]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - kernel/cgroup.c
87441fc75663836f698fb5990ac7c9b434b5b031
[net-next-2.6.git] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #include <linux/cgroup.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/ctype.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/fs.h>
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/list.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/mount.h>
39 #include <linux/pagemap.h>
40 #include <linux/proc_fs.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/sched.h>
43 #include <linux/backing-dev.h>
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/magic.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/sort.h>
50 #include <linux/kmod.h>
51 #include <linux/module.h>
52 #include <linux/delayacct.h>
53 #include <linux/cgroupstats.h>
54 #include <linux/hash.h>
55 #include <linux/namei.h>
56 #include <linux/smp_lock.h>
57 #include <linux/pid_namespace.h>
58 #include <linux/idr.h>
59 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
60 #include <linux/eventfd.h>
61 #include <linux/poll.h>
62
63 #include <asm/atomic.h>
64
65 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
66
67 /*
68  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
69  * populated up to CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT, and modular subsystems are
70  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
71  * cgroup_mutex.
72  */
73 #define SUBSYS(_x) &_x ## _subsys,
74 static struct cgroup_subsys *subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
75 #include <linux/cgroup_subsys.h>
76 };
77
78 #define MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN 64
79
80 /*
81  * A cgroupfs_root represents the root of a cgroup hierarchy,
82  * and may be associated with a superblock to form an active
83  * hierarchy
84  */
85 struct cgroupfs_root {
86         struct super_block *sb;
87
88         /*
89          * The bitmask of subsystems intended to be attached to this
90          * hierarchy
91          */
92         unsigned long subsys_bits;
93
94         /* Unique id for this hierarchy. */
95         int hierarchy_id;
96
97         /* The bitmask of subsystems currently attached to this hierarchy */
98         unsigned long actual_subsys_bits;
99
100         /* A list running through the attached subsystems */
101         struct list_head subsys_list;
102
103         /* The root cgroup for this hierarchy */
104         struct cgroup top_cgroup;
105
106         /* Tracks how many cgroups are currently defined in hierarchy.*/
107         int number_of_cgroups;
108
109         /* A list running through the active hierarchies */
110         struct list_head root_list;
111
112         /* Hierarchy-specific flags */
113         unsigned long flags;
114
115         /* The path to use for release notifications. */
116         char release_agent_path[PATH_MAX];
117
118         /* The name for this hierarchy - may be empty */
119         char name[MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN];
120 };
121
122 /*
123  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
124  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
125  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
126  */
127 static struct cgroupfs_root rootnode;
128
129 /*
130  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
131  * cgroup_subsys->use_id != 0.
132  */
133 #define CSS_ID_MAX      (65535)
134 struct css_id {
135         /*
136          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
137          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
138          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
139          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_is_removed()
140          * css_tryget() should be used for avoiding race.
141          */
142         struct cgroup_subsys_state *css;
143         /*
144          * ID of this css.
145          */
146         unsigned short id;
147         /*
148          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
149          */
150         unsigned short depth;
151         /*
152          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
153          */
154         struct rcu_head rcu_head;
155         /*
156          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
157          */
158         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
159 };
160
161 /*
162  * cgroup_event represents events which userspace want to recieve.
163  */
164 struct cgroup_event {
165         /*
166          * Cgroup which the event belongs to.
167          */
168         struct cgroup *cgrp;
169         /*
170          * Control file which the event associated.
171          */
172         struct cftype *cft;
173         /*
174          * eventfd to signal userspace about the event.
175          */
176         struct eventfd_ctx *eventfd;
177         /*
178          * Each of these stored in a list by the cgroup.
179          */
180         struct list_head list;
181         /*
182          * All fields below needed to unregister event when
183          * userspace closes eventfd.
184          */
185         poll_table pt;
186         wait_queue_head_t *wqh;
187         wait_queue_t wait;
188         struct work_struct remove;
189 };
190
191 /* The list of hierarchy roots */
192
193 static LIST_HEAD(roots);
194 static int root_count;
195
196 static DEFINE_IDA(hierarchy_ida);
197 static int next_hierarchy_id;
198 static DEFINE_SPINLOCK(hierarchy_id_lock);
199
200 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
201 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
202
203 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
204  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
205  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
206  * be called.
207  */
208 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
209
210 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
211 int cgroup_lock_is_held(void)
212 {
213         return lockdep_is_held(&cgroup_mutex);
214 }
215 #else /* #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
216 int cgroup_lock_is_held(void)
217 {
218         return mutex_is_locked(&cgroup_mutex);
219 }
220 #endif /* #else #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
221
222 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_is_held);
223
224 /* convenient tests for these bits */
225 inline int cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
226 {
227         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
228 }
229
230 /* bits in struct cgroupfs_root flags field */
231 enum {
232         ROOT_NOPREFIX, /* mounted subsystems have no named prefix */
233 };
234
235 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
236 {
237         const int bits =
238                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
239                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
240         return (cgrp->flags & bits) == bits;
241 }
242
243 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
244 {
245         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
246 }
247
248 /*
249  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
250  * an active hierarchy
251  */
252 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
253 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
254
255 /* for_each_active_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
256 #define for_each_active_root(_root) \
257 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
258
259 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
260  * release_list_lock */
261 static LIST_HEAD(release_list);
262 static DEFINE_SPINLOCK(release_list_lock);
263 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
264 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
265 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
266
267 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
268 struct cg_cgroup_link {
269         /*
270          * List running through cg_cgroup_links associated with a
271          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
272          */
273         struct list_head cgrp_link_list;
274         struct cgroup *cgrp;
275         /*
276          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
277          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
278          */
279         struct list_head cg_link_list;
280         struct css_set *cg;
281 };
282
283 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
284  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
285  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
286  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
287  * haven't been created.
288  */
289
290 static struct css_set init_css_set;
291 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
292
293 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
294                            struct cgroup_subsys_state *css);
295
296 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
297  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
298  * due to cgroup_iter_start() */
299 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
300 static int css_set_count;
301
302 /*
303  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
304  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
305  * account cgroups in empty hierarchies.
306  */
307 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
308 #define CSS_SET_TABLE_SIZE      (1 << CSS_SET_HASH_BITS)
309 static struct hlist_head css_set_table[CSS_SET_TABLE_SIZE];
310
311 static struct hlist_head *css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
312 {
313         int i;
314         int index;
315         unsigned long tmp = 0UL;
316
317         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++)
318                 tmp += (unsigned long)css[i];
319         tmp = (tmp >> 16) ^ tmp;
320
321         index = hash_long(tmp, CSS_SET_HASH_BITS);
322
323         return &css_set_table[index];
324 }
325
326 static void free_css_set_rcu(struct rcu_head *obj)
327 {
328         struct css_set *cg = container_of(obj, struct css_set, rcu_head);
329         kfree(cg);
330 }
331
332 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
333  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
334  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
335  * compiled into their kernel but not actually in use */
336 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
337
338 static void __put_css_set(struct css_set *cg, int taskexit)
339 {
340         struct cg_cgroup_link *link;
341         struct cg_cgroup_link *saved_link;
342         /*
343          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
344          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
345          * rwlock
346          */
347         if (atomic_add_unless(&cg->refcount, -1, 1))
348                 return;
349         write_lock(&css_set_lock);
350         if (!atomic_dec_and_test(&cg->refcount)) {
351                 write_unlock(&css_set_lock);
352                 return;
353         }
354
355         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
356         hlist_del(&cg->hlist);
357         css_set_count--;
358
359         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cg->cg_links,
360                                  cg_link_list) {
361                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
362                 list_del(&link->cg_link_list);
363                 list_del(&link->cgrp_link_list);
364                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
365                     notify_on_release(cgrp)) {
366                         if (taskexit)
367                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
368                         check_for_release(cgrp);
369                 }
370
371                 kfree(link);
372         }
373
374         write_unlock(&css_set_lock);
375         call_rcu(&cg->rcu_head, free_css_set_rcu);
376 }
377
378 /*
379  * refcounted get/put for css_set objects
380  */
381 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
382 {
383         atomic_inc(&cg->refcount);
384 }
385
386 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
387 {
388         __put_css_set(cg, 0);
389 }
390
391 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
392 {
393         __put_css_set(cg, 1);
394 }
395
396 /*
397  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
398  * @cg: candidate css_set being tested
399  * @old_cg: existing css_set for a task
400  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
401  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
402  *
403  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
404  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
405  */
406 static bool compare_css_sets(struct css_set *cg,
407                              struct css_set *old_cg,
408                              struct cgroup *new_cgrp,
409                              struct cgroup_subsys_state *template[])
410 {
411         struct list_head *l1, *l2;
412
413         if (memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
414                 /* Not all subsystems matched */
415                 return false;
416         }
417
418         /*
419          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
420          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
421          * could get by with just this check alone (and skip the
422          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
423          * avoid the need for this more expensive check on almost all
424          * candidates.
425          */
426
427         l1 = &cg->cg_links;
428         l2 = &old_cg->cg_links;
429         while (1) {
430                 struct cg_cgroup_link *cgl1, *cgl2;
431                 struct cgroup *cg1, *cg2;
432
433                 l1 = l1->next;
434                 l2 = l2->next;
435                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
436                 if (l1 == &cg->cg_links) {
437                         BUG_ON(l2 != &old_cg->cg_links);
438                         break;
439                 } else {
440                         BUG_ON(l2 == &old_cg->cg_links);
441                 }
442                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
443                 cgl1 = list_entry(l1, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
444                 cgl2 = list_entry(l2, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
445                 cg1 = cgl1->cgrp;
446                 cg2 = cgl2->cgrp;
447                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
448                 BUG_ON(cg1->root != cg2->root);
449
450                 /*
451                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
452                  * that's changing, then we need to check that this
453                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
454                  * hierarchy, then this css_set should point to the
455                  * same cgroup as the old css_set.
456                  */
457                 if (cg1->root == new_cgrp->root) {
458                         if (cg1 != new_cgrp)
459                                 return false;
460                 } else {
461                         if (cg1 != cg2)
462                                 return false;
463                 }
464         }
465         return true;
466 }
467
468 /*
469  * find_existing_css_set() is a helper for
470  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
471  * css_set is suitable.
472  *
473  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
474  * transition
475  *
476  * cgrp: the cgroup that we're moving into
477  *
478  * template: location in which to build the desired set of subsystem
479  * state objects for the new cgroup group
480  */
481 static struct css_set *find_existing_css_set(
482         struct css_set *oldcg,
483         struct cgroup *cgrp,
484         struct cgroup_subsys_state *template[])
485 {
486         int i;
487         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
488         struct hlist_head *hhead;
489         struct hlist_node *node;
490         struct css_set *cg;
491
492         /*
493          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
494          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
495          * won't change, so no need for locking.
496          */
497         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
498                 if (root->subsys_bits & (1UL << i)) {
499                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
500                          * the subsystem state from the new
501                          * cgroup */
502                         template[i] = cgrp->subsys[i];
503                 } else {
504                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
505                          * don't want to change the subsystem state */
506                         template[i] = oldcg->subsys[i];
507                 }
508         }
509
510         hhead = css_set_hash(template);
511         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist) {
512                 if (!compare_css_sets(cg, oldcg, cgrp, template))
513                         continue;
514
515                 /* This css_set matches what we need */
516                 return cg;
517         }
518
519         /* No existing cgroup group matched */
520         return NULL;
521 }
522
523 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
524 {
525         struct cg_cgroup_link *link;
526         struct cg_cgroup_link *saved_link;
527
528         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, tmp, cgrp_link_list) {
529                 list_del(&link->cgrp_link_list);
530                 kfree(link);
531         }
532 }
533
534 /*
535  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
536  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
537  * success or a negative error
538  */
539 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
540 {
541         struct cg_cgroup_link *link;
542         int i;
543         INIT_LIST_HEAD(tmp);
544         for (i = 0; i < count; i++) {
545                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
546                 if (!link) {
547                         free_cg_links(tmp);
548                         return -ENOMEM;
549                 }
550                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
551         }
552         return 0;
553 }
554
555 /**
556  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
557  * @tmp_cg_links: cg_cgroup_link objects allocated by allocate_cg_links()
558  * @cg: the css_set to be linked
559  * @cgrp: the destination cgroup
560  */
561 static void link_css_set(struct list_head *tmp_cg_links,
562                          struct css_set *cg, struct cgroup *cgrp)
563 {
564         struct cg_cgroup_link *link;
565
566         BUG_ON(list_empty(tmp_cg_links));
567         link = list_first_entry(tmp_cg_links, struct cg_cgroup_link,
568                                 cgrp_link_list);
569         link->cg = cg;
570         link->cgrp = cgrp;
571         atomic_inc(&cgrp->count);
572         list_move(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
573         /*
574          * Always add links to the tail of the list so that the list
575          * is sorted by order of hierarchy creation
576          */
577         list_add_tail(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
578 }
579
580 /*
581  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
582  * cgroup object, and returns a css_set object that's
583  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
584  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
585  * cgroup_mutex held
586  */
587 static struct css_set *find_css_set(
588         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
589 {
590         struct css_set *res;
591         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
592
593         struct list_head tmp_cg_links;
594
595         struct hlist_head *hhead;
596         struct cg_cgroup_link *link;
597
598         /* First see if we already have a cgroup group that matches
599          * the desired set */
600         read_lock(&css_set_lock);
601         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
602         if (res)
603                 get_css_set(res);
604         read_unlock(&css_set_lock);
605
606         if (res)
607                 return res;
608
609         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
610         if (!res)
611                 return NULL;
612
613         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
614         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
615                 kfree(res);
616                 return NULL;
617         }
618
619         atomic_set(&res->refcount, 1);
620         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
621         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
622         INIT_HLIST_NODE(&res->hlist);
623
624         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
625          * find_existing_css_set() */
626         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
627
628         write_lock(&css_set_lock);
629         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
630         list_for_each_entry(link, &oldcg->cg_links, cg_link_list) {
631                 struct cgroup *c = link->cgrp;
632                 if (c->root == cgrp->root)
633                         c = cgrp;
634                 link_css_set(&tmp_cg_links, res, c);
635         }
636
637         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
638
639         css_set_count++;
640
641         /* Add this cgroup group to the hash table */
642         hhead = css_set_hash(res->subsys);
643         hlist_add_head(&res->hlist, hhead);
644
645         write_unlock(&css_set_lock);
646
647         return res;
648 }
649
650 /*
651  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
652  * called with cgroup_mutex held.
653  */
654 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
655                                             struct cgroupfs_root *root)
656 {
657         struct css_set *css;
658         struct cgroup *res = NULL;
659
660         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
661         read_lock(&css_set_lock);
662         /*
663          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
664          * task can't change groups, so the only thing that can happen
665          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
666          */
667         css = task->cgroups;
668         if (css == &init_css_set) {
669                 res = &root->top_cgroup;
670         } else {
671                 struct cg_cgroup_link *link;
672                 list_for_each_entry(link, &css->cg_links, cg_link_list) {
673                         struct cgroup *c = link->cgrp;
674                         if (c->root == root) {
675                                 res = c;
676                                 break;
677                         }
678                 }
679         }
680         read_unlock(&css_set_lock);
681         BUG_ON(!res);
682         return res;
683 }
684
685 /*
686  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
687  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
688  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
689  *
690  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
691  *
692  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
693  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
694  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
695  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
696  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
697  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
698  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
699  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
700  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
701  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
702  * needs that mutex.
703  *
704  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
705  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
706  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
707  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
708  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
709  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
710  * the root of cgroup file system) as the argument.
711  *
712  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
713  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
714  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
715  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
716  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
717  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
718  *
719  *      The task_lock() exception
720  *
721  * The need for this exception arises from the action of
722  * cgroup_attach_task(), which overwrites one tasks cgroup pointer with
723  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
724  * several performance critical places that need to reference
725  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
726  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
727  * in cgroup_attach_task(), modifying a task'ss cgroup pointer we use
728  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
729  * the task_struct routinely used for such matters.
730  *
731  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
732  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
733  */
734
735 /**
736  * cgroup_lock - lock out any changes to cgroup structures
737  *
738  */
739 void cgroup_lock(void)
740 {
741         mutex_lock(&cgroup_mutex);
742 }
743 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock);
744
745 /**
746  * cgroup_unlock - release lock on cgroup changes
747  *
748  * Undo the lock taken in a previous cgroup_lock() call.
749  */
750 void cgroup_unlock(void)
751 {
752         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
753 }
754 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unlock);
755
756 /*
757  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
758  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
759  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
760  * -> cgroup_mkdir.
761  */
762
763 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode);
764 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
765 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp);
766 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
767 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
768
769 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
770         .name           = "cgroup",
771         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
772 };
773
774 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
775                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
776
777 static struct inode *cgroup_new_inode(mode_t mode, struct super_block *sb)
778 {
779         struct inode *inode = new_inode(sb);
780
781         if (inode) {
782                 inode->i_mode = mode;
783                 inode->i_uid = current_fsuid();
784                 inode->i_gid = current_fsgid();
785                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
786                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
787         }
788         return inode;
789 }
790
791 /*
792  * Call subsys's pre_destroy handler.
793  * This is called before css refcnt check.
794  */
795 static int cgroup_call_pre_destroy(struct cgroup *cgrp)
796 {
797         struct cgroup_subsys *ss;
798         int ret = 0;
799
800         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
801                 if (ss->pre_destroy) {
802                         ret = ss->pre_destroy(ss, cgrp);
803                         if (ret)
804                                 break;
805                 }
806
807         return ret;
808 }
809
810 static void free_cgroup_rcu(struct rcu_head *obj)
811 {
812         struct cgroup *cgrp = container_of(obj, struct cgroup, rcu_head);
813
814         kfree(cgrp);
815 }
816
817 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
818 {
819         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
820         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
821                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
822                 struct cgroup_subsys *ss;
823                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
824                 /* It's possible for external users to be holding css
825                  * reference counts on a cgroup; css_put() needs to
826                  * be able to access the cgroup after decrementing
827                  * the reference count in order to know if it needs to
828                  * queue the cgroup to be handled by the release
829                  * agent */
830                 synchronize_rcu();
831
832                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
833                 /*
834                  * Release the subsystem state objects.
835                  */
836                 for_each_subsys(cgrp->root, ss)
837                         ss->destroy(ss, cgrp);
838
839                 cgrp->root->number_of_cgroups--;
840                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
841
842                 /*
843                  * Drop the active superblock reference that we took when we
844                  * created the cgroup
845                  */
846                 deactivate_super(cgrp->root->sb);
847
848                 /*
849                  * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
850                  * that there are no pidlists left.
851                  */
852                 BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
853
854                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, free_cgroup_rcu);
855         }
856         iput(inode);
857 }
858
859 static void remove_dir(struct dentry *d)
860 {
861         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
862
863         d_delete(d);
864         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
865         dput(parent);
866 }
867
868 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dentry)
869 {
870         struct list_head *node;
871
872         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dentry->d_inode->i_mutex));
873         spin_lock(&dcache_lock);
874         node = dentry->d_subdirs.next;
875         while (node != &dentry->d_subdirs) {
876                 struct dentry *d = list_entry(node, struct dentry, d_u.d_child);
877                 list_del_init(node);
878                 if (d->d_inode) {
879                         /* This should never be called on a cgroup
880                          * directory with child cgroups */
881                         BUG_ON(d->d_inode->i_mode & S_IFDIR);
882                         d = dget_locked(d);
883                         spin_unlock(&dcache_lock);
884                         d_delete(d);
885                         simple_unlink(dentry->d_inode, d);
886                         dput(d);
887                         spin_lock(&dcache_lock);
888                 }
889                 node = dentry->d_subdirs.next;
890         }
891         spin_unlock(&dcache_lock);
892 }
893
894 /*
895  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
896  */
897 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
898 {
899         cgroup_clear_directory(dentry);
900
901         spin_lock(&dcache_lock);
902         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
903         spin_unlock(&dcache_lock);
904         remove_dir(dentry);
905 }
906
907 /*
908  * A queue for waiters to do rmdir() cgroup. A tasks will sleep when
909  * cgroup->count == 0 && list_empty(&cgroup->children) && subsys has some
910  * reference to css->refcnt. In general, this refcnt is expected to goes down
911  * to zero, soon.
912  *
913  * CGRP_WAIT_ON_RMDIR flag is set under cgroup's inode->i_mutex;
914  */
915 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(cgroup_rmdir_waitq);
916
917 static void cgroup_wakeup_rmdir_waiter(struct cgroup *cgrp)
918 {
919         if (unlikely(test_and_clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags)))
920                 wake_up_all(&cgroup_rmdir_waitq);
921 }
922
923 void cgroup_exclude_rmdir(struct cgroup_subsys_state *css)
924 {
925         css_get(css);
926 }
927
928 void cgroup_release_and_wakeup_rmdir(struct cgroup_subsys_state *css)
929 {
930         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(css->cgroup);
931         css_put(css);
932 }
933
934 /*
935  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
936  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
937  * returns an error, no reference counts are touched.
938  */
939 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
940                               unsigned long final_bits)
941 {
942         unsigned long added_bits, removed_bits;
943         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
944         int i;
945
946         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
947
948         removed_bits = root->actual_subsys_bits & ~final_bits;
949         added_bits = final_bits & ~root->actual_subsys_bits;
950         /* Check that any added subsystems are currently free */
951         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
952                 unsigned long bit = 1UL << i;
953                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
954                 if (!(bit & added_bits))
955                         continue;
956                 /*
957                  * Nobody should tell us to do a subsys that doesn't exist:
958                  * parse_cgroupfs_options should catch that case and refcounts
959                  * ensure that subsystems won't disappear once selected.
960                  */
961                 BUG_ON(ss == NULL);
962                 if (ss->root != &rootnode) {
963                         /* Subsystem isn't free */
964                         return -EBUSY;
965                 }
966         }
967
968         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
969          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
970          * but involves complex error handling, so it's being left until
971          * later */
972         if (root->number_of_cgroups > 1)
973                 return -EBUSY;
974
975         /* Process each subsystem */
976         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
977                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
978                 unsigned long bit = 1UL << i;
979                 if (bit & added_bits) {
980                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
981                         BUG_ON(ss == NULL);
982                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
983                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
984                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
985                         mutex_lock(&ss->hierarchy_mutex);
986                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
987                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
988                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
989                         ss->root = root;
990                         if (ss->bind)
991                                 ss->bind(ss, cgrp);
992                         mutex_unlock(&ss->hierarchy_mutex);
993                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
994                 } else if (bit & removed_bits) {
995                         /* We're removing this subsystem */
996                         BUG_ON(ss == NULL);
997                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
998                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
999                         mutex_lock(&ss->hierarchy_mutex);
1000                         if (ss->bind)
1001                                 ss->bind(ss, dummytop);
1002                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
1003                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1004                         subsys[i]->root = &rootnode;
1005                         list_move(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
1006                         mutex_unlock(&ss->hierarchy_mutex);
1007                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1008                         module_put(ss->module);
1009                 } else if (bit & final_bits) {
1010                         /* Subsystem state should already exist */
1011                         BUG_ON(ss == NULL);
1012                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1013                         /*
1014                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1015                          * drop the extra reference.
1016                          */
1017                         module_put(ss->module);
1018 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1019                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1020 #endif
1021                 } else {
1022                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1023                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1024                 }
1025         }
1026         root->subsys_bits = root->actual_subsys_bits = final_bits;
1027         synchronize_rcu();
1028
1029         return 0;
1030 }
1031
1032 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct vfsmount *vfs)
1033 {
1034         struct cgroupfs_root *root = vfs->mnt_sb->s_fs_info;
1035         struct cgroup_subsys *ss;
1036
1037         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1038         for_each_subsys(root, ss)
1039                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1040         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &root->flags))
1041                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1042         if (strlen(root->release_agent_path))
1043                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1044         if (strlen(root->name))
1045                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1046         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1047         return 0;
1048 }
1049
1050 struct cgroup_sb_opts {
1051         unsigned long subsys_bits;
1052         unsigned long flags;
1053         char *release_agent;
1054         char *name;
1055         /* User explicitly requested empty subsystem */
1056         bool none;
1057
1058         struct cgroupfs_root *new_root;
1059
1060 };
1061
1062 /*
1063  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and flags. Call
1064  * with cgroup_mutex held to protect the subsys[] array. This function takes
1065  * refcounts on subsystems to be used, unless it returns error, in which case
1066  * no refcounts are taken.
1067  */
1068 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1069 {
1070         char *token, *o = data ?: "all";
1071         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1072         int i;
1073         bool module_pin_failed = false;
1074
1075         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1076
1077 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1078         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1079 #endif
1080
1081         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1082
1083         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1084                 if (!*token)
1085                         return -EINVAL;
1086                 if (!strcmp(token, "all")) {
1087                         /* Add all non-disabled subsystems */
1088                         opts->subsys_bits = 0;
1089                         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1090                                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1091                                 if (ss == NULL)
1092                                         continue;
1093                                 if (!ss->disabled)
1094                                         opts->subsys_bits |= 1ul << i;
1095                         }
1096                 } else if (!strcmp(token, "none")) {
1097                         /* Explicitly have no subsystems */
1098                         opts->none = true;
1099                 } else if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1100                         set_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags);
1101                 } else if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1102                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1103                         if (opts->release_agent)
1104                                 return -EINVAL;
1105                         opts->release_agent =
1106                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX, GFP_KERNEL);
1107                         if (!opts->release_agent)
1108                                 return -ENOMEM;
1109                 } else if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1110                         const char *name = token + 5;
1111                         /* Can't specify an empty name */
1112                         if (!strlen(name))
1113                                 return -EINVAL;
1114                         /* Must match [\w.-]+ */
1115                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1116                                 char c = name[i];
1117                                 if (isalnum(c))
1118                                         continue;
1119                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1120                                         continue;
1121                                 return -EINVAL;
1122                         }
1123                         /* Specifying two names is forbidden */
1124                         if (opts->name)
1125                                 return -EINVAL;
1126                         opts->name = kstrndup(name,
1127                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN,
1128                                               GFP_KERNEL);
1129                         if (!opts->name)
1130                                 return -ENOMEM;
1131                 } else {
1132                         struct cgroup_subsys *ss;
1133                         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1134                                 ss = subsys[i];
1135                                 if (ss == NULL)
1136                                         continue;
1137                                 if (!strcmp(token, ss->name)) {
1138                                         if (!ss->disabled)
1139                                                 set_bit(i, &opts->subsys_bits);
1140                                         break;
1141                                 }
1142                         }
1143                         if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1144                                 return -ENOENT;
1145                 }
1146         }
1147
1148         /* Consistency checks */
1149
1150         /*
1151          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1152          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1153          * the cpuset subsystem.
1154          */
1155         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags) &&
1156             (opts->subsys_bits & mask))
1157                 return -EINVAL;
1158
1159
1160         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1161         if (opts->subsys_bits && opts->none)
1162                 return -EINVAL;
1163
1164         /*
1165          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1166          * empty hierarchies must have a name).
1167          */
1168         if (!opts->subsys_bits && !opts->name)
1169                 return -EINVAL;
1170
1171         /*
1172          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1173          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1174          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1175          * but rebind_subsystems handles this case.
1176          */
1177         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1178                 unsigned long bit = 1UL << i;
1179
1180                 if (!(bit & opts->subsys_bits))
1181                         continue;
1182                 if (!try_module_get(subsys[i]->module)) {
1183                         module_pin_failed = true;
1184                         break;
1185                 }
1186         }
1187         if (module_pin_failed) {
1188                 /*
1189                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1190                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1191                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1192                  */
1193                 for (i--; i >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i--) {
1194                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1195                         unsigned long bit = 1UL << i;
1196
1197                         if (!(bit & opts->subsys_bits))
1198                                 continue;
1199                         module_put(subsys[i]->module);
1200                 }
1201                 return -ENOENT;
1202         }
1203
1204         return 0;
1205 }
1206
1207 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_bits)
1208 {
1209         int i;
1210         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1211                 unsigned long bit = 1UL << i;
1212
1213                 if (!(bit & subsys_bits))
1214                         continue;
1215                 module_put(subsys[i]->module);
1216         }
1217 }
1218
1219 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1220 {
1221         int ret = 0;
1222         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1223         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1224         struct cgroup_sb_opts opts;
1225
1226         lock_kernel();
1227         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1228         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1229
1230         /* See what subsystems are wanted */
1231         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1232         if (ret)
1233                 goto out_unlock;
1234
1235         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1236         if (opts.flags != root->flags ||
1237             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1238                 ret = -EINVAL;
1239                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1240                 goto out_unlock;
1241         }
1242
1243         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_bits);
1244         if (ret) {
1245                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1246                 goto out_unlock;
1247         }
1248
1249         /* (re)populate subsystem files */
1250         cgroup_populate_dir(cgrp);
1251
1252         if (opts.release_agent)
1253                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1254  out_unlock:
1255         kfree(opts.release_agent);
1256         kfree(opts.name);
1257         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1258         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1259         unlock_kernel();
1260         return ret;
1261 }
1262
1263 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1264         .statfs = simple_statfs,
1265         .drop_inode = generic_delete_inode,
1266         .show_options = cgroup_show_options,
1267         .remount_fs = cgroup_remount,
1268 };
1269
1270 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1271 {
1272         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1273         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1274         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
1275         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1276         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1277         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1278         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1279         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1280 }
1281
1282 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1283 {
1284         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1285         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1286         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1287         root->number_of_cgroups = 1;
1288         cgrp->root = root;
1289         cgrp->top_cgroup = cgrp;
1290         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1291 }
1292
1293 static bool init_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1294 {
1295         int ret = 0;
1296
1297         do {
1298                 if (!ida_pre_get(&hierarchy_ida, GFP_KERNEL))
1299                         return false;
1300                 spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1301                 /* Try to allocate the next unused ID */
1302                 ret = ida_get_new_above(&hierarchy_ida, next_hierarchy_id,
1303                                         &root->hierarchy_id);
1304                 if (ret == -ENOSPC)
1305                         /* Try again starting from 0 */
1306                         ret = ida_get_new(&hierarchy_ida, &root->hierarchy_id);
1307                 if (!ret) {
1308                         next_hierarchy_id = root->hierarchy_id + 1;
1309                 } else if (ret != -EAGAIN) {
1310                         /* Can only get here if the 31-bit IDR is full ... */
1311                         BUG_ON(ret);
1312                 }
1313                 spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1314         } while (ret);
1315         return true;
1316 }
1317
1318 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1319 {
1320         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1321         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1322
1323         /* If we asked for a name then it must match */
1324         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1325                 return 0;
1326
1327         /*
1328          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1329          * subsystems) then they must match
1330          */
1331         if ((opts->subsys_bits || opts->none)
1332             && (opts->subsys_bits != root->subsys_bits))
1333                 return 0;
1334
1335         return 1;
1336 }
1337
1338 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1339 {
1340         struct cgroupfs_root *root;
1341
1342         if (!opts->subsys_bits && !opts->none)
1343                 return NULL;
1344
1345         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1346         if (!root)
1347                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1348
1349         if (!init_root_id(root)) {
1350                 kfree(root);
1351                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1352         }
1353         init_cgroup_root(root);
1354
1355         root->subsys_bits = opts->subsys_bits;
1356         root->flags = opts->flags;
1357         if (opts->release_agent)
1358                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1359         if (opts->name)
1360                 strcpy(root->name, opts->name);
1361         return root;
1362 }
1363
1364 static void cgroup_drop_root(struct cgroupfs_root *root)
1365 {
1366         if (!root)
1367                 return;
1368
1369         BUG_ON(!root->hierarchy_id);
1370         spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1371         ida_remove(&hierarchy_ida, root->hierarchy_id);
1372         spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1373         kfree(root);
1374 }
1375
1376 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1377 {
1378         int ret;
1379         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1380
1381         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1382         if (!opts->new_root)
1383                 return -EINVAL;
1384
1385         BUG_ON(!opts->subsys_bits && !opts->none);
1386
1387         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1388         if (ret)
1389                 return ret;
1390
1391         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1392         opts->new_root->sb = sb;
1393
1394         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1395         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1396         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1397         sb->s_op = &cgroup_ops;
1398
1399         return 0;
1400 }
1401
1402 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1403 {
1404         struct inode *inode =
1405                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1406         struct dentry *dentry;
1407
1408         if (!inode)
1409                 return -ENOMEM;
1410
1411         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1412         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1413         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1414         inc_nlink(inode);
1415         dentry = d_alloc_root(inode);
1416         if (!dentry) {
1417                 iput(inode);
1418                 return -ENOMEM;
1419         }
1420         sb->s_root = dentry;
1421         return 0;
1422 }
1423
1424 static int cgroup_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
1425                          int flags, const char *unused_dev_name,
1426                          void *data, struct vfsmount *mnt)
1427 {
1428         struct cgroup_sb_opts opts;
1429         struct cgroupfs_root *root;
1430         int ret = 0;
1431         struct super_block *sb;
1432         struct cgroupfs_root *new_root;
1433
1434         /* First find the desired set of subsystems */
1435         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1436         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1437         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1438         if (ret)
1439                 goto out_err;
1440
1441         /*
1442          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1443          * reusing an existing hierarchy.
1444          */
1445         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1446         if (IS_ERR(new_root)) {
1447                 ret = PTR_ERR(new_root);
1448                 goto drop_modules;
1449         }
1450         opts.new_root = new_root;
1451
1452         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1453         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, &opts);
1454         if (IS_ERR(sb)) {
1455                 ret = PTR_ERR(sb);
1456                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1457                 goto drop_modules;
1458         }
1459
1460         root = sb->s_fs_info;
1461         BUG_ON(!root);
1462         if (root == opts.new_root) {
1463                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1464                 struct list_head tmp_cg_links;
1465                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1466                 struct inode *inode;
1467                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1468                 int i;
1469
1470                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1471
1472                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1473                 if (ret)
1474                         goto drop_new_super;
1475                 inode = sb->s_root->d_inode;
1476
1477                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1478                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1479
1480                 if (strlen(root->name)) {
1481                         /* Check for name clashes with existing mounts */
1482                         for_each_active_root(existing_root) {
1483                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name)) {
1484                                         ret = -EBUSY;
1485                                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1486                                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1487                                         goto drop_new_super;
1488                                 }
1489                         }
1490                 }
1491
1492                 /*
1493                  * We're accessing css_set_count without locking
1494                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1495                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1496                  * that's us. The worst that can happen is that we
1497                  * have some link structures left over
1498                  */
1499                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1500                 if (ret) {
1501                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1502                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1503                         goto drop_new_super;
1504                 }
1505
1506                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_bits);
1507                 if (ret == -EBUSY) {
1508                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1509                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1510                         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1511                         goto drop_new_super;
1512                 }
1513                 /*
1514                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1515                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1516                  * dropped in the failure exit path.
1517                  */
1518
1519                 /* EBUSY should be the only error here */
1520                 BUG_ON(ret);
1521
1522                 list_add(&root->root_list, &roots);
1523                 root_count++;
1524
1525                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1526                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1527
1528                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1529                  * the css_set objects */
1530                 write_lock(&css_set_lock);
1531                 for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
1532                         struct hlist_head *hhead = &css_set_table[i];
1533                         struct hlist_node *node;
1534                         struct css_set *cg;
1535
1536                         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist)
1537                                 link_css_set(&tmp_cg_links, cg, root_cgrp);
1538                 }
1539                 write_unlock(&css_set_lock);
1540
1541                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1542
1543                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->sibling));
1544                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1545                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1546
1547                 cgroup_populate_dir(root_cgrp);
1548                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1549                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1550         } else {
1551                 /*
1552                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1553                  * any) is not needed
1554                  */
1555                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1556                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1557                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1558         }
1559
1560         simple_set_mnt(mnt, sb);
1561         kfree(opts.release_agent);
1562         kfree(opts.name);
1563         return 0;
1564
1565  drop_new_super:
1566         deactivate_locked_super(sb);
1567  drop_modules:
1568         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1569  out_err:
1570         kfree(opts.release_agent);
1571         kfree(opts.name);
1572
1573         return ret;
1574 }
1575
1576 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1577         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1578         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1579         int ret;
1580         struct cg_cgroup_link *link;
1581         struct cg_cgroup_link *saved_link;
1582
1583         BUG_ON(!root);
1584
1585         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1586         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1587         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->sibling));
1588
1589         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1590
1591         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1592         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1593         /* Shouldn't be able to fail ... */
1594         BUG_ON(ret);
1595
1596         /*
1597          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1598          * root cgroup
1599          */
1600         write_lock(&css_set_lock);
1601
1602         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cgrp->css_sets,
1603                                  cgrp_link_list) {
1604                 list_del(&link->cg_link_list);
1605                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1606                 kfree(link);
1607         }
1608         write_unlock(&css_set_lock);
1609
1610         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1611                 list_del(&root->root_list);
1612                 root_count--;
1613         }
1614
1615         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1616
1617         kill_litter_super(sb);
1618         cgroup_drop_root(root);
1619 }
1620
1621 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1622         .name = "cgroup",
1623         .get_sb = cgroup_get_sb,
1624         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1625 };
1626
1627 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
1628 {
1629         return dentry->d_fsdata;
1630 }
1631
1632 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
1633 {
1634         return dentry->d_fsdata;
1635 }
1636
1637 /**
1638  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1639  * @cgrp: the cgroup in question
1640  * @buf: the buffer to write the path into
1641  * @buflen: the length of the buffer
1642  *
1643  * Called with cgroup_mutex held or else with an RCU-protected cgroup
1644  * reference.  Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success,
1645  * -errno on error.
1646  */
1647 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1648 {
1649         char *start;
1650         struct dentry *dentry = rcu_dereference(cgrp->dentry);
1651
1652         if (!dentry || cgrp == dummytop) {
1653                 /*
1654                  * Inactive subsystems have no dentry for their root
1655                  * cgroup
1656                  */
1657                 strcpy(buf, "/");
1658                 return 0;
1659         }
1660
1661         start = buf + buflen;
1662
1663         *--start = '\0';
1664         for (;;) {
1665                 int len = dentry->d_name.len;
1666                 if ((start -= len) < buf)
1667                         return -ENAMETOOLONG;
1668                 memcpy(start, cgrp->dentry->d_name.name, len);
1669                 cgrp = cgrp->parent;
1670                 if (!cgrp)
1671                         break;
1672                 dentry = rcu_dereference(cgrp->dentry);
1673                 if (!cgrp->parent)
1674                         continue;
1675                 if (--start < buf)
1676                         return -ENAMETOOLONG;
1677                 *start = '/';
1678         }
1679         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1680         return 0;
1681 }
1682 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1683
1684 /**
1685  * cgroup_attach_task - attach task 'tsk' to cgroup 'cgrp'
1686  * @cgrp: the cgroup the task is attaching to
1687  * @tsk: the task to be attached
1688  *
1689  * Call holding cgroup_mutex. May take task_lock of
1690  * the task 'tsk' during call.
1691  */
1692 int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
1693 {
1694         int retval = 0;
1695         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1696         struct cgroup *oldcgrp;
1697         struct css_set *cg;
1698         struct css_set *newcg;
1699         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1700
1701         /* Nothing to do if the task is already in that cgroup */
1702         oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
1703         if (cgrp == oldcgrp)
1704                 return 0;
1705
1706         for_each_subsys(root, ss) {
1707                 if (ss->can_attach) {
1708                         retval = ss->can_attach(ss, cgrp, tsk, false);
1709                         if (retval) {
1710                                 /*
1711                                  * Remember on which subsystem the can_attach()
1712                                  * failed, so that we only call cancel_attach()
1713                                  * against the subsystems whose can_attach()
1714                                  * succeeded. (See below)
1715                                  */
1716                                 failed_ss = ss;
1717                                 goto out;
1718                         }
1719                 }
1720         }
1721
1722         task_lock(tsk);
1723         cg = tsk->cgroups;
1724         get_css_set(cg);
1725         task_unlock(tsk);
1726         /*
1727          * Locate or allocate a new css_set for this task,
1728          * based on its final set of cgroups
1729          */
1730         newcg = find_css_set(cg, cgrp);
1731         put_css_set(cg);
1732         if (!newcg) {
1733                 retval = -ENOMEM;
1734                 goto out;
1735         }
1736
1737         task_lock(tsk);
1738         if (tsk->flags & PF_EXITING) {
1739                 task_unlock(tsk);
1740                 put_css_set(newcg);
1741                 retval = -ESRCH;
1742                 goto out;
1743         }
1744         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1745         task_unlock(tsk);
1746
1747         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1748         write_lock(&css_set_lock);
1749         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
1750                 list_del(&tsk->cg_list);
1751                 list_add(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1752         }
1753         write_unlock(&css_set_lock);
1754
1755         for_each_subsys(root, ss) {
1756                 if (ss->attach)
1757                         ss->attach(ss, cgrp, oldcgrp, tsk, false);
1758         }
1759         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1760         synchronize_rcu();
1761         put_css_set(cg);
1762
1763         /*
1764          * wake up rmdir() waiter. the rmdir should fail since the cgroup
1765          * is no longer empty.
1766          */
1767         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
1768 out:
1769         if (retval) {
1770                 for_each_subsys(root, ss) {
1771                         if (ss == failed_ss)
1772                                 /*
1773                                  * This subsystem was the one that failed the
1774                                  * can_attach() check earlier, so we don't need
1775                                  * to call cancel_attach() against it or any
1776                                  * remaining subsystems.
1777                                  */
1778                                 break;
1779                         if (ss->cancel_attach)
1780                                 ss->cancel_attach(ss, cgrp, tsk, false);
1781                 }
1782         }
1783         return retval;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Attach task with pid 'pid' to cgroup 'cgrp'. Call with cgroup_mutex
1788  * held. May take task_lock of task
1789  */
1790 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid)
1791 {
1792         struct task_struct *tsk;
1793         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
1794         int ret;
1795
1796         if (pid) {
1797                 rcu_read_lock();
1798                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
1799                 if (!tsk || tsk->flags & PF_EXITING) {
1800                         rcu_read_unlock();
1801                         return -ESRCH;
1802                 }
1803
1804                 tcred = __task_cred(tsk);
1805                 if (cred->euid &&
1806                     cred->euid != tcred->uid &&
1807                     cred->euid != tcred->suid) {
1808                         rcu_read_unlock();
1809                         return -EACCES;
1810                 }
1811                 get_task_struct(tsk);
1812                 rcu_read_unlock();
1813         } else {
1814                 tsk = current;
1815                 get_task_struct(tsk);
1816         }
1817
1818         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk);
1819         put_task_struct(tsk);
1820         return ret;
1821 }
1822
1823 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
1824 {
1825         int ret;
1826         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
1827                 return -ENODEV;
1828         ret = attach_task_by_pid(cgrp, pid);
1829         cgroup_unlock();
1830         return ret;
1831 }
1832
1833 /**
1834  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
1835  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
1836  *
1837  * On success, returns true; the lock should be later released with
1838  * cgroup_unlock(). On failure returns false with no lock held.
1839  */
1840 bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
1841 {
1842         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1843         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
1844                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1845                 return false;
1846         }
1847         return true;
1848 }
1849 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_live_group);
1850
1851 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
1852                                       const char *buffer)
1853 {
1854         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
1855         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
1856                 return -ENODEV;
1857         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
1858         cgroup_unlock();
1859         return 0;
1860 }
1861
1862 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
1863                                      struct seq_file *seq)
1864 {
1865         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
1866                 return -ENODEV;
1867         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
1868         seq_putc(seq, '\n');
1869         cgroup_unlock();
1870         return 0;
1871 }
1872
1873 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
1874 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
1875
1876 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
1877                                 struct file *file,
1878                                 const char __user *userbuf,
1879                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
1880 {
1881         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
1882         int retval = 0;
1883         char *end;
1884
1885         if (!nbytes)
1886                 return -EINVAL;
1887         if (nbytes >= sizeof(buffer))
1888                 return -E2BIG;
1889         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
1890                 return -EFAULT;
1891
1892         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
1893         if (cft->write_u64) {
1894                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
1895                 if (*end)
1896                         return -EINVAL;
1897                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
1898         } else {
1899                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
1900                 if (*end)
1901                         return -EINVAL;
1902                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
1903         }
1904         if (!retval)
1905                 retval = nbytes;
1906         return retval;
1907 }
1908
1909 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
1910                                    struct file *file,
1911                                    const char __user *userbuf,
1912                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
1913 {
1914         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
1915         int retval = 0;
1916         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
1917         char *buffer = local_buffer;
1918
1919         if (!max_bytes)
1920                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
1921         if (nbytes >= max_bytes)
1922                 return -E2BIG;
1923         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
1924         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
1925                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
1926                 if (buffer == NULL)
1927                         return -ENOMEM;
1928         }
1929         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
1930                 retval = -EFAULT;
1931                 goto out;
1932         }
1933
1934         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
1935         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
1936         if (!retval)
1937                 retval = nbytes;
1938 out:
1939         if (buffer != local_buffer)
1940                 kfree(buffer);
1941         return retval;
1942 }
1943
1944 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
1945                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
1946 {
1947         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
1948         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
1949
1950         if (cgroup_is_removed(cgrp))
1951                 return -ENODEV;
1952         if (cft->write)
1953                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
1954         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
1955                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
1956         if (cft->write_string)
1957                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
1958         if (cft->trigger) {
1959                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
1960                 return ret ? ret : nbytes;
1961         }
1962         return -EINVAL;
1963 }
1964
1965 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
1966                                struct file *file,
1967                                char __user *buf, size_t nbytes,
1968                                loff_t *ppos)
1969 {
1970         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
1971         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
1972         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
1973
1974         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
1975 }
1976
1977 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
1978                                struct file *file,
1979                                char __user *buf, size_t nbytes,
1980                                loff_t *ppos)
1981 {
1982         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
1983         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
1984         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
1985
1986         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
1987 }
1988
1989 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
1990                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
1991 {
1992         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
1993         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
1994
1995         if (cgroup_is_removed(cgrp))
1996                 return -ENODEV;
1997
1998         if (cft->read)
1999                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2000         if (cft->read_u64)
2001                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2002         if (cft->read_s64)
2003                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2004         return -EINVAL;
2005 }
2006
2007 /*
2008  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2009  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2010  */
2011
2012 struct cgroup_seqfile_state {
2013         struct cftype *cft;
2014         struct cgroup *cgroup;
2015 };
2016
2017 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2018 {
2019         struct seq_file *sf = cb->state;
2020         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2021 }
2022
2023 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2024 {
2025         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2026         struct cftype *cft = state->cft;
2027         if (cft->read_map) {
2028                 struct cgroup_map_cb cb = {
2029                         .fill = cgroup_map_add,
2030                         .state = m,
2031                 };
2032                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2033         }
2034         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2035 }
2036
2037 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2038 {
2039         struct seq_file *seq = file->private_data;
2040         kfree(seq->private);
2041         return single_release(inode, file);
2042 }
2043
2044 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2045         .read = seq_read,
2046         .write = cgroup_file_write,
2047         .llseek = seq_lseek,
2048         .release = cgroup_seqfile_release,
2049 };
2050
2051 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2052 {
2053         int err;
2054         struct cftype *cft;
2055
2056         err = generic_file_open(inode, file);
2057         if (err)
2058                 return err;
2059         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2060
2061         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2062                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2063                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2064                 if (!state)
2065                         return -ENOMEM;
2066                 state->cft = cft;
2067                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2068                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2069                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2070                 if (err < 0)
2071                         kfree(state);
2072         } else if (cft->open)
2073                 err = cft->open(inode, file);
2074         else
2075                 err = 0;
2076
2077         return err;
2078 }
2079
2080 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2081 {
2082         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2083         if (cft->release)
2084                 return cft->release(inode, file);
2085         return 0;
2086 }
2087
2088 /*
2089  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2090  */
2091 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2092                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2093 {
2094         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2095                 return -ENOTDIR;
2096         if (new_dentry->d_inode)
2097                 return -EEXIST;
2098         if (old_dir != new_dir)
2099                 return -EIO;
2100         return simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2101 }
2102
2103 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2104         .read = cgroup_file_read,
2105         .write = cgroup_file_write,
2106         .llseek = generic_file_llseek,
2107         .open = cgroup_file_open,
2108         .release = cgroup_file_release,
2109 };
2110
2111 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2112         .lookup = simple_lookup,
2113         .mkdir = cgroup_mkdir,
2114         .rmdir = cgroup_rmdir,
2115         .rename = cgroup_rename,
2116 };
2117
2118 /*
2119  * Check if a file is a control file
2120  */
2121 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2122 {
2123         if (file->f_dentry->d_inode->i_fop != &cgroup_file_operations)
2124                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2125         return __d_cft(file->f_dentry);
2126 }
2127
2128 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, mode_t mode,
2129                                 struct super_block *sb)
2130 {
2131         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
2132                 .d_iput = cgroup_diput,
2133         };
2134
2135         struct inode *inode;
2136
2137         if (!dentry)
2138                 return -ENOENT;
2139         if (dentry->d_inode)
2140                 return -EEXIST;
2141
2142         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2143         if (!inode)
2144                 return -ENOMEM;
2145
2146         if (S_ISDIR(mode)) {
2147                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2148                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2149
2150                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2151                 inc_nlink(inode);
2152
2153                 /* start with the directory inode held, so that we can
2154                  * populate it without racing with another mkdir */
2155                 mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2156         } else if (S_ISREG(mode)) {
2157                 inode->i_size = 0;
2158                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2159         }
2160         dentry->d_op = &cgroup_dops;
2161         d_instantiate(dentry, inode);
2162         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2163         return 0;
2164 }
2165
2166 /*
2167  * cgroup_create_dir - create a directory for an object.
2168  * @cgrp: the cgroup we create the directory for. It must have a valid
2169  *        ->parent field. And we are going to fill its ->dentry field.
2170  * @dentry: dentry of the new cgroup
2171  * @mode: mode to set on new directory.
2172  */
2173 static int cgroup_create_dir(struct cgroup *cgrp, struct dentry *dentry,
2174                                 mode_t mode)
2175 {
2176         struct dentry *parent;
2177         int error = 0;
2178
2179         parent = cgrp->parent->dentry;
2180         error = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, cgrp->root->sb);
2181         if (!error) {
2182                 dentry->d_fsdata = cgrp;
2183                 inc_nlink(parent->d_inode);
2184                 rcu_assign_pointer(cgrp->dentry, dentry);
2185                 dget(dentry);
2186         }
2187         dput(dentry);
2188
2189         return error;
2190 }
2191
2192 /**
2193  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2194  * @cft: the control file in question
2195  *
2196  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2197  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2198  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2199  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2200  */
2201 static mode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2202 {
2203         mode_t mode = 0;
2204
2205         if (cft->mode)
2206                 return cft->mode;
2207
2208         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2209             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2210                 mode |= S_IRUGO;
2211
2212         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2213             cft->write_string || cft->trigger)
2214                 mode |= S_IWUSR;
2215
2216         return mode;
2217 }
2218
2219 int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp,
2220                        struct cgroup_subsys *subsys,
2221                        const struct cftype *cft)
2222 {
2223         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2224         struct dentry *dentry;
2225         int error;
2226         mode_t mode;
2227
2228         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2229         if (subsys && !test_bit(ROOT_NOPREFIX, &cgrp->root->flags)) {
2230                 strcpy(name, subsys->name);
2231                 strcat(name, ".");
2232         }
2233         strcat(name, cft->name);
2234         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2235         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2236         if (!IS_ERR(dentry)) {
2237                 mode = cgroup_file_mode(cft);
2238                 error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG,
2239                                                 cgrp->root->sb);
2240                 if (!error)
2241                         dentry->d_fsdata = (void *)cft;
2242                 dput(dentry);
2243         } else
2244                 error = PTR_ERR(dentry);
2245         return error;
2246 }
2247 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_file);
2248
2249 int cgroup_add_files(struct cgroup *cgrp,
2250                         struct cgroup_subsys *subsys,
2251                         const struct cftype cft[],
2252                         int count)
2253 {
2254         int i, err;
2255         for (i = 0; i < count; i++) {
2256                 err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, &cft[i]);
2257                 if (err)
2258                         return err;
2259         }
2260         return 0;
2261 }
2262 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_files);
2263
2264 /**
2265  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2266  * @cgrp: the cgroup in question
2267  *
2268  * Return the number of tasks in the cgroup.
2269  */
2270 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2271 {
2272         int count = 0;
2273         struct cg_cgroup_link *link;
2274
2275         read_lock(&css_set_lock);
2276         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2277                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2278         }
2279         read_unlock(&css_set_lock);
2280         return count;
2281 }
2282
2283 /*
2284  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2285  * the start of a css_set
2286  */
2287 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2288                                 struct cgroup_iter *it)
2289 {
2290         struct list_head *l = it->cg_link;
2291         struct cg_cgroup_link *link;
2292         struct css_set *cg;
2293
2294         /* Advance to the next non-empty css_set */
2295         do {
2296                 l = l->next;
2297                 if (l == &cgrp->css_sets) {
2298                         it->cg_link = NULL;
2299                         return;
2300                 }
2301                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2302                 cg = link->cg;
2303         } while (list_empty(&cg->tasks));
2304         it->cg_link = l;
2305         it->task = cg->tasks.next;
2306 }
2307
2308 /*
2309  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2310  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2311  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2312  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2313  *
2314  * The tasklist_lock is not held here, as do_each_thread() and
2315  * while_each_thread() are protected by RCU.
2316  */
2317 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2318 {
2319         struct task_struct *p, *g;
2320         write_lock(&css_set_lock);
2321         use_task_css_set_links = 1;
2322         do_each_thread(g, p) {
2323                 task_lock(p);
2324                 /*
2325                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2326                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2327                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2328                  */
2329                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2330                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
2331                 task_unlock(p);
2332         } while_each_thread(g, p);
2333         write_unlock(&css_set_lock);
2334 }
2335
2336 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2337 {
2338         /*
2339          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
2340          * we need to enable the list linking each css_set to its
2341          * tasks, and fix up all existing tasks.
2342          */
2343         if (!use_task_css_set_links)
2344                 cgroup_enable_task_cg_lists();
2345
2346         read_lock(&css_set_lock);
2347         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
2348         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
2349 }
2350
2351 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
2352                                         struct cgroup_iter *it)
2353 {
2354         struct task_struct *res;
2355         struct list_head *l = it->task;
2356         struct cg_cgroup_link *link;
2357
2358         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
2359         if (!it->cg_link)
2360                 return NULL;
2361         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
2362         /* Advance iterator to find next entry */
2363         l = l->next;
2364         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2365         if (l == &link->cg->tasks) {
2366                 /* We reached the end of this task list - move on to
2367                  * the next cg_cgroup_link */
2368                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
2369         } else {
2370                 it->task = l;
2371         }
2372         return res;
2373 }
2374
2375 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2376 {
2377         read_unlock(&css_set_lock);
2378 }
2379
2380 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
2381                                      struct timespec *time,
2382                                      struct task_struct *t2)
2383 {
2384         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
2385         if (start_diff > 0) {
2386                 return 1;
2387         } else if (start_diff < 0) {
2388                 return 0;
2389         } else {
2390                 /*
2391                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
2392                  * time, we'll say that the lower pointer value
2393                  * started first. Note that t2 may have exited by now
2394                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
2395                  * that's fine - it still serves to distinguish
2396                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
2397                  */
2398                 return t1 > t2;
2399         }
2400 }
2401
2402 /*
2403  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
2404  * the heap.
2405  * In this case we order the heap in descending task start time.
2406  */
2407 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
2408 {
2409         struct task_struct *t1 = p1;
2410         struct task_struct *t2 = p2;
2411         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
2412 }
2413
2414 /**
2415  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
2416  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
2417  *
2418  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
2419  * process_task().
2420  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
2421  * and if it returns true, call process_task() for it also.
2422  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
2423  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
2424  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
2425  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
2426  * creation.
2427  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
2428  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
2429  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
2430  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
2431  * move into the cgroup during the call.
2432  *
2433  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
2434  * situations be called multiple times for the same task, so it should
2435  * be cheap.
2436  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
2437  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
2438  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
2439  * may cause this function to fail).
2440  */
2441 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
2442 {
2443         int retval, i;
2444         struct cgroup_iter it;
2445         struct task_struct *p, *dropped;
2446         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
2447         struct task_struct *latest_task = NULL;
2448         struct ptr_heap tmp_heap;
2449         struct ptr_heap *heap;
2450         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
2451
2452         if (scan->heap) {
2453                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
2454                 heap = scan->heap;
2455                 heap->gt = &started_after;
2456         } else {
2457                 /* We need to allocate our own heap memory */
2458                 heap = &tmp_heap;
2459                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
2460                 if (retval)
2461                         /* cannot allocate the heap */
2462                         return retval;
2463         }
2464
2465  again:
2466         /*
2467          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
2468          * to determine which are of interest, and using the scanner's
2469          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
2470          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
2471          * gather tasks to be processed in a heap structure.
2472          * The heap is sorted by descending task start time.
2473          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
2474          * started later, and in future iterations only consider tasks that
2475          * started after the latest task in the previous pass. This
2476          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
2477          */
2478         heap->size = 0;
2479         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
2480         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
2481                 /*
2482                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
2483                  * if he provided one
2484                  */
2485                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
2486                         continue;
2487                 /*
2488                  * Only process tasks that started after the last task
2489                  * we processed
2490                  */
2491                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
2492                         continue;
2493                 dropped = heap_insert(heap, p);
2494                 if (dropped == NULL) {
2495                         /*
2496                          * The new task was inserted; the heap wasn't
2497                          * previously full
2498                          */
2499                         get_task_struct(p);
2500                 } else if (dropped != p) {
2501                         /*
2502                          * The new task was inserted, and pushed out a
2503                          * different task
2504                          */
2505                         get_task_struct(p);
2506                         put_task_struct(dropped);
2507                 }
2508                 /*
2509                  * Else the new task was newer than anything already in
2510                  * the heap and wasn't inserted
2511                  */
2512         }
2513         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
2514
2515         if (heap->size) {
2516                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
2517                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
2518                         if (i == 0) {
2519                                 latest_time = q->start_time;
2520                                 latest_task = q;
2521                         }
2522                         /* Process the task per the caller's callback */
2523                         scan->process_task(q, scan);
2524                         put_task_struct(q);
2525                 }
2526                 /*
2527                  * If we had to process any tasks at all, scan again
2528                  * in case some of them were in the middle of forking
2529                  * children that didn't get processed.
2530                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
2531                  * having to take callback_mutex in the fork path
2532                  */
2533                 goto again;
2534         }
2535         if (heap == &tmp_heap)
2536                 heap_free(&tmp_heap);
2537         return 0;
2538 }
2539
2540 /*
2541  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
2542  *
2543  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
2544  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
2545  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
2546  * unless we produce it entirely atomically.
2547  *
2548  */
2549
2550 /*
2551  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
2552  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
2553  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
2554  */
2555 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
2556 static void *pidlist_allocate(int count)
2557 {
2558         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
2559                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
2560         else
2561                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
2562 }
2563 static void pidlist_free(void *p)
2564 {
2565         if (is_vmalloc_addr(p))
2566                 vfree(p);
2567         else
2568                 kfree(p);
2569 }
2570 static void *pidlist_resize(void *p, int newcount)
2571 {
2572         void *newlist;
2573         /* note: if new alloc fails, old p will still be valid either way */
2574         if (is_vmalloc_addr(p)) {
2575                 newlist = vmalloc(newcount * sizeof(pid_t));
2576                 if (!newlist)
2577                         return NULL;
2578                 memcpy(newlist, p, newcount * sizeof(pid_t));
2579                 vfree(p);
2580         } else {
2581                 newlist = krealloc(p, newcount * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
2582         }
2583         return newlist;
2584 }
2585
2586 /*
2587  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
2588  * If the new stripped list is sufficiently smaller and there's enough memory
2589  * to allocate a new buffer, will let go of the unneeded memory. Returns the
2590  * number of unique elements.
2591  */
2592 /* is the size difference enough that we should re-allocate the array? */
2593 #define PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(old, new) ((old) - PAGE_SIZE >= (new))
2594 static int pidlist_uniq(pid_t **p, int length)
2595 {
2596         int src, dest = 1;
2597         pid_t *list = *p;
2598         pid_t *newlist;
2599
2600         /*
2601          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
2602          * edge cases first; no work needs to be done for either
2603          */
2604         if (length == 0 || length == 1)
2605                 return length;
2606         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
2607         for (src = 1; src < length; src++) {
2608                 /* find next unique element */
2609                 while (list[src] == list[src-1]) {
2610                         src++;
2611                         if (src == length)
2612                                 goto after;
2613                 }
2614                 /* dest always points to where the next unique element goes */
2615                 list[dest] = list[src];
2616                 dest++;
2617         }
2618 after:
2619         /*
2620          * if the length difference is large enough, we want to allocate a
2621          * smaller buffer to save memory. if this fails due to out of memory,
2622          * we'll just stay with what we've got.
2623          */
2624         if (PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(length, dest)) {
2625                 newlist = pidlist_resize(list, dest);
2626                 if (newlist)
2627                         *p = newlist;
2628         }
2629         return dest;
2630 }
2631
2632 static int cmppid(const void *a, const void *b)
2633 {
2634         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
2635 }
2636
2637 /*
2638  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
2639  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
2640  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
2641  * memory.
2642  */
2643 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
2644                                                   enum cgroup_filetype type)
2645 {
2646         struct cgroup_pidlist *l;
2647         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
2648         struct pid_namespace *ns = current->nsproxy->pid_ns;
2649
2650         /*
2651          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
2652          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
2653          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
2654          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
2655          */
2656         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
2657         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
2658                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
2659                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
2660                         down_write(&l->mutex);
2661                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
2662                         return l;
2663                 }
2664         }
2665         /* entry not found; create a new one */
2666         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
2667         if (!l) {
2668                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
2669                 return l;
2670         }
2671         init_rwsem(&l->mutex);
2672         down_write(&l->mutex);
2673         l->key.type = type;
2674         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
2675         l->use_count = 0; /* don't increment here */
2676         l->list = NULL;
2677         l->owner = cgrp;
2678         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
2679         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
2680         return l;
2681 }
2682
2683 /*
2684  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
2685  */
2686 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
2687                               struct cgroup_pidlist **lp)
2688 {
2689         pid_t *array;
2690         int length;
2691         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
2692         struct cgroup_iter it;
2693         struct task_struct *tsk;
2694         struct cgroup_pidlist *l;
2695
2696         /*
2697          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
2698          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
2699          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
2700          * show up until sometime later on.
2701          */
2702         length = cgroup_task_count(cgrp);
2703         array = pidlist_allocate(length);
2704         if (!array)
2705                 return -ENOMEM;
2706         /* now, populate the array */
2707         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
2708         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
2709                 if (unlikely(n == length))
2710                         break;
2711                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
2712                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
2713                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
2714                 else
2715                         pid = task_pid_vnr(tsk);
2716                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
2717                         array[n++] = pid;
2718         }
2719         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
2720         length = n;
2721         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
2722         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
2723         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
2724                 length = pidlist_uniq(&array, length);
2725         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
2726         if (!l) {
2727                 pidlist_free(array);
2728                 return -ENOMEM;
2729         }
2730         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
2731         pidlist_free(l->list);
2732         l->list = array;
2733         l->length = length;
2734         l->use_count++;
2735         up_write(&l->mutex);
2736         *lp = l;
2737         return 0;
2738 }
2739
2740 /**
2741  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
2742  * @stats: cgroupstats to fill information into
2743  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
2744  * been requested.
2745  *
2746  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
2747  * space.
2748  */
2749 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
2750 {
2751         int ret = -EINVAL;
2752         struct cgroup *cgrp;
2753         struct cgroup_iter it;
2754         struct task_struct *tsk;
2755
2756         /*
2757          * Validate dentry by checking the superblock operations,
2758          * and make sure it's a directory.
2759          */
2760         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
2761             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2762                  goto err;
2763
2764         ret = 0;
2765         cgrp = dentry->d_fsdata;
2766
2767         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
2768         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
2769                 switch (tsk->state) {
2770                 case TASK_RUNNING:
2771                         stats->nr_running++;
2772                         break;
2773                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
2774                         stats->nr_sleeping++;
2775                         break;
2776                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
2777                         stats->nr_uninterruptible++;
2778                         break;
2779                 case TASK_STOPPED:
2780                         stats->nr_stopped++;
2781                         break;
2782                 default:
2783                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
2784                                 stats->nr_io_wait++;
2785                         break;
2786                 }
2787         }
2788         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
2789
2790 err:
2791         return ret;
2792 }
2793
2794
2795 /*
2796  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
2797  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
2798  * in the cgroup->l->list array.
2799  */
2800
2801 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
2802 {
2803         /*
2804          * Initially we receive a position value that corresponds to
2805          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
2806          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
2807          * next pid to display, if any
2808          */
2809         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
2810         int index = 0, pid = *pos;
2811         int *iter;
2812
2813         down_read(&l->mutex);
2814         if (pid) {
2815                 int end = l->length;
2816
2817                 while (index < end) {
2818                         int mid = (index + end) / 2;
2819                         if (l->list[mid] == pid) {
2820                                 index = mid;
2821                                 break;
2822                         } else if (l->list[mid] <= pid)
2823                                 index = mid + 1;
2824                         else
2825                                 end = mid;
2826                 }
2827         }
2828         /* If we're off the end of the array, we're done */
2829         if (index >= l->length)
2830                 return NULL;
2831         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
2832         iter = l->list + index;
2833         *pos = *iter;
2834         return iter;
2835 }
2836
2837 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
2838 {
2839         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
2840         up_read(&l->mutex);
2841 }
2842
2843 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
2844 {
2845         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
2846         pid_t *p = v;
2847         pid_t *end = l->list + l->length;
2848         /*
2849          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
2850          * end, we're done
2851          */
2852         p++;
2853         if (p >= end) {
2854                 return NULL;
2855         } else {
2856                 *pos = *p;
2857                 return p;
2858         }
2859 }
2860
2861 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
2862 {
2863         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
2864 }
2865
2866 /*
2867  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
2868  * independent of whether it's tasks or procs
2869  */
2870 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
2871         .start = cgroup_pidlist_start,
2872         .stop = cgroup_pidlist_stop,
2873         .next = cgroup_pidlist_next,
2874         .show = cgroup_pidlist_show,
2875 };
2876
2877 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
2878 {
2879         /*
2880          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
2881          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
2882          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
2883          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
2884          */
2885         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
2886         down_write(&l->mutex);
2887         BUG_ON(!l->use_count);
2888         if (!--l->use_count) {
2889                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
2890                 list_del(&l->links);
2891                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
2892                 pidlist_free(l->list);
2893                 put_pid_ns(l->key.ns);
2894                 up_write(&l->mutex);
2895                 kfree(l);
2896                 return;
2897         }
2898         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
2899         up_write(&l->mutex);
2900 }
2901
2902 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
2903 {
2904         struct cgroup_pidlist *l;
2905         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
2906                 return 0;
2907         /*
2908          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
2909          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
2910          */
2911         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
2912         cgroup_release_pid_array(l);
2913         return seq_release(inode, file);
2914 }
2915
2916 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
2917         .read = seq_read,
2918         .llseek = seq_lseek,
2919         .write = cgroup_file_write,
2920         .release = cgroup_pidlist_release,
2921 };
2922
2923 /*
2924  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
2925  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
2926  * in the cgroup.
2927  */
2928 /* helper function for the two below it */
2929 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
2930 {
2931         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2932         struct cgroup_pidlist *l;
2933         int retval;
2934
2935         /* Nothing to do for write-only files */
2936         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
2937                 return 0;
2938
2939         /* have the array populated */
2940         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
2941         if (retval)
2942                 return retval;
2943         /* configure file information */
2944         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
2945
2946         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
2947         if (retval) {
2948                 cgroup_release_pid_array(l);
2949                 return retval;
2950         }
2951         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
2952         return 0;
2953 }
2954 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
2955 {
2956         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
2957 }
2958 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
2959 {
2960         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
2961 }
2962
2963 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
2964                                             struct cftype *cft)
2965 {
2966         return notify_on_release(cgrp);
2967 }
2968
2969 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
2970                                           struct cftype *cft,
2971                                           u64 val)
2972 {
2973         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
2974         if (val)
2975                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
2976         else
2977                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
2978         return 0;
2979 }
2980
2981 /*
2982  * Unregister event and free resources.
2983  *
2984  * Gets called from workqueue.
2985  */
2986 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
2987 {
2988         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
2989                         remove);
2990         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
2991
2992         /* TODO: check return code */
2993         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
2994
2995         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
2996         kfree(event);
2997 }
2998
2999 /*
3000  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3001  *
3002  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3003  */
3004 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3005                 int sync, void *key)
3006 {
3007         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3008                         struct cgroup_event, wait);
3009         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3010         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3011
3012         if (flags & POLLHUP) {
3013                 remove_wait_queue_locked(event->wqh, &event->wait);
3014                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3015                 list_del(&event->list);
3016                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3017                 /*
3018                  * We are in atomic context, but cgroup_event_remove() may
3019                  * sleep, so we have to call it in workqueue.
3020                  */
3021                 schedule_work(&event->remove);
3022         }
3023
3024         return 0;
3025 }
3026
3027 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3028                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3029 {
3030         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3031                         struct cgroup_event, pt);
3032
3033         event->wqh = wqh;
3034         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3035 }
3036
3037 /*
3038  * Parse input and register new cgroup event handler.
3039  *
3040  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3041  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3042  */
3043 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3044                                       const char *buffer)
3045 {
3046         struct cgroup_event *event = NULL;
3047         unsigned int efd, cfd;
3048         struct file *efile = NULL;
3049         struct file *cfile = NULL;
3050         char *endp;
3051         int ret;
3052
3053         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3054         if (*endp != ' ')
3055                 return -EINVAL;
3056         buffer = endp + 1;
3057
3058         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3059         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3060                 return -EINVAL;
3061         buffer = endp + 1;
3062
3063         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3064         if (!event)
3065                 return -ENOMEM;
3066         event->cgrp = cgrp;
3067         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3068         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3069         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3070         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3071
3072         efile = eventfd_fget(efd);
3073         if (IS_ERR(efile)) {
3074                 ret = PTR_ERR(efile);
3075                 goto fail;
3076         }
3077
3078         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3079         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3080                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3081                 goto fail;
3082         }
3083
3084         cfile = fget(cfd);
3085         if (!cfile) {
3086                 ret = -EBADF;
3087                 goto fail;
3088         }
3089
3090         /* the process need read permission on control file */
3091         ret = file_permission(cfile, MAY_READ);
3092         if (ret < 0)
3093                 goto fail;
3094
3095         event->cft = __file_cft(cfile);
3096         if (IS_ERR(event->cft)) {
3097                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3098                 goto fail;
3099         }
3100
3101         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3102                 ret = -EINVAL;
3103                 goto fail;
3104         }
3105
3106         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3107                         event->eventfd, buffer);
3108         if (ret)
3109                 goto fail;
3110
3111         if (efile->f_op->poll(efile, &event->pt) & POLLHUP) {
3112                 event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3113                 ret = 0;
3114                 goto fail;
3115         }
3116
3117         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3118         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3119         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3120
3121         fput(cfile);
3122         fput(efile);
3123
3124         return 0;
3125
3126 fail:
3127         if (cfile)
3128                 fput(cfile);
3129
3130         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
3131                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3132
3133         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
3134                 fput(efile);
3135
3136         kfree(event);
3137
3138         return ret;
3139 }
3140
3141 /*
3142  * for the common functions, 'private' gives the type of file
3143  */
3144 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
3145 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
3146 static struct cftype files[] = {
3147         {
3148                 .name = "tasks",
3149                 .open = cgroup_tasks_open,
3150                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3151                 .release = cgroup_pidlist_release,
3152                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3153         },
3154         {
3155                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
3156                 .open = cgroup_procs_open,
3157                 /* .write_u64 = cgroup_procs_write, TODO */
3158                 .release = cgroup_pidlist_release,
3159                 .mode = S_IRUGO,
3160         },
3161         {
3162                 .name = "notify_on_release",
3163                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
3164                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
3165         },
3166         {
3167                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
3168                 .write_string = cgroup_write_event_control,
3169                 .mode = S_IWUGO,
3170         },
3171 };
3172
3173 static struct cftype cft_release_agent = {
3174         .name = "release_agent",
3175         .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
3176         .write_string = cgroup_release_agent_write,
3177         .max_write_len = PATH_MAX,
3178 };
3179
3180 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp)
3181 {
3182         int err;
3183         struct cgroup_subsys *ss;
3184
3185         /* First clear out any existing files */
3186         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry);
3187
3188         err = cgroup_add_files(cgrp, NULL, files, ARRAY_SIZE(files));
3189         if (err < 0)
3190                 return err;
3191
3192         if (cgrp == cgrp->top_cgroup) {
3193                 if ((err = cgroup_add_file(cgrp, NULL, &cft_release_agent)) < 0)
3194                         return err;
3195         }
3196
3197         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3198                 if (ss->populate && (err = ss->populate(ss, cgrp)) < 0)
3199                         return err;
3200         }
3201         /* This cgroup is ready now */
3202         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3203                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3204                 /*
3205                  * Update id->css pointer and make this css visible from
3206                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
3207                  * from RCU-read-side without locks.
3208                  */
3209                 if (css->id)
3210                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
3211         }
3212
3213         return 0;
3214 }
3215
3216 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
3217                                struct cgroup_subsys *ss,
3218                                struct cgroup *cgrp)
3219 {
3220         css->cgroup = cgrp;
3221         atomic_set(&css->refcnt, 1);
3222         css->flags = 0;
3223         css->id = NULL;
3224         if (cgrp == dummytop)
3225                 set_bit(CSS_ROOT, &css->flags);
3226         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
3227         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
3228 }
3229
3230 static void cgroup_lock_hierarchy(struct cgroupfs_root *root)
3231 {
3232         /* We need to take each hierarchy_mutex in a consistent order */
3233         int i;
3234
3235         /*
3236          * No worry about a race with rebind_subsystems that might mess up the
3237          * locking order, since both parties are under cgroup_mutex.
3238          */
3239         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3240                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3241                 if (ss == NULL)
3242                         continue;
3243                 if (ss->root == root)
3244                         mutex_lock(&ss->hierarchy_mutex);
3245         }
3246 }
3247
3248 static void cgroup_unlock_hierarchy(struct cgroupfs_root *root)
3249 {
3250         int i;
3251
3252         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3253                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3254                 if (ss == NULL)
3255                         continue;
3256                 if (ss->root == root)
3257                         mutex_unlock(&ss->hierarchy_mutex);
3258         }
3259 }
3260
3261 /*
3262  * cgroup_create - create a cgroup
3263  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
3264  * @dentry: dentry of the new cgroup
3265  * @mode: mode to set on new inode
3266  *
3267  * Must be called with the mutex on the parent inode held
3268  */
3269 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
3270                              mode_t mode)
3271 {
3272         struct cgroup *cgrp;
3273         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
3274         int err = 0;
3275         struct cgroup_subsys *ss;
3276         struct super_block *sb = root->sb;
3277
3278         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
3279         if (!cgrp)
3280                 return -ENOMEM;
3281
3282         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
3283          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
3284          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
3285          * disappear while someone has an open control file on the
3286          * fs */
3287         atomic_inc(&sb->s_active);
3288
3289         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3290
3291         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
3292
3293         cgrp->parent = parent;
3294         cgrp->root = parent->root;
3295         cgrp->top_cgroup = parent->top_cgroup;
3296
3297         if (notify_on_release(parent))
3298                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3299
3300         for_each_subsys(root, ss) {
3301                 struct cgroup_subsys_state *css = ss->create(ss, cgrp);
3302
3303                 if (IS_ERR(css)) {
3304                         err = PTR_ERR(css);
3305                         goto err_destroy;
3306                 }
3307                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
3308                 if (ss->use_id) {
3309                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
3310                         if (err)
3311                                 goto err_destroy;
3312                 }
3313                 /* At error, ->destroy() callback has to free assigned ID. */
3314         }
3315
3316         cgroup_lock_hierarchy(root);
3317         list_add(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
3318         cgroup_unlock_hierarchy(root);
3319         root->number_of_cgroups++;
3320
3321         err = cgroup_create_dir(cgrp, dentry, mode);
3322         if (err < 0)
3323                 goto err_remove;
3324
3325         /* The cgroup directory was pre-locked for us */
3326         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex));
3327
3328         err = cgroup_populate_dir(cgrp);
3329         /* If err < 0, we have a half-filled directory - oh well ;) */
3330
3331         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3332         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
3333
3334         return 0;
3335
3336  err_remove:
3337
3338         cgroup_lock_hierarchy(root);
3339         list_del(&cgrp->sibling);
3340         cgroup_unlock_hierarchy(root);
3341         root->number_of_cgroups--;
3342
3343  err_destroy:
3344
3345         for_each_subsys(root, ss) {
3346                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
3347                         ss->destroy(ss, cgrp);
3348         }
3349
3350         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3351
3352         /* Release the reference count that we took on the superblock */
3353         deactivate_super(sb);
3354
3355         kfree(cgrp);
3356         return err;
3357 }
3358
3359 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
3360 {
3361         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
3362
3363         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
3364         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
3365 }
3366
3367 static int cgroup_has_css_refs(struct cgroup *cgrp)
3368 {
3369         /* Check the reference count on each subsystem. Since we
3370          * already established that there are no tasks in the
3371          * cgroup, if the css refcount is also 1, then there should
3372          * be no outstanding references, so the subsystem is safe to
3373          * destroy. We scan across all subsystems rather than using
3374          * the per-hierarchy linked list of mounted subsystems since
3375          * we can be called via check_for_release() with no
3376          * synchronization other than RCU, and the subsystem linked
3377          * list isn't RCU-safe */
3378         int i;
3379         /*
3380          * We won't need to lock the subsys array, because the subsystems
3381          * we're concerned about aren't going anywhere since our cgroup root
3382          * has a reference on them.
3383          */
3384         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3385                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3386                 struct cgroup_subsys_state *css;
3387                 /* Skip subsystems not present or not in this hierarchy */
3388                 if (ss == NULL || ss->root != cgrp->root)
3389                         continue;
3390                 css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3391                 /* When called from check_for_release() it's possible
3392                  * that by this point the cgroup has been removed
3393                  * and the css deleted. But a false-positive doesn't
3394                  * matter, since it can only happen if the cgroup
3395                  * has been deleted and hence no longer needs the
3396                  * release agent to be called anyway. */
3397                 if (css && (atomic_read(&css->refcnt) > 1))
3398                         return 1;
3399         }
3400         return 0;
3401 }
3402
3403 /*
3404  * Atomically mark all (or else none) of the cgroup's CSS objects as
3405  * CSS_REMOVED. Return true on success, or false if the cgroup has
3406  * busy subsystems. Call with cgroup_mutex held
3407  */
3408
3409 static int cgroup_clear_css_refs(struct cgroup *cgrp)
3410 {
3411         struct cgroup_subsys *ss;
3412         unsigned long flags;
3413         bool failed = false;
3414         local_irq_save(flags);
3415         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3416                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3417                 int refcnt;
3418                 while (1) {
3419                         /* We can only remove a CSS with a refcnt==1 */
3420                         refcnt = atomic_read(&css->refcnt);
3421                         if (refcnt > 1) {
3422                                 failed = true;
3423                                 goto done;
3424                         }
3425                         BUG_ON(!refcnt);
3426                         /*
3427                          * Drop the refcnt to 0 while we check other
3428                          * subsystems. This will cause any racing
3429                          * css_tryget() to spin until we set the
3430                          * CSS_REMOVED bits or abort
3431                          */
3432                         if (atomic_cmpxchg(&css->refcnt, refcnt, 0) == refcnt)
3433                                 break;
3434                         cpu_relax();
3435                 }
3436         }
3437  done:
3438         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3439                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3440                 if (failed) {
3441                         /*
3442                          * Restore old refcnt if we previously managed
3443                          * to clear it from 1 to 0
3444                          */
3445                         if (!atomic_read(&css->refcnt))
3446                                 atomic_set(&css->refcnt, 1);
3447                 } else {
3448                         /* Commit the fact that the CSS is removed */
3449                         set_bit(CSS_REMOVED, &css->flags);
3450                 }
3451         }
3452         local_irq_restore(flags);
3453         return !failed;
3454 }
3455
3456 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
3457 {
3458         struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
3459         struct dentry *d;
3460         struct cgroup *parent;
3461         DEFINE_WAIT(wait);
3462         struct cgroup_event *event, *tmp;
3463         int ret;
3464
3465         /* the vfs holds both inode->i_mutex already */
3466 again:
3467         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3468         if (atomic_read(&cgrp->count) != 0) {
3469                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3470                 return -EBUSY;
3471         }
3472         if (!list_empty(&cgrp->children)) {
3473                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3474                 return -EBUSY;
3475         }
3476         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3477
3478         /*
3479          * In general, subsystem has no css->refcnt after pre_destroy(). But
3480          * in racy cases, subsystem may have to get css->refcnt after
3481          * pre_destroy() and it makes rmdir return with -EBUSY. This sometimes
3482          * make rmdir return -EBUSY too often. To avoid that, we use waitqueue
3483          * for cgroup's rmdir. CGRP_WAIT_ON_RMDIR is for synchronizing rmdir
3484          * and subsystem's reference count handling. Please see css_get/put
3485          * and css_tryget() and cgroup_wakeup_rmdir_waiter() implementation.
3486          */
3487         set_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
3488
3489         /*
3490          * Call pre_destroy handlers of subsys. Notify subsystems
3491          * that rmdir() request comes.
3492          */
3493         ret = cgroup_call_pre_destroy(cgrp);
3494         if (ret) {
3495                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
3496                 return ret;
3497         }
3498
3499         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3500         parent = cgrp->parent;
3501         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children)) {
3502                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
3503                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3504                 return -EBUSY;
3505         }
3506         prepare_to_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
3507         if (!cgroup_clear_css_refs(cgrp)) {
3508                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3509                 /*
3510                  * Because someone may call cgroup_wakeup_rmdir_waiter() before
3511                  * prepare_to_wait(), we need to check this flag.
3512                  */
3513                 if (test_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags))
3514                         schedule();
3515                 finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
3516                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
3517                 if (signal_pending(current))
3518                         return -EINTR;
3519                 goto again;
3520         }
3521         /* NO css_tryget() can success after here. */
3522         finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
3523         clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
3524
3525         spin_lock(&release_list_lock);
3526         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
3527         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
3528                 list_del(&cgrp->release_list);
3529         spin_unlock(&release_list_lock);
3530
3531         cgroup_lock_hierarchy(cgrp->root);
3532         /* delete this cgroup from parent->children */
3533         list_del(&cgrp->sibling);
3534         cgroup_unlock_hierarchy(cgrp->root);
3535
3536         spin_lock(&cgrp->dentry->d_lock);
3537         d = dget(cgrp->dentry);
3538         spin_unlock(&d->d_lock);
3539
3540         cgroup_d_remove_dir(d);
3541         dput(d);
3542
3543         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
3544         check_for_release(parent);
3545
3546         /*
3547          * Unregister events and notify userspace.
3548          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
3549          * directory to avoid race between userspace and kernelspace
3550          */
3551         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3552         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
3553                 list_del(&event->list);
3554                 remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3555                 eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3556                 schedule_work(&event->remove);
3557         }
3558         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3559
3560         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3561         return 0;
3562 }
3563
3564 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
3565 {
3566         struct cgroup_subsys_state *css;
3567
3568         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
3569
3570         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
3571         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
3572         ss->root = &rootnode;
3573         css = ss->create(ss, dummytop);
3574         /* We don't handle early failures gracefully */
3575         BUG_ON(IS_ERR(css));
3576         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
3577
3578         /* Update the init_css_set to contain a subsys
3579          * pointer to this state - since the subsystem is
3580          * newly registered, all tasks and hence the
3581          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
3582         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = dummytop->subsys[ss->subsys_id];
3583
3584         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
3585
3586         /* At system boot, before all subsystems have been
3587          * registered, no tasks have been forked, so we don't
3588          * need to invoke fork callbacks here. */
3589         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
3590
3591         mutex_init(&ss->hierarchy_mutex);
3592         lockdep_set_class(&ss->hierarchy_mutex, &ss->subsys_key);
3593         ss->active = 1;
3594
3595         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
3596          * need to register a subsys_id, among other things */
3597         BUG_ON(ss->module);
3598 }
3599
3600 /**
3601  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
3602  * @ss: the subsystem to load
3603  *
3604  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
3605  * subsytem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
3606  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
3607  * simpler cgroup_init_subsys.
3608  */
3609 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
3610 {
3611         int i;
3612         struct cgroup_subsys_state *css;
3613
3614         /* check name and function validity */
3615         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
3616             ss->create == NULL || ss->destroy == NULL)
3617                 return -EINVAL;
3618
3619         /*
3620          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
3621          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
3622          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
3623          * compiling it as one.
3624          */
3625         if (ss->fork || ss->exit)
3626                 return -EINVAL;
3627
3628         /*
3629          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
3630          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
3631          */
3632         if (ss->module == NULL) {
3633                 /* a few sanity checks */
3634                 BUG_ON(ss->subsys_id >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
3635                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
3636                 return 0;
3637         }
3638
3639         /*
3640          * need to register a subsys id before anything else - for example,
3641          * init_cgroup_css needs it.
3642          */
3643         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3644         /* find the first empty slot in the array */
3645         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3646                 if (subsys[i] == NULL)
3647                         break;
3648         }
3649         if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT) {
3650                 /* maximum number of subsystems already registered! */
3651                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3652                 return -EBUSY;
3653         }
3654         /* assign ourselves the subsys_id */
3655         ss->subsys_id = i;
3656         subsys[i] = ss;
3657
3658         /*
3659          * no ss->create seems to need anything important in the ss struct, so
3660          * this can happen first (i.e. before the rootnode attachment).
3661          */
3662         css = ss->create(ss, dummytop);
3663         if (IS_ERR(css)) {
3664                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
3665                 subsys[i] = NULL;
3666                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3667                 return PTR_ERR(css);
3668         }
3669
3670         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
3671         ss->root = &rootnode;
3672
3673         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
3674         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
3675         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
3676         if (ss->use_id) {
3677                 int ret = cgroup_init_idr(ss, css);
3678                 if (ret) {
3679                         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
3680                         ss->destroy(ss, dummytop);
3681                         subsys[i] = NULL;
3682                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3683                         return ret;
3684                 }
3685         }
3686
3687         /*
3688          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
3689          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
3690          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
3691          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
3692          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
3693          * this is all done under the css_set_lock.
3694          */
3695         write_lock(&css_set_lock);
3696         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
3697                 struct css_set *cg;
3698                 struct hlist_node *node, *tmp;
3699                 struct hlist_head *bucket = &css_set_table[i], *new_bucket;
3700
3701                 hlist_for_each_entry_safe(cg, node, tmp, bucket, hlist) {
3702                         /* skip entries that we already rehashed */
3703                         if (cg->subsys[ss->subsys_id])
3704                                 continue;
3705                         /* remove existing entry */
3706                         hlist_del(&cg->hlist);
3707                         /* set new value */
3708                         cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
3709                         /* recompute hash and restore entry */
3710                         new_bucket = css_set_hash(cg->subsys);
3711                         hlist_add_head(&cg->hlist, new_bucket);
3712                 }
3713         }
3714         write_unlock(&css_set_lock);
3715
3716         mutex_init(&ss->hierarchy_mutex);
3717         lockdep_set_class(&ss->hierarchy_mutex, &ss->subsys_key);
3718         ss->active = 1;
3719
3720         /* success! */
3721         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3722         return 0;
3723 }
3724 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
3725
3726 /**
3727  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
3728  * @ss: the subsystem to unload
3729  *
3730  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
3731  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
3732  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
3733  */
3734 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
3735 {
3736         struct cg_cgroup_link *link;
3737         struct hlist_head *hhead;
3738
3739         BUG_ON(ss->module == NULL);
3740
3741         /*
3742          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
3743          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
3744          * doesn't start being used while we're killing it off.
3745          */
3746         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
3747
3748         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3749         /* deassign the subsys_id */
3750         BUG_ON(ss->subsys_id < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
3751         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
3752
3753         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
3754         list_del(&ss->sibling);
3755
3756         /*
3757          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
3758          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
3759          */
3760         write_lock(&css_set_lock);
3761         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
3762                 struct css_set *cg = link->cg;
3763
3764                 hlist_del(&cg->hlist);
3765                 BUG_ON(!cg->subsys[ss->subsys_id]);
3766                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
3767                 hhead = css_set_hash(cg->subsys);
3768                 hlist_add_head(&cg->hlist, hhead);
3769         }
3770         write_unlock(&css_set_lock);
3771
3772         /*
3773          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to free
3774          * before marking as null because ss->destroy needs the cgrp->subsys
3775          * pointer to find their state. note that this also takes care of
3776          * freeing the css_id.
3777          */
3778         ss->destroy(ss, dummytop);
3779         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
3780
3781         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3782 }
3783 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
3784
3785 /**
3786  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
3787  *
3788  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
3789  * subsystems that request early init.
3790  */
3791 int __init cgroup_init_early(void)
3792 {
3793         int i;
3794         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
3795         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
3796         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
3797         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
3798         css_set_count = 1;
3799         init_cgroup_root(&rootnode);
3800         root_count = 1;
3801         init_task.cgroups = &init_css_set;
3802
3803         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
3804         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
3805         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
3806                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
3807         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
3808                  &init_css_set.cg_links);
3809
3810         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++)
3811                 INIT_HLIST_HEAD(&css_set_table[i]);
3812
3813         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
3814         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
3815                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3816
3817                 BUG_ON(!ss->name);
3818                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
3819                 BUG_ON(!ss->create);
3820                 BUG_ON(!ss->destroy);
3821                 if (ss->subsys_id != i) {
3822                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
3823                                ss->name, ss->subsys_id);
3824                         BUG();
3825                 }
3826
3827                 if (ss->early_init)
3828                         cgroup_init_subsys(ss);
3829         }
3830         return 0;
3831 }
3832
3833 /**
3834  * cgroup_init - cgroup initialization
3835  *
3836  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
3837  * any subsystems that didn't request early init.
3838  */
3839 int __init cgroup_init(void)
3840 {
3841         int err;
3842         int i;
3843         struct hlist_head *hhead;
3844
3845         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
3846         if (err)
3847                 return err;
3848
3849         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
3850         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
3851                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3852                 if (!ss->early_init)
3853                         cgroup_init_subsys(ss);
3854                 if (ss->use_id)
3855                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
3856         }
3857
3858         /* Add init_css_set to the hash table */
3859         hhead = css_set_hash(init_css_set.subsys);
3860         hlist_add_head(&init_css_set.hlist, hhead);
3861         BUG_ON(!init_root_id(&rootnode));
3862         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
3863         if (err < 0)
3864                 goto out;
3865
3866         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
3867
3868 out:
3869         if (err)
3870                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
3871
3872         return err;
3873 }
3874
3875 /*
3876  * proc_cgroup_show()
3877  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
3878  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
3879  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
3880  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
3881  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
3882  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
3883  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
3884  *    cgroup to top_cgroup.
3885  */
3886
3887 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
3888 static int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
3889 {
3890         struct pid *pid;
3891         struct task_struct *tsk;
3892         char *buf;
3893         int retval;
3894         struct cgroupfs_root *root;
3895
3896         retval = -ENOMEM;
3897         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
3898         if (!buf)
3899                 goto out;
3900
3901         retval = -ESRCH;
3902         pid = m->private;
3903         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
3904         if (!tsk)
3905                 goto out_free;
3906
3907         retval = 0;
3908
3909         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3910
3911         for_each_active_root(root) {
3912                 struct cgroup_subsys *ss;
3913                 struct cgroup *cgrp;
3914                 int count = 0;
3915
3916                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
3917                 for_each_subsys(root, ss)
3918                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
3919                 if (strlen(root->name))
3920                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
3921                                    root->name);
3922                 seq_putc(m, ':');
3923                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
3924                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
3925                 if (retval < 0)
3926                         goto out_unlock;
3927                 seq_puts(m, buf);
3928                 seq_putc(m, '\n');
3929         }
3930
3931 out_unlock:
3932         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3933         put_task_struct(tsk);
3934 out_free:
3935         kfree(buf);
3936 out:
3937         return retval;
3938 }
3939
3940 static int cgroup_open(struct inode *inode, struct file *file)
3941 {
3942         struct pid *pid = PROC_I(inode)->pid;
3943         return single_open(file, proc_cgroup_show, pid);
3944 }
3945
3946 const struct file_operations proc_cgroup_operations = {
3947         .open           = cgroup_open,
3948         .read           = seq_read,
3949         .llseek         = seq_lseek,
3950         .release        = single_release,
3951 };
3952
3953 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
3954 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
3955 {
3956         int i;
3957
3958         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
3959         /*
3960          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
3961          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
3962          * subsys/hierarchy state.
3963          */
3964         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3965         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3966                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3967                 if (ss == NULL)
3968                         continue;
3969                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
3970                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
3971                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
3972         }
3973         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3974         return 0;
3975 }
3976
3977 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
3978 {
3979         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
3980 }
3981
3982 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
3983         .open = cgroupstats_open,
3984         .read = seq_read,
3985         .llseek = seq_lseek,
3986         .release = single_release,
3987 };
3988
3989 /**
3990  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
3991  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
3992  *
3993  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
3994  *
3995  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
3996  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
3997  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
3998  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
3999  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
4000  * referenced cgroup group to be removed and freed.
4001  *
4002  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4003  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4004  */
4005 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4006 {
4007         task_lock(current);
4008         child->cgroups = current->cgroups;
4009         get_css_set(child->cgroups);
4010         task_unlock(current);
4011         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4012 }
4013
4014 /**
4015  * cgroup_fork_callbacks - run fork callbacks
4016  * @child: the new task
4017  *
4018  * Called on a new task very soon before adding it to the
4019  * tasklist. No need to take any locks since no-one can
4020  * be operating on this task.
4021  */
4022 void cgroup_fork_callbacks(struct task_struct *child)
4023 {
4024         if (need_forkexit_callback) {
4025                 int i;
4026                 /*
4027                  * forkexit callbacks are only supported for builtin
4028                  * subsystems, and the builtin section of the subsys array is
4029                  * immutable, so we don't need to lock the subsys array here.
4030                  */
4031                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4032                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4033                         if (ss->fork)
4034                                 ss->fork(ss, child);
4035                 }
4036         }
4037 }
4038
4039 /**
4040  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4041  * @child: the task in question
4042  *
4043  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary.
4044  * Has to be after the task is visible on the task list in case we race
4045  * with the first call to cgroup_iter_start() - to guarantee that the
4046  * new task ends up on its list.
4047  */
4048 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4049 {
4050         if (use_task_css_set_links) {
4051                 write_lock(&css_set_lock);
4052                 task_lock(child);
4053                 if (list_empty(&child->cg_list))
4054                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4055                 task_unlock(child);
4056                 write_unlock(&css_set_lock);
4057         }
4058 }
4059 /**
4060  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4061  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4062  * @run_callback: run exit callbacks?
4063  *
4064  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4065  *
4066  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4067  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4068  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4069  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4070  * is required on large systems.
4071  *
4072  * the_top_cgroup_hack:
4073  *
4074  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4075  *
4076  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4077  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4078  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4079  *
4080  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4081  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4082  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4083  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4084  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4085  *
4086  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4087  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
4088  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
4089  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
4090  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
4091  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
4092  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
4093  */
4094 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
4095 {
4096         int i;
4097         struct css_set *cg;
4098
4099         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
4100                 /*
4101                  * modular subsystems can't use callbacks, so no need to lock
4102                  * the subsys array
4103                  */
4104                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4105                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4106                         if (ss->exit)
4107                                 ss->exit(ss, tsk);
4108                 }
4109         }
4110
4111         /*
4112          * Unlink from the css_set task list if necessary.
4113          * Optimistically check cg_list before taking
4114          * css_set_lock
4115          */
4116         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4117                 write_lock(&css_set_lock);
4118                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
4119                         list_del(&tsk->cg_list);
4120                 write_unlock(&css_set_lock);
4121         }
4122
4123         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4124         task_lock(tsk);
4125         cg = tsk->cgroups;
4126         tsk->cgroups = &init_css_set;
4127         task_unlock(tsk);
4128         if (cg)
4129                 put_css_set_taskexit(cg);
4130 }
4131
4132 /**
4133  * cgroup_clone - clone the cgroup the given subsystem is attached to
4134  * @tsk: the task to be moved
4135  * @subsys: the given subsystem
4136  * @nodename: the name for the new cgroup
4137  *
4138  * Duplicate the current cgroup in the hierarchy that the given
4139  * subsystem is attached to, and move this task into the new
4140  * child.
4141  */
4142 int cgroup_clone(struct task_struct *tsk, struct cgroup_subsys *subsys,
4143                                                         char *nodename)
4144 {
4145         struct dentry *dentry;
4146         int ret = 0;
4147         struct cgroup *parent, *child;
4148         struct inode *inode;
4149         struct css_set *cg;
4150         struct cgroupfs_root *root;
4151         struct cgroup_subsys *ss;
4152
4153         /* We shouldn't be called by an unregistered subsystem */
4154         BUG_ON(!subsys->active);
4155
4156         /* First figure out what hierarchy and cgroup we're dealing
4157          * with, and pin them so we can drop cgroup_mutex */
4158         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4159  again:
4160         root = subsys->root;
4161         if (root == &rootnode) {
4162                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4163                 return 0;
4164         }
4165
4166         /* Pin the hierarchy */
4167         if (!atomic_inc_not_zero(&root->sb->s_active)) {
4168                 /* We race with the final deactivate_super() */
4169                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4170                 return 0;
4171         }
4172
4173         /* Keep the cgroup alive */
4174         task_lock(tsk);
4175         parent = task_cgroup(tsk, subsys->subsys_id);
4176         cg = tsk->cgroups;
4177         get_css_set(cg);
4178         task_unlock(tsk);
4179
4180         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4181
4182         /* Now do the VFS work to create a cgroup */
4183         inode = parent->dentry->d_inode;
4184
4185         /* Hold the parent directory mutex across this operation to
4186          * stop anyone else deleting the new cgroup */
4187         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4188         dentry = lookup_one_len(nodename, parent->dentry, strlen(nodename));
4189         if (IS_ERR(dentry)) {
4190                 printk(KERN_INFO
4191                        "cgroup: Couldn't allocate dentry for %s: %ld\n", nodename,
4192                        PTR_ERR(dentry));
4193                 ret = PTR_ERR(dentry);
4194                 goto out_release;
4195         }
4196
4197         /* Create the cgroup directory, which also creates the cgroup */
4198         ret = vfs_mkdir(inode, dentry, 0755);
4199         child = __d_cgrp(dentry);
4200         dput(dentry);
4201         if (ret) {
4202                 printk(KERN_INFO
4203                        "Failed to create cgroup %s: %d\n", nodename,
4204                        ret);
4205                 goto out_release;
4206         }
4207
4208         /* The cgroup now exists. Retake cgroup_mutex and check
4209          * that we're still in the same state that we thought we
4210          * were. */
4211         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4212         if ((root != subsys->root) ||
4213             (parent != task_cgroup(tsk, subsys->subsys_id))) {
4214                 /* Aargh, we raced ... */
4215                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4216                 put_css_set(cg);
4217
4218                 deactivate_super(root->sb);
4219                 /* The cgroup is still accessible in the VFS, but
4220                  * we're not going to try to rmdir() it at this
4221                  * point. */
4222                 printk(KERN_INFO
4223                        "Race in cgroup_clone() - leaking cgroup %s\n",
4224                        nodename);
4225                 goto again;
4226         }
4227
4228         /* do any required auto-setup */
4229         for_each_subsys(root, ss) {
4230                 if (ss->post_clone)
4231                         ss->post_clone(ss, child);
4232         }
4233
4234         /* All seems fine. Finish by moving the task into the new cgroup */
4235         ret = cgroup_attach_task(child, tsk);
4236         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4237
4238  out_release:
4239         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4240
4241         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4242         put_css_set(cg);
4243         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4244         deactivate_super(root->sb);
4245         return ret;
4246 }
4247
4248 /**
4249  * cgroup_is_descendant - see if @cgrp is a descendant of @task's cgrp
4250  * @cgrp: the cgroup in question
4251  * @task: the task in question
4252  *
4253  * See if @cgrp is a descendant of @task's cgroup in the appropriate
4254  * hierarchy.
4255  *
4256  * If we are sending in dummytop, then presumably we are creating
4257  * the top cgroup in the subsystem.
4258  *
4259  * Called only by the ns (nsproxy) cgroup.
4260  */
4261 int cgroup_is_descendant(const struct cgroup *cgrp, struct task_struct *task)
4262 {
4263         int ret;
4264         struct cgroup *target;
4265
4266         if (cgrp == dummytop)
4267                 return 1;
4268
4269         target = task_cgroup_from_root(task, cgrp->root);
4270         while (cgrp != target && cgrp!= cgrp->top_cgroup)
4271                 cgrp = cgrp->parent;
4272         ret = (cgrp == target);
4273         return ret;
4274 }
4275
4276 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
4277 {
4278         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
4279          * structure alive */
4280         if (cgroup_is_releasable(cgrp) && !atomic_read(&cgrp->count)
4281             && list_empty(&cgrp->children) && !cgroup_has_css_refs(cgrp)) {
4282                 /* Control Group is currently removeable. If it's not
4283                  * already queued for a userspace notification, queue
4284                  * it now */
4285                 int need_schedule_work = 0;
4286                 spin_lock(&release_list_lock);
4287                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
4288                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
4289                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
4290                         need_schedule_work = 1;
4291                 }
4292                 spin_unlock(&release_list_lock);
4293                 if (need_schedule_work)
4294                         schedule_work(&release_agent_work);
4295         }
4296 }
4297
4298 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
4299 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css, int count)
4300 {
4301         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4302         int val;
4303         rcu_read_lock();
4304         val = atomic_sub_return(count, &css->refcnt);
4305         if (val == 1) {
4306                 if (notify_on_release(cgrp)) {
4307                         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
4308                         check_for_release(cgrp);
4309                 }
4310                 cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
4311         }
4312         rcu_read_unlock();
4313         WARN_ON_ONCE(val < 1);
4314 }
4315 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
4316
4317 /*
4318  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
4319  * configured release agent with the name of the cgroup (path
4320  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
4321  *
4322  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
4323  *
4324  * This races with the possibility that some other task will be
4325  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
4326  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
4327  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
4328  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
4329  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
4330  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
4331  *
4332  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
4333  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
4334  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
4335  * then control in this thread returns here, without waiting for the
4336  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
4337  * this routine has no use for the exit status of the release agent
4338  * task, so no sense holding our caller up for that.
4339  */
4340 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
4341 {
4342         BUG_ON(work != &release_agent_work);
4343         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4344         spin_lock(&release_list_lock);
4345         while (!list_empty(&release_list)) {
4346                 char *argv[3], *envp[3];
4347                 int i;
4348                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
4349                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
4350                                                     struct cgroup,
4351                                                     release_list);
4352                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4353                 spin_unlock(&release_list_lock);
4354                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4355                 if (!pathbuf)
4356                         goto continue_free;
4357                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
4358                         goto continue_free;
4359                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
4360                 if (!agentbuf)
4361                         goto continue_free;
4362
4363                 i = 0;
4364                 argv[i++] = agentbuf;
4365                 argv[i++] = pathbuf;
4366                 argv[i] = NULL;
4367
4368                 i = 0;
4369                 /* minimal command environment */
4370                 envp[i++] = "HOME=/";
4371                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
4372                 envp[i] = NULL;
4373
4374                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
4375                  * since the exec could involve hitting disk and hence
4376                  * be a slow process */
4377                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4378                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
4379                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
4380  continue_free:
4381                 kfree(pathbuf);
4382                 kfree(agentbuf);
4383                 spin_lock(&release_list_lock);
4384         }
4385         spin_unlock(&release_list_lock);
4386         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4387 }
4388
4389 static int __init cgroup_disable(char *str)
4390 {
4391         int i;
4392         char *token;
4393
4394         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
4395                 if (!*token)
4396                         continue;
4397                 /*
4398                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about module
4399                  * subsystems, so we don't worry about them.
4400                  */
4401                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4402                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4403
4404                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
4405                                 ss->disabled = 1;
4406                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
4407                                         " subsystem\n", ss->name);
4408                                 break;
4409                         }
4410                 }
4411         }
4412         return 1;
4413 }
4414 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
4415
4416 /*
4417  * Functons for CSS ID.
4418  */
4419
4420 /*
4421  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
4422  */
4423 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
4424 {
4425         struct css_id *cssid = rcu_dereference(css->id);
4426
4427         if (cssid)
4428                 return cssid->id;
4429         return 0;
4430 }
4431 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
4432
4433 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
4434 {
4435         struct css_id *cssid = rcu_dereference(css->id);
4436
4437         if (cssid)
4438                 return cssid->depth;
4439         return 0;
4440 }
4441 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
4442
4443 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
4444                     const struct cgroup_subsys_state *root)
4445 {
4446         struct css_id *child_id = rcu_dereference(child->id);
4447         struct css_id *root_id = rcu_dereference(root->id);
4448
4449         if (!child_id || !root_id || (child_id->depth < root_id->depth))
4450                 return false;
4451         return child_id->stack[root_id->depth] == root_id->id;
4452 }
4453
4454 static void __free_css_id_cb(struct rcu_head *head)
4455 {
4456         struct css_id *id;
4457
4458         id = container_of(head, struct css_id, rcu_head);
4459         kfree(id);
4460 }
4461
4462 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
4463 {
4464         struct css_id *id = css->id;
4465         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
4466         if (!id)
4467                 return;
4468
4469         BUG_ON(!ss->use_id);
4470
4471         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
4472         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
4473         spin_lock(&ss->id_lock);
4474         idr_remove(&ss->idr, id->id);
4475         spin_unlock(&ss->id_lock);
4476         call_rcu(&id->rcu_head, __free_css_id_cb);
4477 }
4478 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
4479
4480 /*
4481  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
4482  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
4483  */
4484
4485 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
4486 {
4487         struct css_id *newid;
4488         int myid, error, size;
4489
4490         BUG_ON(!ss->use_id);
4491
4492         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
4493         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
4494         if (!newid)
4495                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4496         /* get id */
4497         if (unlikely(!idr_pre_get(&ss->idr, GFP_KERNEL))) {
4498                 error = -ENOMEM;
4499                 goto err_out;
4500         }
4501         spin_lock(&ss->id_lock);
4502         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
4503         error = idr_get_new_above(&ss->idr, newid, 1, &myid);
4504         spin_unlock(&ss->id_lock);
4505
4506         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
4507         if (error) {
4508                 error = -ENOSPC;
4509                 goto err_out;
4510         }
4511         if (myid > CSS_ID_MAX)
4512                 goto remove_idr;
4513
4514         newid->id = myid;
4515         newid->depth = depth;
4516         return newid;
4517 remove_idr:
4518         error = -ENOSPC;
4519         spin_lock(&ss->id_lock);
4520         idr_remove(&ss->idr, myid);
4521         spin_unlock(&ss->id_lock);
4522 err_out:
4523         kfree(newid);
4524         return ERR_PTR(error);
4525
4526 }
4527
4528 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
4529                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
4530 {
4531         struct css_id *newid;
4532
4533         spin_lock_init(&ss->id_lock);
4534         idr_init(&ss->idr);
4535
4536         newid = get_new_cssid(ss, 0);
4537         if (IS_ERR(newid))
4538                 return PTR_ERR(newid);
4539
4540         newid->stack[0] = newid->id;
4541         newid->css = rootcss;
4542         rootcss->id = newid;
4543         return 0;
4544 }
4545
4546 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
4547                         struct cgroup *child)
4548 {
4549         int subsys_id, i, depth = 0;
4550         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
4551         struct css_id *child_id, *parent_id = NULL;
4552
4553         subsys_id = ss->subsys_id;
4554         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
4555         child_css = child->subsys[subsys_id];
4556         depth = css_depth(parent_css) + 1;
4557         parent_id = parent_css->id;
4558
4559         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
4560         if (IS_ERR(child_id))
4561                 return PTR_ERR(child_id);
4562
4563         for (i = 0; i < depth; i++)
4564                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
4565         child_id->stack[depth] = child_id->id;
4566         /*
4567          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
4568          * see cgroup_populate_dir()
4569          */
4570         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
4571
4572         return 0;
4573 }
4574
4575 /**
4576  * css_lookup - lookup css by id
4577  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
4578  * @id: the id
4579  *
4580  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
4581  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
4582  */
4583 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
4584 {
4585         struct css_id *cssid = NULL;
4586
4587         BUG_ON(!ss->use_id);
4588         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
4589
4590         if (unlikely(!cssid))
4591                 return NULL;
4592
4593         return rcu_dereference(cssid->css);
4594 }
4595 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
4596
4597 /**
4598  * css_get_next - lookup next cgroup under specified hierarchy.
4599  * @ss: pointer to subsystem
4600  * @id: current position of iteration.
4601  * @root: pointer to css. search tree under this.
4602  * @foundid: position of found object.
4603  *
4604  * Search next css under the specified hierarchy of rootid. Calling under
4605  * rcu_read_lock() is necessary. Returns NULL if it reaches the end.
4606  */
4607 struct cgroup_subsys_state *
4608 css_get_next(struct cgroup_subsys *ss, int id,
4609              struct cgroup_subsys_state *root, int *foundid)
4610 {
4611         struct cgroup_subsys_state *ret = NULL;
4612         struct css_id *tmp;
4613         int tmpid;
4614         int rootid = css_id(root);
4615         int depth = css_depth(root);
4616
4617         if (!rootid)
4618                 return NULL;
4619
4620         BUG_ON(!ss->use_id);
4621         /* fill start point for scan */
4622         tmpid = id;
4623         while (1) {
4624                 /*
4625                  * scan next entry from bitmap(tree), tmpid is updated after
4626                  * idr_get_next().
4627                  */
4628                 spin_lock(&ss->id_lock);
4629                 tmp = idr_get_next(&ss->idr, &tmpid);
4630                 spin_unlock(&ss->id_lock);
4631
4632                 if (!tmp)
4633                         break;
4634                 if (tmp->depth >= depth && tmp->stack[depth] == rootid) {
4635                         ret = rcu_dereference(tmp->css);
4636                         if (ret) {
4637                                 *foundid = tmpid;
4638                                 break;
4639                         }
4640                 }
4641                 /* continue to scan from next id */
4642                 tmpid = tmpid + 1;
4643         }
4644         return ret;
4645 }
4646
4647 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
4648 static struct cgroup_subsys_state *debug_create(struct cgroup_subsys *ss,
4649                                                    struct cgroup *cont)
4650 {
4651         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
4652
4653         if (!css)
4654                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4655
4656         return css;
4657 }
4658
4659 static void debug_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
4660 {
4661         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
4662 }
4663
4664 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
4665 {
4666         return atomic_read(&cont->count);
4667 }
4668
4669 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
4670 {
4671         return cgroup_task_count(cont);
4672 }
4673
4674 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
4675 {
4676         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
4677 }
4678
4679 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
4680                                            struct cftype *cft)
4681 {
4682         u64 count;
4683
4684         rcu_read_lock();
4685         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
4686         rcu_read_unlock();
4687         return count;
4688 }
4689
4690 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
4691                                          struct cftype *cft,
4692                                          struct seq_file *seq)
4693 {
4694         struct cg_cgroup_link *link;
4695         struct css_set *cg;
4696
4697         read_lock(&css_set_lock);
4698         rcu_read_lock();
4699         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
4700         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
4701                 struct cgroup *c = link->cgrp;
4702                 const char *name;
4703
4704                 if (c->dentry)
4705                         name = c->dentry->d_name.name;
4706                 else
4707                         name = "?";
4708                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
4709                            c->root->hierarchy_id, name);
4710         }
4711         rcu_read_unlock();
4712         read_unlock(&css_set_lock);
4713         return 0;
4714 }
4715
4716 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
4717 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
4718                                  struct cftype *cft,
4719                                  struct seq_file *seq)
4720 {
4721         struct cg_cgroup_link *link;
4722
4723         read_lock(&css_set_lock);
4724         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
4725                 struct css_set *cg = link->cg;
4726                 struct task_struct *task;
4727                 int count = 0;
4728                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
4729                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
4730                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
4731                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
4732                                 break;
4733                         } else {
4734                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
4735                                            task_pid_vnr(task));
4736                         }
4737                 }
4738         }
4739         read_unlock(&css_set_lock);
4740         return 0;
4741 }
4742
4743 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
4744 {
4745         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
4746 }
4747
4748 static struct cftype debug_files[] =  {
4749         {
4750                 .name = "cgroup_refcount",
4751                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
4752         },
4753         {
4754                 .name = "taskcount",
4755                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
4756         },
4757
4758         {
4759                 .name = "current_css_set",
4760                 .read_u64 = current_css_set_read,
4761         },
4762
4763         {
4764                 .name = "current_css_set_refcount",
4765                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
4766         },
4767
4768         {
4769                 .name = "current_css_set_cg_links",
4770                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
4771         },
4772
4773         {
4774                 .name = "cgroup_css_links",
4775                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
4776         },
4777
4778         {
4779                 .name = "releasable",
4780                 .read_u64 = releasable_read,
4781         },
4782 };
4783
4784 static int debug_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
4785 {
4786         return cgroup_add_files(cont, ss, debug_files,
4787                                 ARRAY_SIZE(debug_files));
4788 }
4789
4790 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
4791         .name = "debug",
4792         .create = debug_create,
4793         .destroy = debug_destroy,
4794         .populate = debug_populate,
4795         .subsys_id = debug_subsys_id,
4796 };
4797 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */