]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - kernel/sched.c
Merge branch 'tip/perf/core' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt...
[net-next-2.6.git] / kernel / sched.c
1 /*
2  *  kernel/sched.c
3  *
4  *  Kernel scheduler and related syscalls
5  *
6  *  Copyright (C) 1991-2002  Linus Torvalds
7  *
8  *  1996-12-23  Modified by Dave Grothe to fix bugs in semaphores and
9  *              make semaphores SMP safe
10  *  1998-11-19  Implemented schedule_timeout() and related stuff
11  *              by Andrea Arcangeli
12  *  2002-01-04  New ultra-scalable O(1) scheduler by Ingo Molnar:
13  *              hybrid priority-list and round-robin design with
14  *              an array-switch method of distributing timeslices
15  *              and per-CPU runqueues.  Cleanups and useful suggestions
16  *              by Davide Libenzi, preemptible kernel bits by Robert Love.
17  *  2003-09-03  Interactivity tuning by Con Kolivas.
18  *  2004-04-02  Scheduler domains code by Nick Piggin
19  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  *  2007-11-29  RT balancing improvements by Steven Rostedt, Gregory Haskins,
26  *              Thomas Gleixner, Mike Kravetz
27  */
28
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/nmi.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/highmem.h>
35 #include <linux/smp_lock.h>
36 #include <asm/mmu_context.h>
37 #include <linux/interrupt.h>
38 #include <linux/capability.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/kernel_stat.h>
41 #include <linux/debug_locks.h>
42 #include <linux/perf_event.h>
43 #include <linux/security.h>
44 #include <linux/notifier.h>
45 #include <linux/profile.h>
46 #include <linux/freezer.h>
47 #include <linux/vmalloc.h>
48 #include <linux/blkdev.h>
49 #include <linux/delay.h>
50 #include <linux/pid_namespace.h>
51 #include <linux/smp.h>
52 #include <linux/threads.h>
53 #include <linux/timer.h>
54 #include <linux/rcupdate.h>
55 #include <linux/cpu.h>
56 #include <linux/cpuset.h>
57 #include <linux/percpu.h>
58 #include <linux/proc_fs.h>
59 #include <linux/seq_file.h>
60 #include <linux/stop_machine.h>
61 #include <linux/sysctl.h>
62 #include <linux/syscalls.h>
63 #include <linux/times.h>
64 #include <linux/tsacct_kern.h>
65 #include <linux/kprobes.h>
66 #include <linux/delayacct.h>
67 #include <linux/unistd.h>
68 #include <linux/pagemap.h>
69 #include <linux/hrtimer.h>
70 #include <linux/tick.h>
71 #include <linux/debugfs.h>
72 #include <linux/ctype.h>
73 #include <linux/ftrace.h>
74 #include <linux/slab.h>
75
76 #include <asm/tlb.h>
77 #include <asm/irq_regs.h>
78
79 #include "sched_cpupri.h"
80 #include "workqueue_sched.h"
81
82 #define CREATE_TRACE_POINTS
83 #include <trace/events/sched.h>
84
85 /*
86  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
87  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
88  * and back.
89  */
90 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
91 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
92 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
93
94 /*
95  * 'User priority' is the nice value converted to something we
96  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
97  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
98  */
99 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
100 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
101 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
102
103 /*
104  * Helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
105  */
106 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (NSEC_PER_SEC / HZ))
107
108 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
109 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
110
111 /*
112  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
113  *
114  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
115  * Timeslices get refilled after they expire.
116  */
117 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
118
119 /*
120  * single value that denotes runtime == period, ie unlimited time.
121  */
122 #define RUNTIME_INF     ((u64)~0ULL)
123
124 static inline int rt_policy(int policy)
125 {
126         if (unlikely(policy == SCHED_FIFO || policy == SCHED_RR))
127                 return 1;
128         return 0;
129 }
130
131 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
132 {
133         return rt_policy(p->policy);
134 }
135
136 /*
137  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
138  */
139 struct rt_prio_array {
140         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
141         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
142 };
143
144 struct rt_bandwidth {
145         /* nests inside the rq lock: */
146         raw_spinlock_t          rt_runtime_lock;
147         ktime_t                 rt_period;
148         u64                     rt_runtime;
149         struct hrtimer          rt_period_timer;
150 };
151
152 static struct rt_bandwidth def_rt_bandwidth;
153
154 static int do_sched_rt_period_timer(struct rt_bandwidth *rt_b, int overrun);
155
156 static enum hrtimer_restart sched_rt_period_timer(struct hrtimer *timer)
157 {
158         struct rt_bandwidth *rt_b =
159                 container_of(timer, struct rt_bandwidth, rt_period_timer);
160         ktime_t now;
161         int overrun;
162         int idle = 0;
163
164         for (;;) {
165                 now = hrtimer_cb_get_time(timer);
166                 overrun = hrtimer_forward(timer, now, rt_b->rt_period);
167
168                 if (!overrun)
169                         break;
170
171                 idle = do_sched_rt_period_timer(rt_b, overrun);
172         }
173
174         return idle ? HRTIMER_NORESTART : HRTIMER_RESTART;
175 }
176
177 static
178 void init_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b, u64 period, u64 runtime)
179 {
180         rt_b->rt_period = ns_to_ktime(period);
181         rt_b->rt_runtime = runtime;
182
183         raw_spin_lock_init(&rt_b->rt_runtime_lock);
184
185         hrtimer_init(&rt_b->rt_period_timer,
186                         CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
187         rt_b->rt_period_timer.function = sched_rt_period_timer;
188 }
189
190 static inline int rt_bandwidth_enabled(void)
191 {
192         return sysctl_sched_rt_runtime >= 0;
193 }
194
195 static void start_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b)
196 {
197         ktime_t now;
198
199         if (!rt_bandwidth_enabled() || rt_b->rt_runtime == RUNTIME_INF)
200                 return;
201
202         if (hrtimer_active(&rt_b->rt_period_timer))
203                 return;
204
205         raw_spin_lock(&rt_b->rt_runtime_lock);
206         for (;;) {
207                 unsigned long delta;
208                 ktime_t soft, hard;
209
210                 if (hrtimer_active(&rt_b->rt_period_timer))
211                         break;
212
213                 now = hrtimer_cb_get_time(&rt_b->rt_period_timer);
214                 hrtimer_forward(&rt_b->rt_period_timer, now, rt_b->rt_period);
215
216                 soft = hrtimer_get_softexpires(&rt_b->rt_period_timer);
217                 hard = hrtimer_get_expires(&rt_b->rt_period_timer);
218                 delta = ktime_to_ns(ktime_sub(hard, soft));
219                 __hrtimer_start_range_ns(&rt_b->rt_period_timer, soft, delta,
220                                 HRTIMER_MODE_ABS_PINNED, 0);
221         }
222         raw_spin_unlock(&rt_b->rt_runtime_lock);
223 }
224
225 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
226 static void destroy_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b)
227 {
228         hrtimer_cancel(&rt_b->rt_period_timer);
229 }
230 #endif
231
232 /*
233  * sched_domains_mutex serializes calls to arch_init_sched_domains,
234  * detach_destroy_domains and partition_sched_domains.
235  */
236 static DEFINE_MUTEX(sched_domains_mutex);
237
238 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
239
240 #include <linux/cgroup.h>
241
242 struct cfs_rq;
243
244 static LIST_HEAD(task_groups);
245
246 /* task group related information */
247 struct task_group {
248         struct cgroup_subsys_state css;
249
250 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
251         /* schedulable entities of this group on each cpu */
252         struct sched_entity **se;
253         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
254         struct cfs_rq **cfs_rq;
255         unsigned long shares;
256 #endif
257
258 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
259         struct sched_rt_entity **rt_se;
260         struct rt_rq **rt_rq;
261
262         struct rt_bandwidth rt_bandwidth;
263 #endif
264
265         struct rcu_head rcu;
266         struct list_head list;
267
268         struct task_group *parent;
269         struct list_head siblings;
270         struct list_head children;
271 };
272
273 #define root_task_group init_task_group
274
275 /* task_group_lock serializes add/remove of task groups and also changes to
276  * a task group's cpu shares.
277  */
278 static DEFINE_SPINLOCK(task_group_lock);
279
280 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
281
282 #ifdef CONFIG_SMP
283 static int root_task_group_empty(void)
284 {
285         return list_empty(&root_task_group.children);
286 }
287 #endif
288
289 # define INIT_TASK_GROUP_LOAD   NICE_0_LOAD
290
291 /*
292  * A weight of 0 or 1 can cause arithmetics problems.
293  * A weight of a cfs_rq is the sum of weights of which entities
294  * are queued on this cfs_rq, so a weight of a entity should not be
295  * too large, so as the shares value of a task group.
296  * (The default weight is 1024 - so there's no practical
297  *  limitation from this.)
298  */
299 #define MIN_SHARES      2
300 #define MAX_SHARES      (1UL << 18)
301
302 static int init_task_group_load = INIT_TASK_GROUP_LOAD;
303 #endif
304
305 /* Default task group.
306  *      Every task in system belong to this group at bootup.
307  */
308 struct task_group init_task_group;
309
310 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
311
312 /* CFS-related fields in a runqueue */
313 struct cfs_rq {
314         struct load_weight load;
315         unsigned long nr_running;
316
317         u64 exec_clock;
318         u64 min_vruntime;
319
320         struct rb_root tasks_timeline;
321         struct rb_node *rb_leftmost;
322
323         struct list_head tasks;
324         struct list_head *balance_iterator;
325
326         /*
327          * 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
328          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
329          */
330         struct sched_entity *curr, *next, *last;
331
332         unsigned int nr_spread_over;
333
334 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
335         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
336
337         /*
338          * leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
339          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
340          * (like users, containers etc.)
341          *
342          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
343          * list is used during load balance.
344          */
345         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
346         struct task_group *tg;  /* group that "owns" this runqueue */
347
348 #ifdef CONFIG_SMP
349         /*
350          * the part of load.weight contributed by tasks
351          */
352         unsigned long task_weight;
353
354         /*
355          *   h_load = weight * f(tg)
356          *
357          * Where f(tg) is the recursive weight fraction assigned to
358          * this group.
359          */
360         unsigned long h_load;
361
362         /*
363          * this cpu's part of tg->shares
364          */
365         unsigned long shares;
366
367         /*
368          * load.weight at the time we set shares
369          */
370         unsigned long rq_weight;
371 #endif
372 #endif
373 };
374
375 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
376 struct rt_rq {
377         struct rt_prio_array active;
378         unsigned long rt_nr_running;
379 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
380         struct {
381                 int curr; /* highest queued rt task prio */
382 #ifdef CONFIG_SMP
383                 int next; /* next highest */
384 #endif
385         } highest_prio;
386 #endif
387 #ifdef CONFIG_SMP
388         unsigned long rt_nr_migratory;
389         unsigned long rt_nr_total;
390         int overloaded;
391         struct plist_head pushable_tasks;
392 #endif
393         int rt_throttled;
394         u64 rt_time;
395         u64 rt_runtime;
396         /* Nests inside the rq lock: */
397         raw_spinlock_t rt_runtime_lock;
398
399 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
400         unsigned long rt_nr_boosted;
401
402         struct rq *rq;
403         struct list_head leaf_rt_rq_list;
404         struct task_group *tg;
405 #endif
406 };
407
408 #ifdef CONFIG_SMP
409
410 /*
411  * We add the notion of a root-domain which will be used to define per-domain
412  * variables. Each exclusive cpuset essentially defines an island domain by
413  * fully partitioning the member cpus from any other cpuset. Whenever a new
414  * exclusive cpuset is created, we also create and attach a new root-domain
415  * object.
416  *
417  */
418 struct root_domain {
419         atomic_t refcount;
420         cpumask_var_t span;
421         cpumask_var_t online;
422
423         /*
424          * The "RT overload" flag: it gets set if a CPU has more than
425          * one runnable RT task.
426          */
427         cpumask_var_t rto_mask;
428         atomic_t rto_count;
429 #ifdef CONFIG_SMP
430         struct cpupri cpupri;
431 #endif
432 };
433
434 /*
435  * By default the system creates a single root-domain with all cpus as
436  * members (mimicking the global state we have today).
437  */
438 static struct root_domain def_root_domain;
439
440 #endif
441
442 /*
443  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
444  *
445  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
446  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
447  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
448  */
449 struct rq {
450         /* runqueue lock: */
451         raw_spinlock_t lock;
452
453         /*
454          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
455          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
456          */
457         unsigned long nr_running;
458         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
459         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
460         unsigned long last_load_update_tick;
461 #ifdef CONFIG_NO_HZ
462         u64 nohz_stamp;
463         unsigned char nohz_balance_kick;
464 #endif
465         unsigned int skip_clock_update;
466
467         /* capture load from *all* tasks on this cpu: */
468         struct load_weight load;
469         unsigned long nr_load_updates;
470         u64 nr_switches;
471
472         struct cfs_rq cfs;
473         struct rt_rq rt;
474
475 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
476         /* list of leaf cfs_rq on this cpu: */
477         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
478 #endif
479 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
480         struct list_head leaf_rt_rq_list;
481 #endif
482
483         /*
484          * This is part of a global counter where only the total sum
485          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
486          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
487          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
488          */
489         unsigned long nr_uninterruptible;
490
491         struct task_struct *curr, *idle;
492         unsigned long next_balance;
493         struct mm_struct *prev_mm;
494
495         u64 clock;
496
497         atomic_t nr_iowait;
498
499 #ifdef CONFIG_SMP
500         struct root_domain *rd;
501         struct sched_domain *sd;
502
503         unsigned long cpu_power;
504
505         unsigned char idle_at_tick;
506         /* For active balancing */
507         int post_schedule;
508         int active_balance;
509         int push_cpu;
510         struct cpu_stop_work active_balance_work;
511         /* cpu of this runqueue: */
512         int cpu;
513         int online;
514
515         unsigned long avg_load_per_task;
516
517         u64 rt_avg;
518         u64 age_stamp;
519         u64 idle_stamp;
520         u64 avg_idle;
521 #endif
522
523         /* calc_load related fields */
524         unsigned long calc_load_update;
525         long calc_load_active;
526
527 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
528 #ifdef CONFIG_SMP
529         int hrtick_csd_pending;
530         struct call_single_data hrtick_csd;
531 #endif
532         struct hrtimer hrtick_timer;
533 #endif
534
535 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
536         /* latency stats */
537         struct sched_info rq_sched_info;
538         unsigned long long rq_cpu_time;
539         /* could above be rq->cfs_rq.exec_clock + rq->rt_rq.rt_runtime ? */
540
541         /* sys_sched_yield() stats */
542         unsigned int yld_count;
543
544         /* schedule() stats */
545         unsigned int sched_switch;
546         unsigned int sched_count;
547         unsigned int sched_goidle;
548
549         /* try_to_wake_up() stats */
550         unsigned int ttwu_count;
551         unsigned int ttwu_local;
552
553         /* BKL stats */
554         unsigned int bkl_count;
555 #endif
556 };
557
558 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
559
560 static inline
561 void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
562 {
563         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p, flags);
564
565         /*
566          * A queue event has occurred, and we're going to schedule.  In
567          * this case, we can save a useless back to back clock update.
568          */
569         if (test_tsk_need_resched(p))
570                 rq->skip_clock_update = 1;
571 }
572
573 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
574 {
575 #ifdef CONFIG_SMP
576         return rq->cpu;
577 #else
578         return 0;
579 #endif
580 }
581
582 #define rcu_dereference_check_sched_domain(p) \
583         rcu_dereference_check((p), \
584                               rcu_read_lock_sched_held() || \
585                               lockdep_is_held(&sched_domains_mutex))
586
587 /*
588  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
589  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
590  *
591  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
592  * preempt-disabled sections.
593  */
594 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
595         for (__sd = rcu_dereference_check_sched_domain(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
596
597 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
598 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
599 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
600 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
601 #define raw_rq()                (&__raw_get_cpu_var(runqueues))
602
603 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
604
605 /*
606  * Return the group to which this tasks belongs.
607  *
608  * We use task_subsys_state_check() and extend the RCU verification
609  * with lockdep_is_held(&task_rq(p)->lock) because cpu_cgroup_attach()
610  * holds that lock for each task it moves into the cgroup. Therefore
611  * by holding that lock, we pin the task to the current cgroup.
612  */
613 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
614 {
615         struct cgroup_subsys_state *css;
616
617         css = task_subsys_state_check(p, cpu_cgroup_subsys_id,
618                         lockdep_is_held(&task_rq(p)->lock));
619         return container_of(css, struct task_group, css);
620 }
621
622 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
623 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
624 {
625 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
626         p->se.cfs_rq = task_group(p)->cfs_rq[cpu];
627         p->se.parent = task_group(p)->se[cpu];
628 #endif
629
630 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
631         p->rt.rt_rq  = task_group(p)->rt_rq[cpu];
632         p->rt.parent = task_group(p)->rt_se[cpu];
633 #endif
634 }
635
636 #else /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
637
638 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu) { }
639 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
640 {
641         return NULL;
642 }
643
644 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
645
646 inline void update_rq_clock(struct rq *rq)
647 {
648         if (!rq->skip_clock_update)
649                 rq->clock = sched_clock_cpu(cpu_of(rq));
650 }
651
652 /*
653  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
654  */
655 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
656 # define const_debug __read_mostly
657 #else
658 # define const_debug static const
659 #endif
660
661 /**
662  * runqueue_is_locked
663  * @cpu: the processor in question.
664  *
665  * Returns true if the current cpu runqueue is locked.
666  * This interface allows printk to be called with the runqueue lock
667  * held and know whether or not it is OK to wake up the klogd.
668  */
669 int runqueue_is_locked(int cpu)
670 {
671         return raw_spin_is_locked(&cpu_rq(cpu)->lock);
672 }
673
674 /*
675  * Debugging: various feature bits
676  */
677
678 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
679         __SCHED_FEAT_##name ,
680
681 enum {
682 #include "sched_features.h"
683 };
684
685 #undef SCHED_FEAT
686
687 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
688         (1UL << __SCHED_FEAT_##name) * enabled |
689
690 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
691 #include "sched_features.h"
692         0;
693
694 #undef SCHED_FEAT
695
696 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
697 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
698         #name ,
699
700 static __read_mostly char *sched_feat_names[] = {
701 #include "sched_features.h"
702         NULL
703 };
704
705 #undef SCHED_FEAT
706
707 static int sched_feat_show(struct seq_file *m, void *v)
708 {
709         int i;
710
711         for (i = 0; sched_feat_names[i]; i++) {
712                 if (!(sysctl_sched_features & (1UL << i)))
713                         seq_puts(m, "NO_");
714                 seq_printf(m, "%s ", sched_feat_names[i]);
715         }
716         seq_puts(m, "\n");
717
718         return 0;
719 }
720
721 static ssize_t
722 sched_feat_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
723                 size_t cnt, loff_t *ppos)
724 {
725         char buf[64];
726         char *cmp = buf;
727         int neg = 0;
728         int i;
729
730         if (cnt > 63)
731                 cnt = 63;
732
733         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
734                 return -EFAULT;
735
736         buf[cnt] = 0;
737
738         if (strncmp(buf, "NO_", 3) == 0) {
739                 neg = 1;
740                 cmp += 3;
741         }
742
743         for (i = 0; sched_feat_names[i]; i++) {
744                 int len = strlen(sched_feat_names[i]);
745
746                 if (strncmp(cmp, sched_feat_names[i], len) == 0) {
747                         if (neg)
748                                 sysctl_sched_features &= ~(1UL << i);
749                         else
750                                 sysctl_sched_features |= (1UL << i);
751                         break;
752                 }
753         }
754
755         if (!sched_feat_names[i])
756                 return -EINVAL;
757
758         *ppos += cnt;
759
760         return cnt;
761 }
762
763 static int sched_feat_open(struct inode *inode, struct file *filp)
764 {
765         return single_open(filp, sched_feat_show, NULL);
766 }
767
768 static const struct file_operations sched_feat_fops = {
769         .open           = sched_feat_open,
770         .write          = sched_feat_write,
771         .read           = seq_read,
772         .llseek         = seq_lseek,
773         .release        = single_release,
774 };
775
776 static __init int sched_init_debug(void)
777 {
778         debugfs_create_file("sched_features", 0644, NULL, NULL,
779                         &sched_feat_fops);
780
781         return 0;
782 }
783 late_initcall(sched_init_debug);
784
785 #endif
786
787 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & (1UL << __SCHED_FEAT_##x))
788
789 /*
790  * Number of tasks to iterate in a single balance run.
791  * Limited because this is done with IRQs disabled.
792  */
793 const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate = 32;
794
795 /*
796  * ratelimit for updating the group shares.
797  * default: 0.25ms
798  */
799 unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit = 250000;
800 unsigned int normalized_sysctl_sched_shares_ratelimit = 250000;
801
802 /*
803  * Inject some fuzzyness into changing the per-cpu group shares
804  * this avoids remote rq-locks at the expense of fairness.
805  * default: 4
806  */
807 unsigned int sysctl_sched_shares_thresh = 4;
808
809 /*
810  * period over which we average the RT time consumption, measured
811  * in ms.
812  *
813  * default: 1s
814  */
815 const_debug unsigned int sysctl_sched_time_avg = MSEC_PER_SEC;
816
817 /*
818  * period over which we measure -rt task cpu usage in us.
819  * default: 1s
820  */
821 unsigned int sysctl_sched_rt_period = 1000000;
822
823 static __read_mostly int scheduler_running;
824
825 /*
826  * part of the period that we allow rt tasks to run in us.
827  * default: 0.95s
828  */
829 int sysctl_sched_rt_runtime = 950000;
830
831 static inline u64 global_rt_period(void)
832 {
833         return (u64)sysctl_sched_rt_period * NSEC_PER_USEC;
834 }
835
836 static inline u64 global_rt_runtime(void)
837 {
838         if (sysctl_sched_rt_runtime < 0)
839                 return RUNTIME_INF;
840
841         return (u64)sysctl_sched_rt_runtime * NSEC_PER_USEC;
842 }
843
844 #ifndef prepare_arch_switch
845 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
846 #endif
847 #ifndef finish_arch_switch
848 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
849 #endif
850
851 static inline int task_current(struct rq *rq, struct task_struct *p)
852 {
853         return rq->curr == p;
854 }
855
856 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
857 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
858 {
859         return task_current(rq, p);
860 }
861
862 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
863 {
864 }
865
866 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
867 {
868 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
869         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
870         rq->lock.owner = current;
871 #endif
872         /*
873          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
874          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
875          * prev into current:
876          */
877         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
878
879         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
880 }
881
882 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
883 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
884 {
885 #ifdef CONFIG_SMP
886         return p->oncpu;
887 #else
888         return task_current(rq, p);
889 #endif
890 }
891
892 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
893 {
894 #ifdef CONFIG_SMP
895         /*
896          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
897          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
898          * here.
899          */
900         next->oncpu = 1;
901 #endif
902 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
903         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
904 #else
905         raw_spin_unlock(&rq->lock);
906 #endif
907 }
908
909 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
910 {
911 #ifdef CONFIG_SMP
912         /*
913          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
914          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
915          * finished.
916          */
917         smp_wmb();
918         prev->oncpu = 0;
919 #endif
920 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
921         local_irq_enable();
922 #endif
923 }
924 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
925
926 /*
927  * Check whether the task is waking, we use this to synchronize ->cpus_allowed
928  * against ttwu().
929  */
930 static inline int task_is_waking(struct task_struct *p)
931 {
932         return unlikely(p->state == TASK_WAKING);
933 }
934
935 /*
936  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
937  * Must be called interrupts disabled.
938  */
939 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
940         __acquires(rq->lock)
941 {
942         struct rq *rq;
943
944         for (;;) {
945                 rq = task_rq(p);
946                 raw_spin_lock(&rq->lock);
947                 if (likely(rq == task_rq(p)))
948                         return rq;
949                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
950         }
951 }
952
953 /*
954  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
955  * interrupts. Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
956  * explicitly disabling preemption.
957  */
958 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
959         __acquires(rq->lock)
960 {
961         struct rq *rq;
962
963         for (;;) {
964                 local_irq_save(*flags);
965                 rq = task_rq(p);
966                 raw_spin_lock(&rq->lock);
967                 if (likely(rq == task_rq(p)))
968                         return rq;
969                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
970         }
971 }
972
973 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
974         __releases(rq->lock)
975 {
976         raw_spin_unlock(&rq->lock);
977 }
978
979 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
980         __releases(rq->lock)
981 {
982         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
983 }
984
985 /*
986  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
987  */
988 static struct rq *this_rq_lock(void)
989         __acquires(rq->lock)
990 {
991         struct rq *rq;
992
993         local_irq_disable();
994         rq = this_rq();
995         raw_spin_lock(&rq->lock);
996
997         return rq;
998 }
999
1000 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
1001 /*
1002  * Use HR-timers to deliver accurate preemption points.
1003  *
1004  * Its all a bit involved since we cannot program an hrt while holding the
1005  * rq->lock. So what we do is store a state in in rq->hrtick_* and ask for a
1006  * reschedule event.
1007  *
1008  * When we get rescheduled we reprogram the hrtick_timer outside of the
1009  * rq->lock.
1010  */
1011
1012 /*
1013  * Use hrtick when:
1014  *  - enabled by features
1015  *  - hrtimer is actually high res
1016  */
1017 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1018 {
1019         if (!sched_feat(HRTICK))
1020                 return 0;
1021         if (!cpu_active(cpu_of(rq)))
1022                 return 0;
1023         return hrtimer_is_hres_active(&rq->hrtick_timer);
1024 }
1025
1026 static void hrtick_clear(struct rq *rq)
1027 {
1028         if (hrtimer_active(&rq->hrtick_timer))
1029                 hrtimer_cancel(&rq->hrtick_timer);
1030 }
1031
1032 /*
1033  * High-resolution timer tick.
1034  * Runs from hardirq context with interrupts disabled.
1035  */
1036 static enum hrtimer_restart hrtick(struct hrtimer *timer)
1037 {
1038         struct rq *rq = container_of(timer, struct rq, hrtick_timer);
1039
1040         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
1041
1042         raw_spin_lock(&rq->lock);
1043         update_rq_clock(rq);
1044         rq->curr->sched_class->task_tick(rq, rq->curr, 1);
1045         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1046
1047         return HRTIMER_NORESTART;
1048 }
1049
1050 #ifdef CONFIG_SMP
1051 /*
1052  * called from hardirq (IPI) context
1053  */
1054 static void __hrtick_start(void *arg)
1055 {
1056         struct rq *rq = arg;
1057
1058         raw_spin_lock(&rq->lock);
1059         hrtimer_restart(&rq->hrtick_timer);
1060         rq->hrtick_csd_pending = 0;
1061         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1062 }
1063
1064 /*
1065  * Called to set the hrtick timer state.
1066  *
1067  * called with rq->lock held and irqs disabled
1068  */
1069 static void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
1070 {
1071         struct hrtimer *timer = &rq->hrtick_timer;
1072         ktime_t time = ktime_add_ns(timer->base->get_time(), delay);
1073
1074         hrtimer_set_expires(timer, time);
1075
1076         if (rq == this_rq()) {
1077                 hrtimer_restart(timer);
1078         } else if (!rq->hrtick_csd_pending) {
1079                 __smp_call_function_single(cpu_of(rq), &rq->hrtick_csd, 0);
1080                 rq->hrtick_csd_pending = 1;
1081         }
1082 }
1083
1084 static int
1085 hotplug_hrtick(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
1086 {
1087         int cpu = (int)(long)hcpu;
1088
1089         switch (action) {
1090         case CPU_UP_CANCELED:
1091         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
1092         case CPU_DOWN_PREPARE:
1093         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
1094         case CPU_DEAD:
1095         case CPU_DEAD_FROZEN:
1096                 hrtick_clear(cpu_rq(cpu));
1097                 return NOTIFY_OK;
1098         }
1099
1100         return NOTIFY_DONE;
1101 }
1102
1103 static __init void init_hrtick(void)
1104 {
1105         hotcpu_notifier(hotplug_hrtick, 0);
1106 }
1107 #else
1108 /*
1109  * Called to set the hrtick timer state.
1110  *
1111  * called with rq->lock held and irqs disabled
1112  */
1113 static void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
1114 {
1115         __hrtimer_start_range_ns(&rq->hrtick_timer, ns_to_ktime(delay), 0,
1116                         HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
1117 }
1118
1119 static inline void init_hrtick(void)
1120 {
1121 }
1122 #endif /* CONFIG_SMP */
1123
1124 static void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
1125 {
1126 #ifdef CONFIG_SMP
1127         rq->hrtick_csd_pending = 0;
1128
1129         rq->hrtick_csd.flags = 0;
1130         rq->hrtick_csd.func = __hrtick_start;
1131         rq->hrtick_csd.info = rq;
1132 #endif
1133
1134         hrtimer_init(&rq->hrtick_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
1135         rq->hrtick_timer.function = hrtick;
1136 }
1137 #else   /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1138 static inline void hrtick_clear(struct rq *rq)
1139 {
1140 }
1141
1142 static inline void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
1143 {
1144 }
1145
1146 static inline void init_hrtick(void)
1147 {
1148 }
1149 #endif  /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1150
1151 /*
1152  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
1153  *
1154  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
1155  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
1156  * the target CPU.
1157  */
1158 #ifdef CONFIG_SMP
1159
1160 #ifndef tsk_is_polling
1161 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
1162 #endif
1163
1164 static void resched_task(struct task_struct *p)
1165 {
1166         int cpu;
1167
1168         assert_raw_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
1169
1170         if (test_tsk_need_resched(p))
1171                 return;
1172
1173         set_tsk_need_resched(p);
1174
1175         cpu = task_cpu(p);
1176         if (cpu == smp_processor_id())
1177                 return;
1178
1179         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
1180         smp_mb();
1181         if (!tsk_is_polling(p))
1182                 smp_send_reschedule(cpu);
1183 }
1184
1185 static void resched_cpu(int cpu)
1186 {
1187         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1188         unsigned long flags;
1189
1190         if (!raw_spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
1191                 return;
1192         resched_task(cpu_curr(cpu));
1193         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
1194 }
1195
1196 #ifdef CONFIG_NO_HZ
1197 /*
1198  * In the semi idle case, use the nearest busy cpu for migrating timers
1199  * from an idle cpu.  This is good for power-savings.
1200  *
1201  * We don't do similar optimization for completely idle system, as
1202  * selecting an idle cpu will add more delays to the timers than intended
1203  * (as that cpu's timer base may not be uptodate wrt jiffies etc).
1204  */
1205 int get_nohz_timer_target(void)
1206 {
1207         int cpu = smp_processor_id();
1208         int i;
1209         struct sched_domain *sd;
1210
1211         for_each_domain(cpu, sd) {
1212                 for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd))
1213                         if (!idle_cpu(i))
1214                                 return i;
1215         }
1216         return cpu;
1217 }
1218 /*
1219  * When add_timer_on() enqueues a timer into the timer wheel of an
1220  * idle CPU then this timer might expire before the next timer event
1221  * which is scheduled to wake up that CPU. In case of a completely
1222  * idle system the next event might even be infinite time into the
1223  * future. wake_up_idle_cpu() ensures that the CPU is woken up and
1224  * leaves the inner idle loop so the newly added timer is taken into
1225  * account when the CPU goes back to idle and evaluates the timer
1226  * wheel for the next timer event.
1227  */
1228 void wake_up_idle_cpu(int cpu)
1229 {
1230         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1231
1232         if (cpu == smp_processor_id())
1233                 return;
1234
1235         /*
1236          * This is safe, as this function is called with the timer
1237          * wheel base lock of (cpu) held. When the CPU is on the way
1238          * to idle and has not yet set rq->curr to idle then it will
1239          * be serialized on the timer wheel base lock and take the new
1240          * timer into account automatically.
1241          */
1242         if (rq->curr != rq->idle)
1243                 return;
1244
1245         /*
1246          * We can set TIF_RESCHED on the idle task of the other CPU
1247          * lockless. The worst case is that the other CPU runs the
1248          * idle task through an additional NOOP schedule()
1249          */
1250         set_tsk_need_resched(rq->idle);
1251
1252         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
1253         smp_mb();
1254         if (!tsk_is_polling(rq->idle))
1255                 smp_send_reschedule(cpu);
1256 }
1257
1258 #endif /* CONFIG_NO_HZ */
1259
1260 static u64 sched_avg_period(void)
1261 {
1262         return (u64)sysctl_sched_time_avg * NSEC_PER_MSEC / 2;
1263 }
1264
1265 static void sched_avg_update(struct rq *rq)
1266 {
1267         s64 period = sched_avg_period();
1268
1269         while ((s64)(rq->clock - rq->age_stamp) > period) {
1270                 /*
1271                  * Inline assembly required to prevent the compiler
1272                  * optimising this loop into a divmod call.
1273                  * See __iter_div_u64_rem() for another example of this.
1274                  */
1275                 asm("" : "+rm" (rq->age_stamp));
1276                 rq->age_stamp += period;
1277                 rq->rt_avg /= 2;
1278         }
1279 }
1280
1281 static void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta)
1282 {
1283         rq->rt_avg += rt_delta;
1284         sched_avg_update(rq);
1285 }
1286
1287 #else /* !CONFIG_SMP */
1288 static void resched_task(struct task_struct *p)
1289 {
1290         assert_raw_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
1291         set_tsk_need_resched(p);
1292 }
1293
1294 static void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta)
1295 {
1296 }
1297
1298 static void sched_avg_update(struct rq *rq)
1299 {
1300 }
1301 #endif /* CONFIG_SMP */
1302
1303 #if BITS_PER_LONG == 32
1304 # define WMULT_CONST    (~0UL)
1305 #else
1306 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
1307 #endif
1308
1309 #define WMULT_SHIFT     32
1310
1311 /*
1312  * Shift right and round:
1313  */
1314 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
1315
1316 /*
1317  * delta *= weight / lw
1318  */
1319 static unsigned long
1320 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
1321                 struct load_weight *lw)
1322 {
1323         u64 tmp;
1324
1325         if (!lw->inv_weight) {
1326                 if (BITS_PER_LONG > 32 && unlikely(lw->weight >= WMULT_CONST))
1327                         lw->inv_weight = 1;
1328                 else
1329                         lw->inv_weight = 1 + (WMULT_CONST-lw->weight/2)
1330                                 / (lw->weight+1);
1331         }
1332
1333         tmp = (u64)delta_exec * weight;
1334         /*
1335          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
1336          */
1337         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
1338                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
1339                         WMULT_SHIFT/2);
1340         else
1341                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
1342
1343         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
1344 }
1345
1346 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
1347 {
1348         lw->weight += inc;
1349         lw->inv_weight = 0;
1350 }
1351
1352 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
1353 {
1354         lw->weight -= dec;
1355         lw->inv_weight = 0;
1356 }
1357
1358 /*
1359  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
1360  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
1361  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
1362  * scheduling class and "nice" value. For SCHED_NORMAL tasks this is just a
1363  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
1364  * slice expiry etc.
1365  */
1366
1367 #define WEIGHT_IDLEPRIO                3
1368 #define WMULT_IDLEPRIO         1431655765
1369
1370 /*
1371  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
1372  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
1373  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
1374  * that remained on nice 0.
1375  *
1376  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
1377  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
1378  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
1379  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
1380  * the relative distance between them is ~25%.)
1381  */
1382 static const int prio_to_weight[40] = {
1383  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
1384  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
1385  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
1386  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
1387  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
1388  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
1389  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
1390  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
1391 };
1392
1393 /*
1394  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
1395  *
1396  * In cases where the weight does not change often, we can use the
1397  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
1398  * into multiplications:
1399  */
1400 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
1401  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
1402  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
1403  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
1404  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
1405  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
1406  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
1407  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
1408  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
1409 };
1410
1411 /* Time spent by the tasks of the cpu accounting group executing in ... */
1412 enum cpuacct_stat_index {
1413         CPUACCT_STAT_USER,      /* ... user mode */
1414         CPUACCT_STAT_SYSTEM,    /* ... kernel mode */
1415
1416         CPUACCT_STAT_NSTATS,
1417 };
1418
1419 #ifdef CONFIG_CGROUP_CPUACCT
1420 static void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime);
1421 static void cpuacct_update_stats(struct task_struct *tsk,
1422                 enum cpuacct_stat_index idx, cputime_t val);
1423 #else
1424 static inline void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime) {}
1425 static inline void cpuacct_update_stats(struct task_struct *tsk,
1426                 enum cpuacct_stat_index idx, cputime_t val) {}
1427 #endif
1428
1429 static inline void inc_cpu_load(struct rq *rq, unsigned long load)
1430 {
1431         update_load_add(&rq->load, load);
1432 }
1433
1434 static inline void dec_cpu_load(struct rq *rq, unsigned long load)
1435 {
1436         update_load_sub(&rq->load, load);
1437 }
1438
1439 #if (defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)) || defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED)
1440 typedef int (*tg_visitor)(struct task_group *, void *);
1441
1442 /*
1443  * Iterate the full tree, calling @down when first entering a node and @up when
1444  * leaving it for the final time.
1445  */
1446 static int walk_tg_tree(tg_visitor down, tg_visitor up, void *data)
1447 {
1448         struct task_group *parent, *child;
1449         int ret;
1450
1451         rcu_read_lock();
1452         parent = &root_task_group;
1453 down:
1454         ret = (*down)(parent, data);
1455         if (ret)
1456                 goto out_unlock;
1457         list_for_each_entry_rcu(child, &parent->children, siblings) {
1458                 parent = child;
1459                 goto down;
1460
1461 up:
1462                 continue;
1463         }
1464         ret = (*up)(parent, data);
1465         if (ret)
1466                 goto out_unlock;
1467
1468         child = parent;
1469         parent = parent->parent;
1470         if (parent)
1471                 goto up;
1472 out_unlock:
1473         rcu_read_unlock();
1474
1475         return ret;
1476 }
1477
1478 static int tg_nop(struct task_group *tg, void *data)
1479 {
1480         return 0;
1481 }
1482 #endif
1483
1484 #ifdef CONFIG_SMP
1485 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
1486 static unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
1487 {
1488         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
1489 }
1490
1491 /*
1492  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1493  * according to the scheduling class and "nice" value.
1494  *
1495  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1496  * balance conservatively.
1497  */
1498 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
1499 {
1500         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1501         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1502
1503         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
1504                 return total;
1505
1506         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1507 }
1508
1509 /*
1510  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1511  * according to the scheduling class and "nice" value.
1512  */
1513 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
1514 {
1515         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1516         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1517
1518         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
1519                 return total;
1520
1521         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1522 }
1523
1524 static unsigned long power_of(int cpu)
1525 {
1526         return cpu_rq(cpu)->cpu_power;
1527 }
1528
1529 static int task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd);
1530
1531 static unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1532 {
1533         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1534         unsigned long nr_running = ACCESS_ONCE(rq->nr_running);
1535
1536         if (nr_running)
1537                 rq->avg_load_per_task = rq->load.weight / nr_running;
1538         else
1539                 rq->avg_load_per_task = 0;
1540
1541         return rq->avg_load_per_task;
1542 }
1543
1544 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1545
1546 static __read_mostly unsigned long __percpu *update_shares_data;
1547
1548 static void __set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares);
1549
1550 /*
1551  * Calculate and set the cpu's group shares.
1552  */
1553 static void update_group_shares_cpu(struct task_group *tg, int cpu,
1554                                     unsigned long sd_shares,
1555                                     unsigned long sd_rq_weight,
1556                                     unsigned long *usd_rq_weight)
1557 {
1558         unsigned long shares, rq_weight;
1559         int boost = 0;
1560
1561         rq_weight = usd_rq_weight[cpu];
1562         if (!rq_weight) {
1563                 boost = 1;
1564                 rq_weight = NICE_0_LOAD;
1565         }
1566
1567         /*
1568          *             \Sum_j shares_j * rq_weight_i
1569          * shares_i =  -----------------------------
1570          *                  \Sum_j rq_weight_j
1571          */
1572         shares = (sd_shares * rq_weight) / sd_rq_weight;
1573         shares = clamp_t(unsigned long, shares, MIN_SHARES, MAX_SHARES);
1574
1575         if (abs(shares - tg->se[cpu]->load.weight) >
1576                         sysctl_sched_shares_thresh) {
1577                 struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1578                 unsigned long flags;
1579
1580                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
1581                 tg->cfs_rq[cpu]->rq_weight = boost ? 0 : rq_weight;
1582                 tg->cfs_rq[cpu]->shares = boost ? 0 : shares;
1583                 __set_se_shares(tg->se[cpu], shares);
1584                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
1585         }
1586 }
1587
1588 /*
1589  * Re-compute the task group their per cpu shares over the given domain.
1590  * This needs to be done in a bottom-up fashion because the rq weight of a
1591  * parent group depends on the shares of its child groups.
1592  */
1593 static int tg_shares_up(struct task_group *tg, void *data)
1594 {
1595         unsigned long weight, rq_weight = 0, sum_weight = 0, shares = 0;
1596         unsigned long *usd_rq_weight;
1597         struct sched_domain *sd = data;
1598         unsigned long flags;
1599         int i;
1600
1601         if (!tg->se[0])
1602                 return 0;
1603
1604         local_irq_save(flags);
1605         usd_rq_weight = per_cpu_ptr(update_shares_data, smp_processor_id());
1606
1607         for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd)) {
1608                 weight = tg->cfs_rq[i]->load.weight;
1609                 usd_rq_weight[i] = weight;
1610
1611                 rq_weight += weight;
1612                 /*
1613                  * If there are currently no tasks on the cpu pretend there
1614                  * is one of average load so that when a new task gets to
1615                  * run here it will not get delayed by group starvation.
1616                  */
1617                 if (!weight)
1618                         weight = NICE_0_LOAD;
1619
1620                 sum_weight += weight;
1621                 shares += tg->cfs_rq[i]->shares;
1622         }
1623
1624         if (!rq_weight)
1625                 rq_weight = sum_weight;
1626
1627         if ((!shares && rq_weight) || shares > tg->shares)
1628                 shares = tg->shares;
1629
1630         if (!sd->parent || !(sd->parent->flags & SD_LOAD_BALANCE))
1631                 shares = tg->shares;
1632
1633         for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd))
1634                 update_group_shares_cpu(tg, i, shares, rq_weight, usd_rq_weight);
1635
1636         local_irq_restore(flags);
1637
1638         return 0;
1639 }
1640
1641 /*
1642  * Compute the cpu's hierarchical load factor for each task group.
1643  * This needs to be done in a top-down fashion because the load of a child
1644  * group is a fraction of its parents load.
1645  */
1646 static int tg_load_down(struct task_group *tg, void *data)
1647 {
1648         unsigned long load;
1649         long cpu = (long)data;
1650
1651         if (!tg->parent) {
1652                 load = cpu_rq(cpu)->load.weight;
1653         } else {
1654                 load = tg->parent->cfs_rq[cpu]->h_load;
1655                 load *= tg->cfs_rq[cpu]->shares;
1656                 load /= tg->parent->cfs_rq[cpu]->load.weight + 1;
1657         }
1658
1659         tg->cfs_rq[cpu]->h_load = load;
1660
1661         return 0;
1662 }
1663
1664 static void update_shares(struct sched_domain *sd)
1665 {
1666         s64 elapsed;
1667         u64 now;
1668
1669         if (root_task_group_empty())
1670                 return;
1671
1672         now = local_clock();
1673         elapsed = now - sd->last_update;
1674
1675         if (elapsed >= (s64)(u64)sysctl_sched_shares_ratelimit) {
1676                 sd->last_update = now;
1677                 walk_tg_tree(tg_nop, tg_shares_up, sd);
1678         }
1679 }
1680
1681 static void update_h_load(long cpu)
1682 {
1683         walk_tg_tree(tg_load_down, tg_nop, (void *)cpu);
1684 }
1685
1686 #else
1687
1688 static inline void update_shares(struct sched_domain *sd)
1689 {
1690 }
1691
1692 #endif
1693
1694 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1695
1696 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2);
1697
1698 /*
1699  * fair double_lock_balance: Safely acquires both rq->locks in a fair
1700  * way at the expense of forcing extra atomic operations in all
1701  * invocations.  This assures that the double_lock is acquired using the
1702  * same underlying policy as the spinlock_t on this architecture, which
1703  * reduces latency compared to the unfair variant below.  However, it
1704  * also adds more overhead and therefore may reduce throughput.
1705  */
1706 static inline int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1707         __releases(this_rq->lock)
1708         __acquires(busiest->lock)
1709         __acquires(this_rq->lock)
1710 {
1711         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1712         double_rq_lock(this_rq, busiest);
1713
1714         return 1;
1715 }
1716
1717 #else
1718 /*
1719  * Unfair double_lock_balance: Optimizes throughput at the expense of
1720  * latency by eliminating extra atomic operations when the locks are
1721  * already in proper order on entry.  This favors lower cpu-ids and will
1722  * grant the double lock to lower cpus over higher ids under contention,
1723  * regardless of entry order into the function.
1724  */
1725 static int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1726         __releases(this_rq->lock)
1727         __acquires(busiest->lock)
1728         __acquires(this_rq->lock)
1729 {
1730         int ret = 0;
1731
1732         if (unlikely(!raw_spin_trylock(&busiest->lock))) {
1733                 if (busiest < this_rq) {
1734                         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1735                         raw_spin_lock(&busiest->lock);
1736                         raw_spin_lock_nested(&this_rq->lock,
1737                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1738                         ret = 1;
1739                 } else
1740                         raw_spin_lock_nested(&busiest->lock,
1741                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1742         }
1743         return ret;
1744 }
1745
1746 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
1747
1748 /*
1749  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1750  */
1751 static int double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1752 {
1753         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
1754                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
1755                 raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1756                 BUG_ON(1);
1757         }
1758
1759         return _double_lock_balance(this_rq, busiest);
1760 }
1761
1762 static inline void double_unlock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1763         __releases(busiest->lock)
1764 {
1765         raw_spin_unlock(&busiest->lock);
1766         lock_set_subclass(&this_rq->lock.dep_map, 0, _RET_IP_);
1767 }
1768
1769 /*
1770  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1771  *
1772  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1773  * you need to do so manually before calling.
1774  */
1775 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1776         __acquires(rq1->lock)
1777         __acquires(rq2->lock)
1778 {
1779         BUG_ON(!irqs_disabled());
1780         if (rq1 == rq2) {
1781                 raw_spin_lock(&rq1->lock);
1782                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1783         } else {
1784                 if (rq1 < rq2) {
1785                         raw_spin_lock(&rq1->lock);
1786                         raw_spin_lock_nested(&rq2->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1787                 } else {
1788                         raw_spin_lock(&rq2->lock);
1789                         raw_spin_lock_nested(&rq1->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1790                 }
1791         }
1792 }
1793
1794 /*
1795  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1796  *
1797  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1798  * you need to do so manually after calling.
1799  */
1800 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1801         __releases(rq1->lock)
1802         __releases(rq2->lock)
1803 {
1804         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
1805         if (rq1 != rq2)
1806                 raw_spin_unlock(&rq2->lock);
1807         else
1808                 __release(rq2->lock);
1809 }
1810
1811 #endif
1812
1813 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1814 static void cfs_rq_set_shares(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long shares)
1815 {
1816 #ifdef CONFIG_SMP
1817         cfs_rq->shares = shares;
1818 #endif
1819 }
1820 #endif
1821
1822 static void calc_load_account_idle(struct rq *this_rq);
1823 static void update_sysctl(void);
1824 static int get_update_sysctl_factor(void);
1825 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq);
1826
1827 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1828 {
1829         set_task_rq(p, cpu);
1830 #ifdef CONFIG_SMP
1831         /*
1832          * After ->cpu is set up to a new value, task_rq_lock(p, ...) can be
1833          * successfuly executed on another CPU. We must ensure that updates of
1834          * per-task data have been completed by this moment.
1835          */
1836         smp_wmb();
1837         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1838 #endif
1839 }
1840
1841 static const struct sched_class rt_sched_class;
1842
1843 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
1844 #define for_each_class(class) \
1845    for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
1846
1847 #include "sched_stats.h"
1848
1849 static void inc_nr_running(struct rq *rq)
1850 {
1851         rq->nr_running++;
1852 }
1853
1854 static void dec_nr_running(struct rq *rq)
1855 {
1856         rq->nr_running--;
1857 }
1858
1859 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
1860 {
1861         if (task_has_rt_policy(p)) {
1862                 p->se.load.weight = 0;
1863                 p->se.load.inv_weight = WMULT_CONST;
1864                 return;
1865         }
1866
1867         /*
1868          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
1869          */
1870         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
1871                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
1872                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
1873                 return;
1874         }
1875
1876         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
1877         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
1878 }
1879
1880 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
1881 {
1882         update_rq_clock(rq);
1883         sched_info_queued(p);
1884         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, flags);
1885         p->se.on_rq = 1;
1886 }
1887
1888 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
1889 {
1890         update_rq_clock(rq);
1891         sched_info_dequeued(p);
1892         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, flags);
1893         p->se.on_rq = 0;
1894 }
1895
1896 /*
1897  * activate_task - move a task to the runqueue.
1898  */
1899 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
1900 {
1901         if (task_contributes_to_load(p))
1902                 rq->nr_uninterruptible--;
1903
1904         enqueue_task(rq, p, flags);
1905         inc_nr_running(rq);
1906 }
1907
1908 /*
1909  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
1910  */
1911 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
1912 {
1913         if (task_contributes_to_load(p))
1914                 rq->nr_uninterruptible++;
1915
1916         dequeue_task(rq, p, flags);
1917         dec_nr_running(rq);
1918 }
1919
1920 #include "sched_idletask.c"
1921 #include "sched_fair.c"
1922 #include "sched_rt.c"
1923 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1924 # include "sched_debug.c"
1925 #endif
1926
1927 /*
1928  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
1929  */
1930 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
1931 {
1932         return p->static_prio;
1933 }
1934
1935 /*
1936  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
1937  * without taking RT-inheritance into account. Might be
1938  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
1939  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
1940  * estimator recalculates.
1941  */
1942 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
1943 {
1944         int prio;
1945
1946         if (task_has_rt_policy(p))
1947                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
1948         else
1949                 prio = __normal_prio(p);
1950         return prio;
1951 }
1952
1953 /*
1954  * Calculate the current priority, i.e. the priority
1955  * taken into account by the scheduler. This value might
1956  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
1957  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
1958  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
1959  */
1960 static int effective_prio(struct task_struct *p)
1961 {
1962         p->normal_prio = normal_prio(p);
1963         /*
1964          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
1965          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
1966          * to the normal priority:
1967          */
1968         if (!rt_prio(p->prio))
1969                 return p->normal_prio;
1970         return p->prio;
1971 }
1972
1973 /**
1974  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
1975  * @p: the task in question.
1976  */
1977 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
1978 {
1979         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
1980 }
1981
1982 static inline void check_class_changed(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1983                                        const struct sched_class *prev_class,
1984                                        int oldprio, int running)
1985 {
1986         if (prev_class != p->sched_class) {
1987                 if (prev_class->switched_from)
1988                         prev_class->switched_from(rq, p, running);
1989                 p->sched_class->switched_to(rq, p, running);
1990         } else
1991                 p->sched_class->prio_changed(rq, p, oldprio, running);
1992 }
1993
1994 #ifdef CONFIG_SMP
1995 /*
1996  * Is this task likely cache-hot:
1997  */
1998 static int
1999 task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd)
2000 {
2001         s64 delta;
2002
2003         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
2004                 return 0;
2005
2006         /*
2007          * Buddy candidates are cache hot:
2008          */
2009         if (sched_feat(CACHE_HOT_BUDDY) && this_rq()->nr_running &&
2010                         (&p->se == cfs_rq_of(&p->se)->next ||
2011                          &p->se == cfs_rq_of(&p->se)->last))
2012                 return 1;
2013
2014         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
2015                 return 1;
2016         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
2017                 return 0;
2018
2019         delta = now - p->se.exec_start;
2020
2021         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
2022 }
2023
2024 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
2025 {
2026 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2027         /*
2028          * We should never call set_task_cpu() on a blocked task,
2029          * ttwu() will sort out the placement.
2030          */
2031         WARN_ON_ONCE(p->state != TASK_RUNNING && p->state != TASK_WAKING &&
2032                         !(task_thread_info(p)->preempt_count & PREEMPT_ACTIVE));
2033 #endif
2034
2035         trace_sched_migrate_task(p, new_cpu);
2036
2037         if (task_cpu(p) != new_cpu) {
2038                 p->se.nr_migrations++;
2039                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS, 1, 1, NULL, 0);
2040         }
2041
2042         __set_task_cpu(p, new_cpu);
2043 }
2044
2045 struct migration_arg {
2046         struct task_struct *task;
2047         int dest_cpu;
2048 };
2049
2050 static int migration_cpu_stop(void *data);
2051
2052 /*
2053  * The task's runqueue lock must be held.
2054  * Returns true if you have to wait for migration thread.
2055  */
2056 static bool migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2057 {
2058         struct rq *rq = task_rq(p);
2059
2060         /*
2061          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
2062          * the next wake-up will properly place the task.
2063          */
2064         return p->se.on_rq || task_running(rq, p);
2065 }
2066
2067 /*
2068  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
2069  *
2070  * If @match_state is nonzero, it's the @p->state value just checked and
2071  * not expected to change.  If it changes, i.e. @p might have woken up,
2072  * then return zero.  When we succeed in waiting for @p to be off its CPU,
2073  * we return a positive number (its total switch count).  If a second call
2074  * a short while later returns the same number, the caller can be sure that
2075  * @p has remained unscheduled the whole time.
2076  *
2077  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
2078  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
2079  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
2080  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
2081  * waiting to become inactive.
2082  */
2083 unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
2084 {
2085         unsigned long flags;
2086         int running, on_rq;
2087         unsigned long ncsw;
2088         struct rq *rq;
2089
2090         for (;;) {
2091                 /*
2092                  * We do the initial early heuristics without holding
2093                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
2094                  * the runqueue lock when things look like they will
2095                  * work out!
2096                  */
2097                 rq = task_rq(p);
2098
2099                 /*
2100                  * If the task is actively running on another CPU
2101                  * still, just relax and busy-wait without holding
2102                  * any locks.
2103                  *
2104                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
2105                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
2106                  * But we don't care, since "task_running()" will
2107                  * return false if the runqueue has changed and p
2108                  * is actually now running somewhere else!
2109                  */
2110                 while (task_running(rq, p)) {
2111                         if (match_state && unlikely(p->state != match_state))
2112                                 return 0;
2113                         cpu_relax();
2114                 }
2115
2116                 /*
2117                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
2118                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
2119                  * just go back and repeat.
2120                  */
2121                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
2122                 trace_sched_wait_task(p);
2123                 running = task_running(rq, p);
2124                 on_rq = p->se.on_rq;
2125                 ncsw = 0;
2126                 if (!match_state || p->state == match_state)
2127                         ncsw = p->nvcsw | LONG_MIN; /* sets MSB */
2128                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2129
2130                 /*
2131                  * If it changed from the expected state, bail out now.
2132                  */
2133                 if (unlikely(!ncsw))
2134                         break;
2135
2136                 /*
2137                  * Was it really running after all now that we
2138                  * checked with the proper locks actually held?
2139                  *
2140                  * Oops. Go back and try again..
2141                  */
2142                 if (unlikely(running)) {
2143                         cpu_relax();
2144                         continue;
2145                 }
2146
2147                 /*
2148                  * It's not enough that it's not actively running,
2149                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
2150                  * preempted!
2151                  *
2152                  * So if it was still runnable (but just not actively
2153                  * running right now), it's preempted, and we should
2154                  * yield - it could be a while.
2155                  */
2156                 if (unlikely(on_rq)) {
2157                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2158                         continue;
2159                 }
2160
2161                 /*
2162                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
2163                  * runnable, which means that it will never become
2164                  * running in the future either. We're all done!
2165                  */
2166                 break;
2167         }
2168
2169         return ncsw;
2170 }
2171
2172 /***
2173  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
2174  * @p: the to-be-kicked thread
2175  *
2176  * Cause a process which is running on another CPU to enter
2177  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
2178  *
2179  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
2180  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
2181  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
2182  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
2183  * achieved as well.
2184  */
2185 void kick_process(struct task_struct *p)
2186 {
2187         int cpu;
2188
2189         preempt_disable();
2190         cpu = task_cpu(p);
2191         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
2192                 smp_send_reschedule(cpu);
2193         preempt_enable();
2194 }
2195 EXPORT_SYMBOL_GPL(kick_process);
2196 #endif /* CONFIG_SMP */
2197
2198 /**
2199  * task_oncpu_function_call - call a function on the cpu on which a task runs
2200  * @p:          the task to evaluate
2201  * @func:       the function to be called
2202  * @info:       the function call argument
2203  *
2204  * Calls the function @func when the task is currently running. This might
2205  * be on the current CPU, which just calls the function directly
2206  */
2207 void task_oncpu_function_call(struct task_struct *p,
2208                               void (*func) (void *info), void *info)
2209 {
2210         int cpu;
2211
2212         preempt_disable();
2213         cpu = task_cpu(p);
2214         if (task_curr(p))
2215                 smp_call_function_single(cpu, func, info, 1);
2216         preempt_enable();
2217 }
2218
2219 #ifdef CONFIG_SMP
2220 /*
2221  * ->cpus_allowed is protected by either TASK_WAKING or rq->lock held.
2222  */
2223 static int select_fallback_rq(int cpu, struct task_struct *p)
2224 {
2225         int dest_cpu;
2226         const struct cpumask *nodemask = cpumask_of_node(cpu_to_node(cpu));
2227
2228         /* Look for allowed, online CPU in same node. */
2229         for_each_cpu_and(dest_cpu, nodemask, cpu_active_mask)
2230                 if (cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed))
2231                         return dest_cpu;
2232
2233         /* Any allowed, online CPU? */
2234         dest_cpu = cpumask_any_and(&p->cpus_allowed, cpu_active_mask);
2235         if (dest_cpu < nr_cpu_ids)
2236                 return dest_cpu;
2237
2238         /* No more Mr. Nice Guy. */
2239         if (unlikely(dest_cpu >= nr_cpu_ids)) {
2240                 dest_cpu = cpuset_cpus_allowed_fallback(p);
2241                 /*
2242                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
2243                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
2244                  * leave kernel.
2245                  */
2246                 if (p->mm && printk_ratelimit()) {
2247                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
2248                                "longer affine to cpu%d\n",
2249                                task_pid_nr(p), p->comm, cpu);
2250                 }
2251         }
2252
2253         return dest_cpu;
2254 }
2255
2256 /*
2257  * The caller (fork, wakeup) owns TASK_WAKING, ->cpus_allowed is stable.
2258  */
2259 static inline
2260 int select_task_rq(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sd_flags, int wake_flags)
2261 {
2262         int cpu = p->sched_class->select_task_rq(rq, p, sd_flags, wake_flags);
2263
2264         /*
2265          * In order not to call set_task_cpu() on a blocking task we need
2266          * to rely on ttwu() to place the task on a valid ->cpus_allowed
2267          * cpu.
2268          *
2269          * Since this is common to all placement strategies, this lives here.
2270          *
2271          * [ this allows ->select_task() to simply return task_cpu(p) and
2272          *   not worry about this generic constraint ]
2273          */
2274         if (unlikely(!cpumask_test_cpu(cpu, &p->cpus_allowed) ||
2275                      !cpu_online(cpu)))
2276                 cpu = select_fallback_rq(task_cpu(p), p);
2277
2278         return cpu;
2279 }
2280
2281 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
2282 {
2283         s64 diff = sample - *avg;
2284         *avg += diff >> 3;
2285 }
2286 #endif
2287
2288 static inline void ttwu_activate(struct task_struct *p, struct rq *rq,
2289                                  bool is_sync, bool is_migrate, bool is_local,
2290                                  unsigned long en_flags)
2291 {
2292         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups);
2293         if (is_sync)
2294                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_sync);
2295         if (is_migrate)
2296                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_migrate);
2297         if (is_local)
2298                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_local);
2299         else
2300                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_remote);
2301
2302         activate_task(rq, p, en_flags);
2303 }
2304
2305 static inline void ttwu_post_activation(struct task_struct *p, struct rq *rq,
2306                                         int wake_flags, bool success)
2307 {
2308         trace_sched_wakeup(p, success);
2309         check_preempt_curr(rq, p, wake_flags);
2310
2311         p->state = TASK_RUNNING;
2312 #ifdef CONFIG_SMP
2313         if (p->sched_class->task_woken)
2314                 p->sched_class->task_woken(rq, p);
2315
2316         if (unlikely(rq->idle_stamp)) {
2317                 u64 delta = rq->clock - rq->idle_stamp;
2318                 u64 max = 2*sysctl_sched_migration_cost;
2319
2320                 if (delta > max)
2321                         rq->avg_idle = max;
2322                 else
2323                         update_avg(&rq->avg_idle, delta);
2324                 rq->idle_stamp = 0;
2325         }
2326 #endif
2327         /* if a worker is waking up, notify workqueue */
2328         if ((p->flags & PF_WQ_WORKER) && success)
2329                 wq_worker_waking_up(p, cpu_of(rq));
2330 }
2331
2332 /**
2333  * try_to_wake_up - wake up a thread
2334  * @p: the thread to be awakened
2335  * @state: the mask of task states that can be woken
2336  * @wake_flags: wake modifier flags (WF_*)
2337  *
2338  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
2339  * thread is always on the run-queue (except when the actual
2340  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
2341  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
2342  * runnable without the overhead of this.
2343  *
2344  * Returns %true if @p was woken up, %false if it was already running
2345  * or @state didn't match @p's state.
2346  */
2347 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state,
2348                           int wake_flags)
2349 {
2350         int cpu, orig_cpu, this_cpu, success = 0;
2351         unsigned long flags;
2352         unsigned long en_flags = ENQUEUE_WAKEUP;
2353         struct rq *rq;
2354
2355         this_cpu = get_cpu();
2356
2357         smp_wmb();
2358         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2359         if (!(p->state & state))
2360                 goto out;
2361
2362         if (p->se.on_rq)
2363                 goto out_running;
2364
2365         cpu = task_cpu(p);
2366         orig_cpu = cpu;
2367
2368 #ifdef CONFIG_SMP
2369         if (unlikely(task_running(rq, p)))
2370                 goto out_activate;
2371
2372         /*
2373          * In order to handle concurrent wakeups and release the rq->lock
2374          * we put the task in TASK_WAKING state.
2375          *
2376          * First fix up the nr_uninterruptible count:
2377          */
2378         if (task_contributes_to_load(p)) {
2379                 if (likely(cpu_online(orig_cpu)))
2380                         rq->nr_uninterruptible--;
2381                 else
2382                         this_rq()->nr_uninterruptible--;
2383         }
2384         p->state = TASK_WAKING;
2385
2386         if (p->sched_class->task_waking) {
2387                 p->sched_class->task_waking(rq, p);
2388                 en_flags |= ENQUEUE_WAKING;
2389         }
2390
2391         cpu = select_task_rq(rq, p, SD_BALANCE_WAKE, wake_flags);
2392         if (cpu != orig_cpu)
2393                 set_task_cpu(p, cpu);
2394         __task_rq_unlock(rq);
2395
2396         rq = cpu_rq(cpu);
2397         raw_spin_lock(&rq->lock);
2398
2399         /*
2400          * We migrated the task without holding either rq->lock, however
2401          * since the task is not on the task list itself, nobody else
2402          * will try and migrate the task, hence the rq should match the
2403          * cpu we just moved it to.
2404          */
2405         WARN_ON(task_cpu(p) != cpu);
2406         WARN_ON(p->state != TASK_WAKING);
2407
2408 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2409         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
2410         if (cpu == this_cpu)
2411                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
2412         else {
2413                 struct sched_domain *sd;
2414                 for_each_domain(this_cpu, sd) {
2415                         if (cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
2416                                 schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
2417                                 break;
2418                         }
2419                 }
2420         }
2421 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
2422
2423 out_activate:
2424 #endif /* CONFIG_SMP */
2425         ttwu_activate(p, rq, wake_flags & WF_SYNC, orig_cpu != cpu,
2426                       cpu == this_cpu, en_flags);
2427         success = 1;
2428 out_running:
2429         ttwu_post_activation(p, rq, wake_flags, success);
2430 out:
2431         task_rq_unlock(rq, &flags);
2432         put_cpu();
2433
2434         return success;
2435 }
2436
2437 /**
2438  * try_to_wake_up_local - try to wake up a local task with rq lock held
2439  * @p: the thread to be awakened
2440  *
2441  * Put @p on the run-queue if it's not alredy there.  The caller must
2442  * ensure that this_rq() is locked, @p is bound to this_rq() and not
2443  * the current task.  this_rq() stays locked over invocation.
2444  */
2445 static void try_to_wake_up_local(struct task_struct *p)
2446 {
2447         struct rq *rq = task_rq(p);
2448         bool success = false;
2449
2450         BUG_ON(rq != this_rq());
2451         BUG_ON(p == current);
2452         lockdep_assert_held(&rq->lock);
2453
2454         if (!(p->state & TASK_NORMAL))
2455                 return;
2456
2457         if (!p->se.on_rq) {
2458                 if (likely(!task_running(rq, p))) {
2459                         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
2460                         schedstat_inc(rq, ttwu_local);
2461                 }
2462                 ttwu_activate(p, rq, false, false, true, ENQUEUE_WAKEUP);
2463                 success = true;
2464         }
2465         ttwu_post_activation(p, rq, 0, success);
2466 }
2467
2468 /**
2469  * wake_up_process - Wake up a specific process
2470  * @p: The process to be woken up.
2471  *
2472  * Attempt to wake up the nominated process and move it to the set of runnable
2473  * processes.  Returns 1 if the process was woken up, 0 if it was already
2474  * running.
2475  *
2476  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
2477  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
2478  */
2479 int wake_up_process(struct task_struct *p)
2480 {
2481         return try_to_wake_up(p, TASK_ALL, 0);
2482 }
2483 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
2484
2485 int wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
2486 {
2487         return try_to_wake_up(p, state, 0);
2488 }
2489
2490 /*
2491  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
2492  * p is forked by current.
2493  *
2494  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
2495  */
2496 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
2497 {
2498         p->se.exec_start                = 0;
2499         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
2500         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
2501         p->se.nr_migrations             = 0;
2502
2503 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2504         memset(&p->se.statistics, 0, sizeof(p->se.statistics));
2505 #endif
2506
2507         INIT_LIST_HEAD(&p->rt.run_list);
2508         p->se.on_rq = 0;
2509         INIT_LIST_HEAD(&p->se.group_node);
2510
2511 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2512         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
2513 #endif
2514 }
2515
2516 /*
2517  * fork()/clone()-time setup:
2518  */
2519 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
2520 {
2521         int cpu = get_cpu();
2522
2523         __sched_fork(p);
2524         /*
2525          * We mark the process as running here. This guarantees that
2526          * nobody will actually run it, and a signal or other external
2527          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
2528          */
2529         p->state = TASK_RUNNING;
2530
2531         /*
2532          * Revert to default priority/policy on fork if requested.
2533          */
2534         if (unlikely(p->sched_reset_on_fork)) {
2535                 if (p->policy == SCHED_FIFO || p->policy == SCHED_RR) {
2536                         p->policy = SCHED_NORMAL;
2537                         p->normal_prio = p->static_prio;
2538                 }
2539
2540                 if (PRIO_TO_NICE(p->static_prio) < 0) {
2541                         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(0);
2542                         p->normal_prio = p->static_prio;
2543                         set_load_weight(p);
2544                 }
2545
2546                 /*
2547                  * We don't need the reset flag anymore after the fork. It has
2548                  * fulfilled its duty:
2549                  */
2550                 p->sched_reset_on_fork = 0;
2551         }
2552
2553         /*
2554          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child.
2555          */
2556         p->prio = current->normal_prio;
2557
2558         if (!rt_prio(p->prio))
2559                 p->sched_class = &fair_sched_class;
2560
2561         if (p->sched_class->task_fork)
2562                 p->sched_class->task_fork(p);
2563
2564         /*
2565          * The child is not yet in the pid-hash so no cgroup attach races,
2566          * and the cgroup is pinned to this child due to cgroup_fork()
2567          * is ran before sched_fork().
2568          *
2569          * Silence PROVE_RCU.
2570          */
2571         rcu_read_lock();
2572         set_task_cpu(p, cpu);
2573         rcu_read_unlock();
2574
2575 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
2576         if (likely(sched_info_on()))
2577                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
2578 #endif
2579 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
2580         p->oncpu = 0;
2581 #endif
2582 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2583         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
2584         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
2585 #endif
2586         plist_node_init(&p->pushable_tasks, MAX_PRIO);
2587
2588         put_cpu();
2589 }
2590
2591 /*
2592  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
2593  *
2594  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
2595  * that must be done for every newly created context, then puts the task
2596  * on the runqueue and wakes it.
2597  */
2598 void wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
2599 {
2600         unsigned long flags;
2601         struct rq *rq;
2602         int cpu __maybe_unused = get_cpu();
2603
2604 #ifdef CONFIG_SMP
2605         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2606         p->state = TASK_WAKING;
2607
2608         /*
2609          * Fork balancing, do it here and not earlier because:
2610          *  - cpus_allowed can change in the fork path
2611          *  - any previously selected cpu might disappear through hotplug
2612          *
2613          * We set TASK_WAKING so that select_task_rq() can drop rq->lock
2614          * without people poking at ->cpus_allowed.
2615          */
2616         cpu = select_task_rq(rq, p, SD_BALANCE_FORK, 0);
2617         set_task_cpu(p, cpu);
2618
2619         p->state = TASK_RUNNING;
2620         task_rq_unlock(rq, &flags);
2621 #endif
2622
2623         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2624         activate_task(rq, p, 0);
2625         trace_sched_wakeup_new(p, 1);
2626         check_preempt_curr(rq, p, WF_FORK);
2627 #ifdef CONFIG_SMP
2628         if (p->sched_class->task_woken)
2629                 p->sched_class->task_woken(rq, p);
2630 #endif
2631         task_rq_unlock(rq, &flags);
2632         put_cpu();
2633 }
2634
2635 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2636
2637 /**
2638  * preempt_notifier_register - tell me when current is being preempted & rescheduled
2639  * @notifier: notifier struct to register
2640  */
2641 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
2642 {
2643         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
2644 }
2645 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
2646
2647 /**
2648  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
2649  * @notifier: notifier struct to unregister
2650  *
2651  * This is safe to call from within a preemption notifier.
2652  */
2653 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
2654 {
2655         hlist_del(&notifier->link);
2656 }
2657 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
2658
2659 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2660 {
2661         struct preempt_notifier *notifier;
2662         struct hlist_node *node;
2663
2664         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
2665                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
2666 }
2667
2668 static void
2669 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2670                                  struct task_struct *next)
2671 {
2672         struct preempt_notifier *notifier;
2673         struct hlist_node *node;
2674
2675         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
2676                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
2677 }
2678
2679 #else /* !CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2680
2681 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2682 {
2683 }
2684
2685 static void
2686 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2687                                  struct task_struct *next)
2688 {
2689 }
2690
2691 #endif /* CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2692
2693 /**
2694  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
2695  * @rq: the runqueue preparing to switch
2696  * @prev: the current task that is being switched out
2697  * @next: the task we are going to switch to.
2698  *
2699  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
2700  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
2701  * switch.
2702  *
2703  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
2704  * hooks.
2705  */
2706 static inline void
2707 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2708                     struct task_struct *next)
2709 {
2710         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
2711         prepare_lock_switch(rq, next);
2712         prepare_arch_switch(next);
2713 }
2714
2715 /**
2716  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
2717  * @rq: runqueue associated with task-switch
2718  * @prev: the thread we just switched away from.
2719  *
2720  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
2721  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
2722  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
2723  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
2724  *
2725  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
2726  * so, we finish that here outside of the runqueue lock. (Doing it
2727  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
2728  * details.)
2729  */
2730 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2731         __releases(rq->lock)
2732 {
2733         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
2734         long prev_state;
2735
2736         rq->prev_mm = NULL;
2737
2738         /*
2739          * A task struct has one reference for the use as "current".
2740          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
2741          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
2742          * the scheduled task must drop that reference.
2743          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
2744          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
2745          * there before we look at prev->state, and then the reference would
2746          * be dropped twice.
2747          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
2748          */
2749         prev_state = prev->state;
2750         finish_arch_switch(prev);
2751 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
2752         local_irq_disable();
2753 #endif /* __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW */
2754         perf_event_task_sched_in(current);
2755 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
2756         local_irq_enable();
2757 #endif /* __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW */
2758         finish_lock_switch(rq, prev);
2759
2760         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
2761         if (mm)
2762                 mmdrop(mm);
2763         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
2764                 /*
2765                  * Remove function-return probe instances associated with this
2766                  * task and put them back on the free list.
2767                  */
2768                 kprobe_flush_task(prev);
2769                 put_task_struct(prev);
2770         }
2771 }
2772
2773 #ifdef CONFIG_SMP
2774
2775 /* assumes rq->lock is held */
2776 static inline void pre_schedule(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2777 {
2778         if (prev->sched_class->pre_schedule)
2779                 prev->sched_class->pre_schedule(rq, prev);
2780 }
2781
2782 /* rq->lock is NOT held, but preemption is disabled */
2783 static inline void post_schedule(struct rq *rq)
2784 {
2785         if (rq->post_schedule) {
2786                 unsigned long flags;
2787
2788                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
2789                 if (rq->curr->sched_class->post_schedule)
2790                         rq->curr->sched_class->post_schedule(rq);
2791                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
2792
2793                 rq->post_schedule = 0;
2794         }
2795 }
2796
2797 #else
2798
2799 static inline void pre_schedule(struct rq *rq, struct task_struct *p)
2800 {
2801 }
2802
2803 static inline void post_schedule(struct rq *rq)
2804 {
2805 }
2806
2807 #endif
2808
2809 /**
2810  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
2811  * @prev: the thread we just switched away from.
2812  */
2813 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
2814         __releases(rq->lock)
2815 {
2816         struct rq *rq = this_rq();
2817
2818         finish_task_switch(rq, prev);
2819
2820         /*
2821          * FIXME: do we need to worry about rq being invalidated by the
2822          * task_switch?
2823          */
2824         post_schedule(rq);
2825
2826 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2827         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
2828         preempt_enable();
2829 #endif
2830         if (current->set_child_tid)
2831                 put_user(task_pid_vnr(current), current->set_child_tid);
2832 }
2833
2834 /*
2835  * context_switch - switch to the new MM and the new
2836  * thread's register state.
2837  */
2838 static inline void
2839 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2840                struct task_struct *next)
2841 {
2842         struct mm_struct *mm, *oldmm;
2843
2844         prepare_task_switch(rq, prev, next);
2845         trace_sched_switch(prev, next);
2846         mm = next->mm;
2847         oldmm = prev->active_mm;
2848         /*
2849          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
2850          * combine the page table reload and the switch backend into
2851          * one hypercall.
2852          */
2853         arch_start_context_switch(prev);
2854
2855         if (likely(!mm)) {
2856                 next->active_mm = oldmm;
2857                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
2858                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
2859         } else
2860                 switch_mm(oldmm, mm, next);
2861
2862         if (likely(!prev->mm)) {
2863                 prev->active_mm = NULL;
2864                 rq->prev_mm = oldmm;
2865         }
2866         /*
2867          * Since the runqueue lock will be released by the next
2868          * task (which is an invalid locking op but in the case
2869          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
2870          * do an early lockdep release here:
2871          */
2872 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2873         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
2874 #endif
2875
2876         /* Here we just switch the register state and the stack. */
2877         switch_to(prev, next, prev);
2878
2879         barrier();
2880         /*
2881          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
2882          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
2883          * frame will be invalid.
2884          */
2885         finish_task_switch(this_rq(), prev);
2886 }
2887
2888 /*
2889  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
2890  *
2891  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
2892  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
2893  * number of context switches performed since bootup.
2894  */
2895 unsigned long nr_running(void)
2896 {
2897         unsigned long i, sum = 0;
2898
2899         for_each_online_cpu(i)
2900                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
2901
2902         return sum;
2903 }
2904
2905 unsigned long nr_uninterruptible(void)
2906 {
2907         unsigned long i, sum = 0;
2908
2909         for_each_possible_cpu(i)
2910                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
2911
2912         /*
2913          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
2914          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
2915          */
2916         if (unlikely((long)sum < 0))
2917                 sum = 0;
2918
2919         return sum;
2920 }
2921
2922 unsigned long long nr_context_switches(void)
2923 {
2924         int i;
2925         unsigned long long sum = 0;
2926
2927         for_each_possible_cpu(i)
2928                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
2929
2930         return sum;
2931 }
2932
2933 unsigned long nr_iowait(void)
2934 {
2935         unsigned long i, sum = 0;
2936
2937         for_each_possible_cpu(i)
2938                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
2939
2940         return sum;
2941 }
2942
2943 unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu)
2944 {
2945         struct rq *this = cpu_rq(cpu);
2946         return atomic_read(&this->nr_iowait);
2947 }
2948
2949 unsigned long this_cpu_load(void)
2950 {
2951         struct rq *this = this_rq();
2952         return this->cpu_load[0];
2953 }
2954
2955
2956 /* Variables and functions for calc_load */
2957 static atomic_long_t calc_load_tasks;
2958 static unsigned long calc_load_update;
2959 unsigned long avenrun[3];
2960 EXPORT_SYMBOL(avenrun);
2961
2962 static long calc_load_fold_active(struct rq *this_rq)
2963 {
2964         long nr_active, delta = 0;
2965
2966         nr_active = this_rq->nr_running;
2967         nr_active += (long) this_rq->nr_uninterruptible;
2968
2969         if (nr_active != this_rq->calc_load_active) {
2970                 delta = nr_active - this_rq->calc_load_active;
2971                 this_rq->calc_load_active = nr_active;
2972         }
2973
2974         return delta;
2975 }
2976
2977 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2978 /*
2979  * For NO_HZ we delay the active fold to the next LOAD_FREQ update.
2980  *
2981  * When making the ILB scale, we should try to pull this in as well.
2982  */
2983 static atomic_long_t calc_load_tasks_idle;
2984
2985 static void calc_load_account_idle(struct rq *this_rq)
2986 {
2987         long delta;
2988
2989         delta = calc_load_fold_active(this_rq);
2990         if (delta)
2991                 atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks_idle);
2992 }
2993
2994 static long calc_load_fold_idle(void)
2995 {
2996         long delta = 0;
2997
2998         /*
2999          * Its got a race, we don't care...
3000          */
3001         if (atomic_long_read(&calc_load_tasks_idle))
3002                 delta = atomic_long_xchg(&calc_load_tasks_idle, 0);
3003
3004         return delta;
3005 }
3006 #else
3007 static void calc_load_account_idle(struct rq *this_rq)
3008 {
3009 }
3010
3011 static inline long calc_load_fold_idle(void)
3012 {
3013         return 0;
3014 }
3015 #endif
3016
3017 /**
3018  * get_avenrun - get the load average array
3019  * @loads:      pointer to dest load array
3020  * @offset:     offset to add
3021  * @shift:      shift count to shift the result left
3022  *
3023  * These values are estimates at best, so no need for locking.
3024  */
3025 void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift)
3026 {
3027         loads[0] = (avenrun[0] + offset) << shift;
3028         loads[1] = (avenrun[1] + offset) << shift;
3029         loads[2] = (avenrun[2] + offset) << shift;
3030 }
3031
3032 static unsigned long
3033 calc_load(unsigned long load, unsigned long exp, unsigned long active)
3034 {
3035         load *= exp;
3036         load += active * (FIXED_1 - exp);
3037         return load >> FSHIFT;
3038 }
3039
3040 /*
3041  * calc_load - update the avenrun load estimates 10 ticks after the
3042  * CPUs have updated calc_load_tasks.
3043  */
3044 void calc_global_load(void)
3045 {
3046         unsigned long upd = calc_load_update + 10;
3047         long active;
3048
3049         if (time_before(jiffies, upd))
3050                 return;
3051
3052         active = atomic_long_read(&calc_load_tasks);
3053         active = active > 0 ? active * FIXED_1 : 0;
3054
3055         avenrun[0] = calc_load(avenrun[0], EXP_1, active);
3056         avenrun[1] = calc_load(avenrun[1], EXP_5, active);
3057         avenrun[2] = calc_load(avenrun[2], EXP_15, active);
3058
3059         calc_load_update += LOAD_FREQ;
3060 }
3061
3062 /*
3063  * Called from update_cpu_load() to periodically update this CPU's
3064  * active count.
3065  */
3066 static void calc_load_account_active(struct rq *this_rq)
3067 {
3068         long delta;
3069
3070         if (time_before(jiffies, this_rq->calc_load_update))
3071                 return;
3072
3073         delta  = calc_load_fold_active(this_rq);
3074         delta += calc_load_fold_idle();
3075         if (delta)
3076                 atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks);
3077
3078         this_rq->calc_load_update += LOAD_FREQ;
3079 }
3080
3081 /*
3082  * The exact cpuload at various idx values, calculated at every tick would be
3083  * load = (2^idx - 1) / 2^idx * load + 1 / 2^idx * cur_load
3084  *
3085  * If a cpu misses updates for n-1 ticks (as it was idle) and update gets called
3086  * on nth tick when cpu may be busy, then we have:
3087  * load = ((2^idx - 1) / 2^idx)^(n-1) * load
3088  * load = (2^idx - 1) / 2^idx) * load + 1 / 2^idx * cur_load
3089  *
3090  * decay_load_missed() below does efficient calculation of
3091  * load = ((2^idx - 1) / 2^idx)^(n-1) * load
3092  * avoiding 0..n-1 loop doing load = ((2^idx - 1) / 2^idx) * load
3093  *
3094  * The calculation is approximated on a 128 point scale.
3095  * degrade_zero_ticks is the number of ticks after which load at any
3096  * particular idx is approximated to be zero.
3097  * degrade_factor is a precomputed table, a row for each load idx.
3098  * Each column corresponds to degradation factor for a power of two ticks,
3099  * based on 128 point scale.
3100  * Example:
3101  * row 2, col 3 (=12) says that the degradation at load idx 2 after
3102  * 8 ticks is 12/128 (which is an approximation of exact factor 3^8/4^8).
3103  *
3104  * With this power of 2 load factors, we can degrade the load n times
3105  * by looking at 1 bits in n and doing as many mult/shift instead of
3106  * n mult/shifts needed by the exact degradation.
3107  */
3108 #define DEGRADE_SHIFT           7
3109 static const unsigned char
3110                 degrade_zero_ticks[CPU_LOAD_IDX_MAX] = {0, 8, 32, 64, 128};
3111 static const unsigned char
3112                 degrade_factor[CPU_LOAD_IDX_MAX][DEGRADE_SHIFT + 1] = {
3113                                         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
3114                                         {64, 32, 8, 0, 0, 0, 0, 0},
3115                                         {96, 72, 40, 12, 1, 0, 0},
3116                                         {112, 98, 75, 43, 15, 1, 0},
3117                                         {120, 112, 98, 76, 45, 16, 2} };
3118
3119 /*
3120  * Update cpu_load for any missed ticks, due to tickless idle. The backlog
3121  * would be when CPU is idle and so we just decay the old load without
3122  * adding any new load.
3123  */
3124 static unsigned long
3125 decay_load_missed(unsigned long load, unsigned long missed_updates, int idx)
3126 {
3127         int j = 0;
3128
3129         if (!missed_updates)
3130                 return load;
3131
3132         if (missed_updates >= degrade_zero_ticks[idx])
3133                 return 0;
3134
3135         if (idx == 1)
3136                 return load >> missed_updates;
3137
3138         while (missed_updates) {
3139                 if (missed_updates % 2)
3140                         load = (load * degrade_factor[idx][j]) >> DEGRADE_SHIFT;
3141
3142                 missed_updates >>= 1;
3143                 j++;
3144         }
3145         return load;
3146 }
3147
3148 /*
3149  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
3150  * scheduler tick (TICK_NSEC). With tickless idle this will not be called
3151  * every tick. We fix it up based on jiffies.
3152  */
3153 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
3154 {
3155         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
3156         unsigned long curr_jiffies = jiffies;
3157         unsigned long pending_updates;
3158         int i, scale;
3159
3160         this_rq->nr_load_updates++;
3161
3162         /* Avoid repeated calls on same jiffy, when moving in and out of idle */
3163         if (curr_jiffies == this_rq->last_load_update_tick)
3164                 return;
3165
3166         pending_updates = curr_jiffies - this_rq->last_load_update_tick;
3167         this_rq->last_load_update_tick = curr_jiffies;
3168
3169         /* Update our load: */
3170         this_rq->cpu_load[0] = this_load; /* Fasttrack for idx 0 */
3171         for (i = 1, scale = 2; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
3172                 unsigned long old_load, new_load;
3173
3174                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
3175
3176                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
3177                 old_load = decay_load_missed(old_load, pending_updates - 1, i);
3178                 new_load = this_load;
3179                 /*
3180                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
3181                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
3182                  * example.
3183                  */
3184                 if (new_load > old_load)
3185                         new_load += scale - 1;
3186
3187                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load * (scale - 1) + new_load) >> i;
3188         }
3189
3190         sched_avg_update(this_rq);
3191 }
3192
3193 static void update_cpu_load_active(struct rq *this_rq)
3194 {
3195         update_cpu_load(this_rq);
3196
3197         calc_load_account_active(this_rq);
3198 }
3199
3200 #ifdef CONFIG_SMP
3201
3202 /*
3203  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
3204  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
3205  */
3206 void sched_exec(void)
3207 {
3208         struct task_struct *p = current;
3209         unsigned long flags;
3210         struct rq *rq;
3211         int dest_cpu;
3212
3213         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3214         dest_cpu = p->sched_class->select_task_rq(rq, p, SD_BALANCE_EXEC, 0);
3215         if (dest_cpu == smp_processor_id())
3216                 goto unlock;
3217
3218         /*
3219          * select_task_rq() can race against ->cpus_allowed
3220          */
3221         if (cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed) &&
3222             likely(cpu_active(dest_cpu)) && migrate_task(p, dest_cpu)) {
3223                 struct migration_arg arg = { p, dest_cpu };
3224
3225                 task_rq_unlock(rq, &flags);
3226                 stop_one_cpu(cpu_of(rq), migration_cpu_stop, &arg);
3227                 return;
3228         }
3229 unlock:
3230         task_rq_unlock(rq, &flags);
3231 }
3232
3233 #endif
3234
3235 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3236
3237 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3238
3239 /*
3240  * Return any ns on the sched_clock that have not yet been accounted in
3241  * @p in case that task is currently running.
3242  *
3243  * Called with task_rq_lock() held on @rq.
3244  */
3245 static u64 do_task_delta_exec(struct task_struct *p, struct rq *rq)
3246 {
3247         u64 ns = 0;
3248
3249         if (task_current(rq, p)) {
3250                 update_rq_clock(rq);
3251                 ns = rq->clock - p->se.exec_start;
3252                 if ((s64)ns < 0)
3253                         ns = 0;
3254         }
3255
3256         return ns;
3257 }
3258
3259 unsigned long long task_delta_exec(struct task_struct *p)
3260 {
3261         unsigned long flags;
3262         struct rq *rq;
3263         u64 ns = 0;
3264
3265         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3266         ns = do_task_delta_exec(p, rq);
3267         task_rq_unlock(rq, &flags);
3268
3269         return ns;
3270 }
3271
3272 /*
3273  * Return accounted runtime for the task.
3274  * In case the task is currently running, return the runtime plus current's
3275  * pending runtime that have not been accounted yet.
3276  */
3277 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3278 {
3279         unsigned long flags;
3280         struct rq *rq;
3281         u64 ns = 0;
3282
3283         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3284         ns = p->se.sum_exec_runtime + do_task_delta_exec(p, rq);
3285         task_rq_unlock(rq, &flags);
3286
3287         return ns;
3288 }
3289
3290 /*
3291  * Return sum_exec_runtime for the thread group.
3292  * In case the task is currently running, return the sum plus current's
3293  * pending runtime that have not been accounted yet.
3294  *
3295  * Note that the thread group might have other running tasks as well,
3296  * so the return value not includes other pending runtime that other
3297  * running tasks might have.
3298  */
3299 unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *p)
3300 {
3301         struct task_cputime totals;
3302         unsigned long flags;
3303         struct rq *rq;
3304         u64 ns;
3305
3306         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3307         thread_group_cputime(p, &totals);
3308         ns = totals.sum_exec_runtime + do_task_delta_exec(p, rq);
3309         task_rq_unlock(rq, &flags);
3310
3311         return ns;
3312 }
3313
3314 /*
3315  * Account user cpu time to a process.
3316  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3317  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3318  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
3319  */
3320 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
3321                        cputime_t cputime_scaled)
3322 {
3323         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3324         cputime64_t tmp;
3325
3326         /* Add user time to process. */
3327         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3328         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime_scaled);
3329         account_group_user_time(p, cputime);
3330
3331         /* Add user time to cpustat. */
3332         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3333         if (TASK_NICE(p) > 0)
3334                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3335         else
3336                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3337
3338         cpuacct_update_stats(p, CPUACCT_STAT_USER, cputime);
3339         /* Account for user time used */
3340         acct_update_integrals(p);
3341 }
3342
3343 /*
3344  * Account guest cpu time to a process.
3345  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3346  * @cputime: the cpu time spent in virtual machine since the last update
3347  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
3348  */
3349 static void account_guest_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
3350                                cputime_t cputime_scaled)
3351 {
3352         cputime64_t tmp;
3353         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3354
3355         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3356
3357         /* Add guest time to process. */
3358         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3359         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime_scaled);
3360         account_group_user_time(p, cputime);
3361         p->gtime = cputime_add(p->gtime, cputime);
3362
3363         /* Add guest time to cpustat. */
3364         if (TASK_NICE(p) > 0) {
3365                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3366                 cpustat->guest_nice = cputime64_add(cpustat->guest_nice, tmp);
3367         } else {
3368                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3369                 cpustat->guest = cputime64_add(cpustat->guest, tmp);
3370         }
3371 }
3372
3373 /*
3374  * Account system cpu time to a process.
3375  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3376  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3377  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3378  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
3379  */
3380 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3381                          cputime_t cputime, cputime_t cputime_scaled)
3382 {
3383         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3384         cputime64_t tmp;
3385
3386         if ((p->flags & PF_VCPU) && (irq_count() - hardirq_offset == 0)) {
3387                 account_guest_time(p, cputime, cputime_scaled);
3388                 return;
3389         }
3390
3391         /* Add system time to process. */
3392         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3393         p->stimescaled = cputime_add(p->stimescaled, cputime_scaled);
3394         account_group_system_time(p, cputime);
3395
3396         /* Add system time to cpustat. */
3397         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3398         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3399                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3400         else if (softirq_count())
3401                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3402         else
3403                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
3404
3405         cpuacct_update_stats(p, CPUACCT_STAT_SYSTEM, cputime);
3406
3407         /* Account for system time used */
3408         acct_update_integrals(p);
3409 }
3410
3411 /*
3412  * Account for involuntary wait time.
3413  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
3414  */
3415 void account_steal_time(cputime_t cputime)
3416 {
3417         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3418         cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
3419
3420         cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, cputime64);
3421 }
3422
3423 /*
3424  * Account for idle time.
3425  * @cputime: the cpu time spent in idle wait
3426  */
3427 void account_idle_time(cputime_t cputime)
3428 {
3429         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3430         cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
3431         struct rq *rq = this_rq();
3432
3433         if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3434                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, cputime64);
3435         else
3436                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, cputime64);
3437 }
3438
3439 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
3440
3441 /*
3442  * Account a single tick of cpu time.
3443  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3444  * @user_tick: indicates if the tick is a user or a system tick
3445  */
3446 void account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick)
3447 {
3448         cputime_t one_jiffy_scaled = cputime_to_scaled(cputime_one_jiffy);
3449         struct rq *rq = this_rq();
3450
3451         if (user_tick)
3452                 account_user_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled);
3453         else if ((p != rq->idle) || (irq_count() != HARDIRQ_OFFSET))
3454                 account_system_time(p, HARDIRQ_OFFSET, cputime_one_jiffy,
3455                                     one_jiffy_scaled);
3456         else
3457                 account_idle_time(cputime_one_jiffy);
3458 }
3459
3460 /*
3461  * Account multiple ticks of steal time.
3462  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3463  * @ticks: number of stolen ticks
3464  */
3465 void account_steal_ticks(unsigned long ticks)
3466 {
3467         account_steal_time(jiffies_to_cputime(ticks));
3468 }
3469
3470 /*
3471  * Account multiple ticks of idle time.
3472  * @ticks: number of stolen ticks
3473  */
3474 void account_idle_ticks(unsigned long ticks)
3475 {
3476         account_idle_time(jiffies_to_cputime(ticks));
3477 }
3478
3479 #endif
3480
3481 /*
3482  * Use precise platform statistics if available:
3483  */
3484 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
3485 void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st)
3486 {
3487         *ut = p->utime;
3488         *st = p->stime;
3489 }
3490
3491 void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st)
3492 {
3493         struct task_cputime cputime;
3494
3495         thread_group_cputime(p, &cputime);
3496
3497         *ut = cputime.utime;
3498         *st = cputime.stime;
3499 }
3500 #else
3501
3502 #ifndef nsecs_to_cputime
3503 # define nsecs_to_cputime(__nsecs)      nsecs_to_jiffies(__nsecs)
3504 #endif
3505
3506 void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st)
3507 {
3508         cputime_t rtime, utime = p->utime, total = cputime_add(utime, p->stime);
3509
3510         /*
3511          * Use CFS's precise accounting:
3512          */
3513         rtime = nsecs_to_cputime(p->se.sum_exec_runtime);
3514
3515         if (total) {
3516                 u64 temp;
3517
3518                 temp = (u64)(rtime * utime);
3519                 do_div(temp, total);
3520                 utime = (cputime_t)temp;
3521         } else
3522                 utime = rtime;
3523
3524         /*
3525          * Compare with previous values, to keep monotonicity:
3526          */
3527         p->prev_utime = max(p->prev_utime, utime);
3528         p->prev_stime = max(p->prev_stime, cputime_sub(rtime, p->prev_utime));
3529
3530         *ut = p->prev_utime;
3531         *st = p->prev_stime;
3532 }
3533
3534 /*
3535  * Must be called with siglock held.
3536  */
3537 void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st)
3538 {
3539         struct signal_struct *sig = p->signal;
3540         struct task_cputime cputime;
3541         cputime_t rtime, utime, total;
3542
3543         thread_group_cputime(p, &cputime);
3544
3545         total = cputime_add(cputime.utime, cputime.stime);
3546         rtime = nsecs_to_cputime(cputime.sum_exec_runtime);
3547
3548         if (total) {
3549                 u64 temp;
3550
3551                 temp = (u64)(rtime * cputime.utime);
3552                 do_div(temp, total);
3553                 utime = (cputime_t)temp;
3554         } else
3555                 utime = rtime;
3556
3557         sig->prev_utime = max(sig->prev_utime, utime);
3558         sig->prev_stime = max(sig->prev_stime,
3559                               cputime_sub(rtime, sig->prev_utime));
3560
3561         *ut = sig->prev_utime;
3562         *st = sig->prev_stime;
3563 }
3564 #endif
3565
3566 /*
3567  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
3568  * We call it with interrupts disabled.
3569  *
3570  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
3571  * timeslices.
3572  */
3573 void scheduler_tick(void)
3574 {
3575         int cpu = smp_processor_id();
3576         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3577         struct task_struct *curr = rq->curr;
3578
3579         sched_clock_tick();
3580
3581         raw_spin_lock(&rq->lock);
3582         update_rq_clock(rq);
3583         update_cpu_load_active(rq);
3584         curr->sched_class->task_tick(rq, curr, 0);
3585         raw_spin_unlock(&rq->lock);
3586
3587 #ifdef CONFIG_SMP
3588         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
3589         trigger_load_balance(rq, cpu);
3590 #endif
3591 }
3592
3593 notrace unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr)
3594 {
3595         if (in_lock_functions(addr)) {
3596                 addr = CALLER_ADDR2;
3597                 if (in_lock_functions(addr))
3598                         addr = CALLER_ADDR3;
3599         }
3600         return addr;
3601 }
3602
3603 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && (defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT) || \
3604                                 defined(CONFIG_PREEMPT_TRACER))
3605
3606 void __kprobes add_preempt_count(int val)
3607 {
3608 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
3609         /*
3610          * Underflow?
3611          */
3612         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
3613                 return;
3614 #endif
3615         preempt_count() += val;
3616 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
3617         /*
3618          * Spinlock count overflowing soon?
3619          */
3620         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
3621                                 PREEMPT_MASK - 10);
3622 #endif
3623         if (preempt_count() == val)
3624                 trace_preempt_off(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
3625 }
3626 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
3627
3628 void __kprobes sub_preempt_count(int val)
3629 {
3630 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
3631         /*
3632          * Underflow?
3633          */
3634         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
3635                 return;
3636         /*
3637          * Is the spinlock portion underflowing?
3638          */
3639         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
3640                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
3641                 return;
3642 #endif
3643
3644         if (preempt_count() == val)
3645                 trace_preempt_on(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
3646         preempt_count() -= val;
3647 }
3648 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
3649
3650 #endif
3651
3652 /*
3653  * Print scheduling while atomic bug:
3654  */
3655 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
3656 {
3657         struct pt_regs *regs = get_irq_regs();
3658
3659         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/%d/0x%08x\n",
3660                 prev->comm, prev->pid, preempt_count());
3661
3662         debug_show_held_locks(prev);
3663         print_modules();
3664         if (irqs_disabled())
3665                 print_irqtrace_events(prev);
3666
3667         if (regs)
3668                 show_regs(regs);
3669         else
3670                 dump_stack();
3671 }
3672
3673 /*
3674  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
3675  */
3676 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
3677 {
3678         /*
3679          * Test if we are atomic. Since do_exit() needs to call into
3680          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
3681          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
3682          */
3683         if (unlikely(in_atomic_preempt_off() && !prev->exit_state))
3684                 __schedule_bug(prev);
3685
3686         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
3687
3688         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
3689 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3690         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
3691                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_count);
3692                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_count);
3693         }
3694 #endif
3695 }
3696
3697 static void put_prev_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3698 {
3699         if (prev->se.on_rq)
3700                 update_rq_clock(rq);
3701         rq->skip_clock_update = 0;
3702         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
3703 }
3704
3705 /*
3706  * Pick up the highest-prio task:
3707  */
3708 static inline struct task_struct *
3709 pick_next_task(struct rq *rq)
3710 {
3711         const struct sched_class *class;
3712         struct task_struct *p;
3713
3714         /*
3715          * Optimization: we know that if all tasks are in
3716          * the fair class we can call that function directly:
3717          */
3718         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
3719                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
3720                 if (likely(p))
3721                         return p;
3722         }
3723
3724         class = sched_class_highest;
3725         for ( ; ; ) {
3726                 p = class->pick_next_task(rq);
3727                 if (p)
3728                         return p;
3729                 /*
3730                  * Will never be NULL as the idle class always
3731                  * returns a non-NULL p:
3732                  */
3733                 class = class->next;
3734         }
3735 }
3736
3737 /*
3738  * schedule() is the main scheduler function.
3739  */
3740 asmlinkage void __sched schedule(void)
3741 {
3742         struct task_struct *prev, *next;
3743         unsigned long *switch_count;
3744         struct rq *rq;
3745         int cpu;
3746
3747 need_resched:
3748         preempt_disable();
3749         cpu = smp_processor_id();
3750         rq = cpu_rq(cpu);
3751         rcu_note_context_switch(cpu);
3752         prev = rq->curr;
3753
3754         release_kernel_lock(prev);
3755 need_resched_nonpreemptible:
3756
3757         schedule_debug(prev);
3758
3759         if (sched_feat(HRTICK))
3760                 hrtick_clear(rq);
3761
3762         raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
3763         clear_tsk_need_resched(prev);
3764
3765         switch_count = &prev->nivcsw;
3766         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
3767                 if (unlikely(signal_pending_state(prev->state, prev))) {
3768                         prev->state = TASK_RUNNING;
3769                 } else {
3770                         /*
3771                          * If a worker is going to sleep, notify and
3772                          * ask workqueue whether it wants to wake up a
3773                          * task to maintain concurrency.  If so, wake
3774                          * up the task.
3775                          */
3776                         if (prev->flags & PF_WQ_WORKER) {
3777                                 struct task_struct *to_wakeup;
3778
3779                                 to_wakeup = wq_worker_sleeping(prev, cpu);
3780                                 if (to_wakeup)
3781                                         try_to_wake_up_local(to_wakeup);
3782                         }
3783                         deactivate_task(rq, prev, DEQUEUE_SLEEP);
3784                 }
3785                 switch_count = &prev->nvcsw;
3786         }
3787
3788         pre_schedule(rq, prev);
3789
3790         if (unlikely(!rq->nr_running))
3791                 idle_balance(cpu, rq);
3792
3793         put_prev_task(rq, prev);
3794         next = pick_next_task(rq);
3795
3796         if (likely(prev != next)) {
3797                 sched_info_switch(prev, next);
3798                 perf_event_task_sched_out(prev, next);
3799
3800                 rq->nr_switches++;
3801                 rq->curr = next;
3802                 ++*switch_count;
3803
3804                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
3805                 /*
3806                  * The context switch have flipped the stack from under us
3807                  * and restored the local variables which were saved when
3808                  * this task called schedule() in the past. prev == current
3809                  * is still correct, but it can be moved to another cpu/rq.
3810                  */
3811                 cpu = smp_processor_id();
3812                 rq = cpu_rq(cpu);
3813         } else
3814                 raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
3815
3816         post_schedule(rq);
3817
3818         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(prev)))
3819                 goto need_resched_nonpreemptible;
3820
3821         preempt_enable_no_resched();
3822         if (need_resched())
3823                 goto need_resched;
3824 }
3825 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3826
3827 #ifdef CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER
3828 /*
3829  * Look out! "owner" is an entirely speculative pointer
3830  * access and not reliable.
3831  */
3832 int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct thread_info *owner)
3833 {
3834         unsigned int cpu;
3835         struct rq *rq;
3836
3837         if (!sched_feat(OWNER_SPIN))
3838                 return 0;
3839
3840 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
3841         /*
3842          * Need to access the cpu field knowing that
3843          * DEBUG_PAGEALLOC could have unmapped it if
3844          * the mutex owner just released it and exited.
3845          */
3846         if (probe_kernel_address(&owner->cpu, cpu))
3847                 return 0;
3848 #else
3849         cpu = owner->cpu;
3850 #endif
3851
3852         /*
3853          * Even if the access succeeded (likely case),
3854          * the cpu field may no longer be valid.
3855          */
3856         if (cpu >= nr_cpumask_bits)
3857                 return 0;
3858
3859         /*
3860          * We need to validate that we can do a
3861          * get_cpu() and that we have the percpu area.
3862          */
3863         if (!cpu_online(cpu))
3864                 return 0;
3865
3866         rq = cpu_rq(cpu);
3867
3868         for (;;) {
3869                 /*
3870                  * Owner changed, break to re-assess state.
3871                  */
3872                 if (lock->owner != owner) {
3873                         /*
3874                          * If the lock has switched to a different owner,
3875                          * we likely have heavy contention. Return 0 to quit
3876                          * optimistic spinning and not contend further:
3877                          */
3878                         if (lock->owner)
3879                                 return 0;
3880                         break;
3881                 }
3882
3883                 /*
3884                  * Is that owner really running on that cpu?
3885                  */
3886                 if (task_thread_info(rq->curr) != owner || need_resched())
3887                         return 0;
3888
3889                 cpu_relax();
3890         }
3891
3892         return 1;
3893 }
3894 #endif
3895
3896 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3897 /*
3898  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3899  * off of preempt_enable. Kernel preemptions off return from interrupt
3900  * occur there and call schedule directly.
3901  */
3902 asmlinkage void __sched notrace preempt_schedule(void)
3903 {
3904         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3905
3906         /*
3907          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3908          * we do not want to preempt the current task. Just return..
3909          */
3910         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3911                 return;
3912
3913         do {
3914                 add_preempt_count_notrace(PREEMPT_ACTIVE);
3915                 schedule();
3916                 sub_preempt_count_notrace(PREEMPT_ACTIVE);
3917
3918                 /*
3919                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
3920                  * between schedule and now.
3921                  */
3922                 barrier();
3923         } while (need_resched());
3924 }
3925 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3926
3927 /*
3928  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
3929  * off of irq context.
3930  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3931  * protect us against recursive calling from irq.
3932  */
3933 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3934 {
3935         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3936
3937         /* Catch callers which need to be fixed */
3938         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3939
3940         do {
3941                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3942                 local_irq_enable();
3943                 schedule();
3944                 local_irq_disable();
3945                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3946
3947                 /*
3948                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
3949                  * between schedule and now.
3950                  */
3951                 barrier();
3952         } while (need_resched());
3953 }
3954
3955 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3956
3957 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int wake_flags,
3958                           void *key)
3959 {
3960         return try_to_wake_up(curr->private, mode, wake_flags);
3961 }
3962 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3963
3964 /*
3965  * The core wakeup function. Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3966  * wake everything up. If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3967  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3968  *
3969  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3970  * started to run but is not in state TASK_RUNNING. try_to_wake_up() returns
3971  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3972  */
3973 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3974                         int nr_exclusive, int wake_flags, void *key)
3975 {
3976         wait_queue_t *curr, *next;
3977
3978         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
3979                 unsigned flags = curr->flags;
3980
3981                 if (curr->func(curr, mode, wake_flags, key) &&
3982                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
3983                         break;
3984         }
3985 }
3986
3987 /**
3988  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3989  * @q: the waitqueue
3990  * @mode: which threads
3991  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3992  * @key: is directly passed to the wakeup function
3993  *
3994  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
3995  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
3996  */
3997 void __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3998                         int nr_exclusive, void *key)
3999 {
4000         unsigned long flags;
4001
4002         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4003         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
4004         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4005 }
4006 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
4007
4008 /*
4009  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
4010  */
4011 void __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
4012 {
4013         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
4014 }
4015 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_locked);
4016
4017 void __wake_up_locked_key(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, void *key)
4018 {
4019         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, key);
4020 }
4021
4022 /**
4023  * __wake_up_sync_key - wake up threads blocked on a waitqueue.
4024  * @q: the waitqueue
4025  * @mode: which threads
4026  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
4027  * @key: opaque value to be passed to wakeup targets
4028  *
4029  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
4030  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
4031  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
4032  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
4033  *
4034  * On UP it can prevent extra preemption.
4035  *
4036  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
4037  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
4038  */
4039 void __wake_up_sync_key(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
4040                         int nr_exclusive, void *key)
4041 {
4042         unsigned long flags;
4043         int wake_flags = WF_SYNC;
4044
4045         if (unlikely(!q))
4046                 return;
4047
4048         if (unlikely(!nr_exclusive))
4049                 wake_flags = 0;
4050
4051         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4052         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, wake_flags, key);
4053         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4054 }
4055 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync_key);
4056
4057 /*
4058  * __wake_up_sync - see __wake_up_sync_key()
4059  */
4060 void __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
4061 {
4062         __wake_up_sync_key(q, mode, nr_exclusive, NULL);
4063 }
4064 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
4065
4066 /**
4067  * complete: - signals a single thread waiting on this completion
4068  * @x:  holds the state of this particular completion
4069  *
4070  * This will wake up a single thread waiting on this completion. Threads will be
4071  * awakened in the same order in which they were queued.
4072  *
4073  * See also complete_all(), wait_for_completion() and related routines.
4074  *
4075  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
4076  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
4077  */
4078 void complete(struct completion *x)
4079 {
4080         unsigned long flags;
4081
4082         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4083         x->done++;
4084         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 1, 0, NULL);
4085         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4086 }
4087 EXPORT_SYMBOL(complete);
4088
4089 /**
4090  * complete_all: - signals all threads waiting on this completion
4091  * @x:  holds the state of this particular completion
4092  *
4093  * This will wake up all threads waiting on this particular completion event.
4094  *
4095  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
4096  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
4097  */
4098 void complete_all(struct completion *x)
4099 {
4100         unsigned long flags;
4101
4102         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4103         x->done += UINT_MAX/2;
4104         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 0, 0, NULL);
4105         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4106 }
4107 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
4108
4109 static inline long __sched
4110 do_wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
4111 {
4112         if (!x->done) {
4113                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
4114
4115                 __add_wait_queue_tail_exclusive(&x->wait, &wait);
4116                 do {
4117                         if (signal_pending_state(state, current)) {
4118                                 timeout = -ERESTARTSYS;
4119                                 break;
4120                         }
4121                         __set_current_state(state);
4122                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4123                         timeout = schedule_timeout(timeout);
4124                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4125                 } while (!x->done && timeout);
4126                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
4127                 if (!x->done)
4128                         return timeout;
4129         }
4130         x->done--;
4131         return timeout ?: 1;
4132 }
4133
4134 static long __sched
4135 wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
4136 {
4137         might_sleep();
4138
4139         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4140         timeout = do_wait_for_common(x, timeout, state);
4141         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4142         return timeout;
4143 }
4144
4145 /**
4146  * wait_for_completion: - waits for completion of a task
4147  * @x:  holds the state of this particular completion
4148  *
4149  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It is NOT
4150  * interruptible and there is no timeout.
4151  *
4152  * See also similar routines (i.e. wait_for_completion_timeout()) with timeout
4153  * and interrupt capability. Also see complete().
4154  */
4155 void __sched wait_for_completion(struct completion *x)
4156 {
4157         wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4158 }
4159 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
4160
4161 /**
4162  * wait_for_completion_timeout: - waits for completion of a task (w/timeout)
4163  * @x:  holds the state of this particular completion
4164  * @timeout:  timeout value in jiffies
4165  *
4166  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
4167  * specified timeout to expire. The timeout is in jiffies. It is not
4168  * interruptible.
4169  */
4170 unsigned long __sched
4171 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
4172 {
4173         return wait_for_common(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4174 }
4175 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
4176
4177 /**
4178  * wait_for_completion_interruptible: - waits for completion of a task (w/intr)
4179  * @x:  holds the state of this particular completion
4180  *
4181  * This waits for completion of a specific task to be signaled. It is
4182  * interruptible.
4183  */
4184 int __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
4185 {
4186         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_INTERRUPTIBLE);
4187         if (t == -ERESTARTSYS)
4188                 return t;
4189         return 0;
4190 }
4191 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
4192
4193 /**
4194  * wait_for_completion_interruptible_timeout: - waits for completion (w/(to,intr))
4195  * @x:  holds the state of this particular completion
4196  * @timeout:  timeout value in jiffies
4197  *
4198  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
4199  * specified timeout to expire. It is interruptible. The timeout is in jiffies.
4200  */
4201 unsigned long __sched
4202 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
4203                                           unsigned long timeout)
4204 {
4205         return wait_for_common(x, timeout, TASK_INTERRUPTIBLE);
4206 }
4207 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
4208
4209 /**
4210  * wait_for_completion_killable: - waits for completion of a task (killable)
4211  * @x:  holds the state of this particular completion
4212  *
4213  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It can be
4214  * interrupted by a kill signal.
4215  */
4216 int __sched wait_for_completion_killable(struct completion *x)
4217 {
4218         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_KILLABLE);
4219         if (t == -ERESTARTSYS)
4220                 return t;
4221         return 0;
4222 }
4223 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_killable);
4224
4225 /**
4226  * wait_for_completion_killable_timeout: - waits for completion of a task (w/(to,killable))
4227  * @x:  holds the state of this particular completion
4228  * @timeout:  timeout value in jiffies
4229  *
4230  * This waits for either a completion of a specific task to be
4231  * signaled or for a specified timeout to expire. It can be
4232  * interrupted by a kill signal. The timeout is in jiffies.
4233  */
4234 unsigned long __sched
4235 wait_for_completion_killable_timeout(struct completion *x,
4236                                      unsigned long timeout)
4237 {
4238         return wait_for_common(x, timeout, TASK_KILLABLE);
4239 }
4240 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_killable_timeout);
4241
4242 /**
4243  *      try_wait_for_completion - try to decrement a completion without blocking
4244  *      @x:     completion structure
4245  *
4246  *      Returns: 0 if a decrement cannot be done without blocking
4247  *               1 if a decrement succeeded.
4248  *
4249  *      If a completion is being used as a counting completion,
4250  *      attempt to decrement the counter without blocking. This
4251  *      enables us to avoid waiting if the resource the completion
4252  *      is protecting is not available.
4253  */
4254 bool try_wait_for_completion(struct completion *x)
4255 {
4256         unsigned long flags;
4257         int ret = 1;
4258
4259         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4260         if (!x->done)
4261                 ret = 0;
4262         else
4263                 x->done--;
4264         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4265         return ret;
4266 }
4267 EXPORT_SYMBOL(try_wait_for_completion);
4268
4269 /**
4270  *      completion_done - Test to see if a completion has any waiters
4271  *      @x:     completion structure
4272  *
4273  *      Returns: 0 if there are waiters (wait_for_completion() in progress)
4274  *               1 if there are no waiters.
4275  *
4276  */
4277 bool completion_done(struct completion *x)
4278 {
4279         unsigned long flags;
4280         int ret = 1;
4281
4282         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4283         if (!x->done)
4284                 ret = 0;
4285         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4286         return ret;
4287 }
4288 EXPORT_SYMBOL(completion_done);
4289
4290 static long __sched
4291 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
4292 {
4293         unsigned long flags;
4294         wait_queue_t wait;
4295
4296         init_waitqueue_entry(&wait, current);
4297
4298         __set_current_state(state);
4299
4300         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4301         __add_wait_queue(q, &wait);
4302         spin_unlock(&q->lock);
4303         timeout = schedule_timeout(timeout);
4304         spin_lock_irq(&q->lock);
4305         __remove_wait_queue(q, &wait);
4306         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4307
4308         return timeout;
4309 }
4310
4311 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
4312 {
4313         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
4314 }
4315 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
4316
4317 long __sched
4318 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
4319 {
4320         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
4321 }
4322 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
4323
4324 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
4325 {
4326         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
4327 }
4328 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
4329
4330 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
4331 {
4332         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
4333 }
4334 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
4335
4336 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
4337
4338 /*
4339  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
4340  * @p: task
4341  * @prio: prio value (kernel-internal form)
4342  *
4343  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
4344  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
4345  *
4346  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
4347  */
4348 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
4349 {
4350         unsigned long flags;
4351         int oldprio, on_rq, running;
4352         struct rq *rq;
4353         const struct sched_class *prev_class;
4354
4355         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
4356
4357         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4358
4359         oldprio = p->prio;
4360         prev_class = p->sched_class;
4361         on_rq = p->se.on_rq;
4362         running = task_current(rq, p);
4363         if (on_rq)
4364                 dequeue_task(rq, p, 0);
4365         if (running)
4366                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4367
4368         if (rt_prio(prio))
4369                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4370         else
4371                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4372
4373         p->prio = prio;
4374
4375         if (running)
4376                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
4377         if (on_rq) {
4378                 enqueue_task(rq, p, oldprio < prio ? ENQUEUE_HEAD : 0);
4379
4380                 check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio, running);
4381         }
4382         task_rq_unlock(rq, &flags);
4383 }
4384
4385 #endif
4386
4387 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
4388 {
4389         int old_prio, delta, on_rq;
4390         unsigned long flags;
4391         struct rq *rq;
4392
4393         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
4394                 return;
4395         /*
4396          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
4397          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
4398          */
4399         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4400         /*
4401          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
4402          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
4403          * it wont have any effect on scheduling until the task is
4404          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
4405          */
4406         if (task_has_rt_policy(p)) {
4407                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4408                 goto out_unlock;
4409         }
4410         on_rq = p->se.on_rq;
4411         if (on_rq)
4412                 dequeue_task(rq, p, 0);
4413
4414         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4415         set_load_weight(p);
4416         old_prio = p->prio;
4417         p->prio = effective_prio(p);
4418         delta = p->prio - old_prio;
4419
4420         if (on_rq) {
4421                 enqueue_task(rq, p, 0);
4422                 /*
4423                  * If the task increased its priority or is running and
4424                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
4425                  */
4426                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
4427                         resched_task(rq->curr);
4428         }
4429 out_unlock:
4430         task_rq_unlock(rq, &flags);
4431 }
4432 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
4433
4434 /*
4435  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
4436  * @p: task
4437  * @nice: nice value
4438  */
4439 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4440 {
4441         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4442         int nice_rlim = 20 - nice;
4443
4444         return (nice_rlim <= task_rlimit(p, RLIMIT_NICE) ||
4445                 capable(CAP_SYS_NICE));
4446 }
4447
4448 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4449
4450 /*
4451  * sys_nice - change the priority of the current process.
4452  * @increment: priority increment
4453  *
4454  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4455  * does similar things.
4456  */
4457 SYSCALL_DEFINE1(nice, int, increment)
4458 {
4459         long nice, retval;
4460
4461         /*
4462          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4463          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4464          * and we have a single winner.
4465          */
4466         if (increment < -40)
4467                 increment = -40;
4468         if (increment > 40)
4469                 increment = 40;
4470
4471         nice = TASK_NICE(current) + increment;
4472         if (nice < -20)
4473                 nice = -20;
4474         if (nice > 19)
4475                 nice = 19;
4476
4477         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4478                 return -EPERM;
4479
4480         retval = security_task_setnice(current, nice);
4481         if (retval)
4482                 return retval;
4483
4484         set_user_nice(current, nice);
4485         return 0;
4486 }
4487
4488 #endif
4489
4490 /**
4491  * task_prio - return the priority value of a given task.
4492  * @p: the task in question.
4493  *
4494  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4495  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4496  * around 0, value goes from -16 to +15.
4497  */
4498 int task_prio(const struct task_struct *p)
4499 {
4500         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4501 }
4502
4503 /**
4504  * task_nice - return the nice value of a given task.
4505  * @p: the task in question.
4506  */
4507 int task_nice(const struct task_struct *p)
4508 {
4509         return TASK_NICE(p);
4510 }
4511 EXPORT_SYMBOL(task_nice);
4512
4513 /**
4514  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4515  * @cpu: the processor in question.
4516  */
4517 int idle_cpu(int cpu)
4518 {
4519         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4520 }
4521
4522 /**
4523  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4524  * @cpu: the processor in question.
4525  */
4526 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4527 {
4528         return cpu_rq(cpu)->idle;
4529 }
4530
4531 /**
4532  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4533  * @pid: the pid in question.
4534  */
4535 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4536 {
4537         return pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
4538 }
4539
4540 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4541 static void
4542 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4543 {
4544         BUG_ON(p->se.on_rq);
4545
4546         p->policy = policy;
4547         p->rt_priority = prio;
4548         p->normal_prio = normal_prio(p);
4549         /* we are holding p->pi_lock already */
4550         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
4551         if (rt_prio(p->prio))
4552                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4553         else
4554                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4555         set_load_weight(p);
4556 }
4557
4558 /*
4559  * check the target process has a UID that matches the current process's
4560  */
4561 static bool check_same_owner(struct task_struct *p)
4562 {
4563         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred;
4564         bool match;
4565
4566         rcu_read_lock();
4567         pcred = __task_cred(p);
4568         match = (cred->euid == pcred->euid ||
4569                  cred->euid == pcred->uid);
4570         rcu_read_unlock();
4571         return match;
4572 }
4573
4574 static int __sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4575                                 struct sched_param *param, bool user)
4576 {
4577         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
4578         unsigned long flags;
4579         const struct sched_class *prev_class;
4580         struct rq *rq;
4581         int reset_on_fork;
4582
4583         /* may grab non-irq protected spin_locks */
4584         BUG_ON(in_interrupt());
4585 recheck:
4586         /* double check policy once rq lock held */
4587         if (policy < 0) {
4588                 reset_on_fork = p->sched_reset_on_fork;
4589                 policy = oldpolicy = p->policy;
4590         } else {
4591                 reset_on_fork = !!(policy & SCHED_RESET_ON_FORK);
4592                 policy &= ~SCHED_RESET_ON_FORK;
4593
4594                 if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
4595                                 policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
4596                                 policy != SCHED_IDLE)
4597                         return -EINVAL;
4598         }
4599
4600         /*
4601          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
4602          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
4603          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
4604          */
4605         if (param->sched_priority < 0 ||
4606             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
4607             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
4608                 return -EINVAL;
4609         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
4610                 return -EINVAL;
4611
4612         /*
4613          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
4614          */
4615         if (user && !capable(CAP_SYS_NICE)) {
4616                 if (rt_policy(policy)) {
4617                         unsigned long rlim_rtprio =
4618                                         task_rlimit(p, RLIMIT_RTPRIO);
4619
4620                         /* can't set/change the rt policy */
4621                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
4622                                 return -EPERM;
4623
4624                         /* can't increase priority */
4625                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
4626                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
4627                                 return -EPERM;
4628                 }
4629                 /*
4630                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
4631                  * move out of SCHED_IDLE either:
4632                  */
4633                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
4634                         return -EPERM;
4635
4636                 /* can't change other user's priorities */
4637                 if (!check_same_owner(p))
4638                         return -EPERM;
4639
4640                 /* Normal users shall not reset the sched_reset_on_fork flag */
4641                 if (p->sched_reset_on_fork && !reset_on_fork)
4642                         return -EPERM;
4643         }
4644
4645         if (user) {
4646                 retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
4647                 if (retval)
4648                         return retval;
4649         }
4650
4651         /*
4652          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
4653          * changing the priority of the task:
4654          */
4655         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
4656         /*
4657          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
4658          * runqueue lock must be held.
4659          */
4660         rq = __task_rq_lock(p);
4661
4662 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
4663         if (user) {
4664                 /*
4665                  * Do not allow realtime tasks into groups that have no runtime
4666                  * assigned.
4667                  */
4668                 if (rt_bandwidth_enabled() && rt_policy(policy) &&
4669                                 task_group(p)->rt_bandwidth.rt_runtime == 0) {
4670                         __task_rq_unlock(rq);
4671                         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4672                         return -EPERM;
4673                 }
4674         }
4675 #endif
4676
4677         /* recheck policy now with rq lock held */
4678         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
4679                 policy = oldpolicy = -1;
4680                 __task_rq_unlock(rq);
4681                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4682                 goto recheck;
4683         }
4684         on_rq = p->se.on_rq;
4685         running = task_current(rq, p);
4686         if (on_rq)
4687                 deactivate_task(rq, p, 0);
4688         if (running)
4689                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4690
4691         p->sched_reset_on_fork = reset_on_fork;
4692
4693         oldprio = p->prio;
4694         prev_class = p->sched_class;
4695         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
4696
4697         if (running)
4698                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
4699         if (on_rq) {
4700                 activate_task(rq, p, 0);
4701
4702                 check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio, running);
4703         }
4704         __task_rq_unlock(rq);
4705         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4706
4707         rt_mutex_adjust_pi(p);
4708
4709         return 0;
4710 }
4711
4712 /**
4713  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
4714  * @p: the task in question.
4715  * @policy: new policy.
4716  * @param: structure containing the new RT priority.
4717  *
4718  * NOTE that the task may be already dead.
4719  */
4720 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4721                        struct sched_param *param)
4722 {
4723         return __sched_setscheduler(p, policy, param, true);
4724 }
4725 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
4726
4727 /**
4728  * sched_setscheduler_nocheck - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread from kernelspace.
4729  * @p: the task in question.
4730  * @policy: new policy.
4731  * @param: structure containing the new RT priority.
4732  *
4733  * Just like sched_setscheduler, only don't bother checking if the
4734  * current context has permission.  For example, this is needed in
4735  * stop_machine(): we create temporary high priority worker threads,
4736  * but our caller might not have that capability.
4737  */
4738 int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *p, int policy,
4739                                struct sched_param *param)
4740 {
4741         return __sched_setscheduler(p, policy, param, false);
4742 }
4743
4744 static int
4745 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
4746 {
4747         struct sched_param lparam;
4748         struct task_struct *p;
4749         int retval;
4750
4751         if (!param || pid < 0)
4752                 return -EINVAL;
4753         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
4754                 return -EFAULT;
4755
4756         rcu_read_lock();
4757         retval = -ESRCH;
4758         p = find_process_by_pid(pid);
4759         if (p != NULL)
4760                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
4761         rcu_read_unlock();
4762
4763         return retval;
4764 }
4765
4766 /**
4767  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
4768  * @pid: the pid in question.
4769  * @policy: new policy.
4770  * @param: structure containing the new RT priority.
4771  */
4772 SYSCALL_DEFINE3(sched_setscheduler, pid_t, pid, int, policy,
4773                 struct sched_param __user *, param)
4774 {
4775         /* negative values for policy are not valid */
4776         if (policy < 0)
4777                 return -EINVAL;
4778
4779         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
4780 }
4781
4782 /**
4783  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
4784  * @pid: the pid in question.
4785  * @param: structure containing the new RT priority.
4786  */
4787 SYSCALL_DEFINE2(sched_setparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
4788 {
4789         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
4790 }
4791
4792 /**
4793  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
4794  * @pid: the pid in question.
4795  */
4796 SYSCALL_DEFINE1(sched_getscheduler, pid_t, pid)
4797 {
4798         struct task_struct *p;
4799         int retval;
4800
4801         if (pid < 0)
4802                 return -EINVAL;
4803
4804         retval = -ESRCH;
4805         rcu_read_lock();
4806         p = find_process_by_pid(pid);
4807         if (p) {
4808                 retval = security_task_getscheduler(p);
4809                 if (!retval)
4810                         retval = p->policy
4811                                 | (p->sched_reset_on_fork ? SCHED_RESET_ON_FORK : 0);
4812         }
4813         rcu_read_unlock();
4814         return retval;
4815 }
4816
4817 /**
4818  * sys_sched_getparam - get the RT priority of a thread
4819  * @pid: the pid in question.
4820  * @param: structure containing the RT priority.
4821  */
4822 SYSCALL_DEFINE2(sched_getparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
4823 {
4824         struct sched_param lp;
4825         struct task_struct *p;
4826         int retval;
4827
4828         if (!param || pid < 0)
4829                 return -EINVAL;
4830
4831         rcu_read_lock();
4832         p = find_process_by_pid(pid);
4833         retval = -ESRCH;
4834         if (!p)
4835                 goto out_unlock;
4836
4837         retval = security_task_getscheduler(p);
4838         if (retval)
4839                 goto out_unlock;
4840
4841         lp.sched_priority = p->rt_priority;
4842         rcu_read_unlock();
4843
4844         /*
4845          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
4846          */
4847         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
4848
4849         return retval;
4850
4851 out_unlock:
4852         rcu_read_unlock();
4853         return retval;
4854 }
4855
4856 long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *in_mask)
4857 {
4858         cpumask_var_t cpus_allowed, new_mask;
4859         struct task_struct *p;
4860         int retval;
4861
4862         get_online_cpus();
4863         rcu_read_lock();
4864
4865         p = find_process_by_pid(pid);
4866         if (!p) {
4867                 rcu_read_unlock();
4868                 put_online_cpus();
4869                 return -ESRCH;
4870         }
4871
4872         /* Prevent p going away */
4873         get_task_struct(p);
4874         rcu_read_unlock();
4875
4876         if (!alloc_cpumask_var(&cpus_allowed, GFP_KERNEL)) {
4877                 retval = -ENOMEM;
4878                 goto out_put_task;
4879         }
4880         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL)) {
4881                 retval = -ENOMEM;
4882                 goto out_free_cpus_allowed;
4883         }
4884         retval = -EPERM;
4885         if (!check_same_owner(p) && !capable(CAP_SYS_NICE))
4886                 goto out_unlock;
4887
4888         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
4889         if (retval)
4890                 goto out_unlock;
4891
4892         cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
4893         cpumask_and(new_mask, in_mask, cpus_allowed);
4894  again:
4895         retval = set_cpus_allowed_ptr(p, new_mask);
4896
4897         if (!retval) {
4898                 cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
4899                 if (!cpumask_subset(new_mask, cpus_allowed)) {
4900                         /*
4901                          * We must have raced with a concurrent cpuset
4902                          * update. Just reset the cpus_allowed to the
4903                          * cpuset's cpus_allowed
4904                          */
4905                         cpumask_copy(new_mask, cpus_allowed);
4906                         goto again;
4907                 }
4908         }
4909 out_unlock:
4910         free_cpumask_var(new_mask);
4911 out_free_cpus_allowed:
4912         free_cpumask_var(cpus_allowed);
4913 out_put_task:
4914         put_task_struct(p);
4915         put_online_cpus();
4916         return retval;
4917 }
4918
4919 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
4920                              struct cpumask *new_mask)
4921 {
4922         if (len < cpumask_size())
4923                 cpumask_clear(new_mask);
4924         else if (len > cpumask_size())
4925                 len = cpumask_size();
4926
4927         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
4928 }
4929
4930 /**
4931  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
4932  * @pid: pid of the process
4933  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4934  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
4935  */
4936 SYSCALL_DEFINE3(sched_setaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
4937                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
4938 {
4939         cpumask_var_t new_mask;
4940         int retval;
4941
4942         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL))
4943                 return -ENOMEM;
4944
4945         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, new_mask);
4946         if (retval == 0)
4947                 retval = sched_setaffinity(pid, new_mask);
4948         free_cpumask_var(new_mask);
4949         return retval;
4950 }
4951
4952 long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask)
4953 {
4954         struct task_struct *p;
4955         unsigned long flags;
4956         struct rq *rq;
4957         int retval;
4958
4959         get_online_cpus();
4960         rcu_read_lock();
4961
4962         retval = -ESRCH;
4963         p = find_process_by_pid(pid);
4964         if (!p)
4965                 goto out_unlock;
4966
4967         retval = security_task_getscheduler(p);
4968         if (retval)
4969                 goto out_unlock;
4970
4971         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4972         cpumask_and(mask, &p->cpus_allowed, cpu_online_mask);
4973         task_rq_unlock(rq, &flags);
4974
4975 out_unlock:
4976         rcu_read_unlock();
4977         put_online_cpus();
4978
4979         return retval;
4980 }
4981
4982 /**
4983  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
4984  * @pid: pid of the process
4985  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4986  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
4987  */
4988 SYSCALL_DEFINE3(sched_getaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
4989                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
4990 {
4991         int ret;
4992         cpumask_var_t mask;
4993
4994         if ((len * BITS_PER_BYTE) < nr_cpu_ids)
4995                 return -EINVAL;
4996         if (len & (sizeof(unsigned long)-1))
4997                 return -EINVAL;
4998
4999         if (!alloc_cpumask_var(&mask, GFP_KERNEL))
5000                 return -ENOMEM;
5001
5002         ret = sched_getaffinity(pid, mask);
5003         if (ret == 0) {
5004                 size_t retlen = min_t(size_t, len, cpumask_size());
5005
5006                 if (copy_to_user(user_mask_ptr, mask, retlen))
5007                         ret = -EFAULT;
5008                 else
5009                         ret = retlen;
5010         }
5011         free_cpumask_var(mask);
5012
5013         return ret;
5014 }
5015
5016 /**
5017  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
5018  *
5019  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
5020  * other threads running on this CPU then this function will return.
5021  */
5022 SYSCALL_DEFINE0(sched_yield)
5023 {
5024         struct rq *rq = this_rq_lock();
5025
5026         schedstat_inc(rq, yld_count);
5027         current->sched_class->yield_task(rq);
5028
5029         /*
5030          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
5031          * no need to preempt or enable interrupts:
5032          */
5033         __release(rq->lock);
5034         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
5035         do_raw_spin_unlock(&rq->lock);
5036         preempt_enable_no_resched();
5037
5038         schedule();
5039
5040         return 0;
5041 }
5042
5043 static inline int should_resched(void)
5044 {
5045         return need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE);
5046 }
5047
5048 static void __cond_resched(void)
5049 {
5050         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
5051         schedule();
5052         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
5053 }
5054
5055 int __sched _cond_resched(void)
5056 {
5057         if (should_resched()) {
5058                 __cond_resched();
5059                 return 1;
5060         }
5061         return 0;
5062 }
5063 EXPORT_SYMBOL(_cond_resched);
5064
5065 /*
5066  * __cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
5067  * call schedule, and on return reacquire the lock.
5068  *
5069  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT. We do strange low-level
5070  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
5071  * spin_unlock(), once by hand).
5072  */
5073 int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
5074 {
5075         int resched = should_resched();
5076         int ret = 0;
5077
5078         lockdep_assert_held(lock);
5079
5080         if (spin_needbreak(lock) || resched) {
5081                 spin_unlock(lock);
5082                 if (resched)
5083                         __cond_resched();
5084                 else
5085                         cpu_relax();
5086                 ret = 1;
5087                 spin_lock(lock);
5088         }
5089         return ret;
5090 }
5091 EXPORT_SYMBOL(__cond_resched_lock);
5092
5093 int __sched __cond_resched_softirq(void)
5094 {
5095         BUG_ON(!in_softirq());
5096
5097         if (should_resched()) {
5098                 local_bh_enable();
5099                 __cond_resched();
5100                 local_bh_disable();
5101                 return 1;
5102         }
5103         return 0;
5104 }
5105 EXPORT_SYMBOL(__cond_resched_softirq);
5106
5107 /**
5108  * yield - yield the current processor to other threads.
5109  *
5110  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
5111  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
5112  */
5113 void __sched yield(void)
5114 {
5115         set_current_state(TASK_RUNNING);
5116         sys_sched_yield();
5117 }
5118 EXPORT_SYMBOL(yield);
5119
5120 /*
5121  * This task is about to go to sleep on IO. Increment rq->nr_iowait so
5122  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
5123  */
5124 void __sched io_schedule(void)
5125 {
5126         struct rq *rq = raw_rq();
5127
5128         delayacct_blkio_start();
5129         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
5130         current->in_iowait = 1;
5131         schedule();
5132         current->in_iowait = 0;
5133         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
5134         delayacct_blkio_end();
5135 }
5136 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
5137
5138 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
5139 {
5140         struct rq *rq = raw_rq();
5141         long ret;
5142
5143         delayacct_blkio_start();
5144         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
5145         current->in_iowait = 1;
5146         ret = schedule_timeout(timeout);
5147         current->in_iowait = 0;
5148         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
5149         delayacct_blkio_end();
5150         return ret;
5151 }
5152
5153 /**
5154  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
5155  * @policy: scheduling class.
5156  *
5157  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
5158  * by a given scheduling class.
5159  */
5160 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_max, int, policy)
5161 {
5162         int ret = -EINVAL;
5163
5164         switch (policy) {
5165         case SCHED_FIFO:
5166         case SCHED_RR:
5167                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
5168                 break;
5169         case SCHED_NORMAL:
5170         case SCHED_BATCH:
5171         case SCHED_IDLE:
5172                 ret = 0;
5173                 break;
5174         }
5175         return ret;
5176 }
5177
5178 /**
5179  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
5180  * @policy: scheduling class.
5181  *
5182  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
5183  * by a given scheduling class.
5184  */
5185 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_min, int, policy)
5186 {
5187         int ret = -EINVAL;
5188
5189         switch (policy) {
5190         case SCHED_FIFO:
5191         case SCHED_RR:
5192                 ret = 1;
5193                 break;
5194         case SCHED_NORMAL:
5195         case SCHED_BATCH:
5196         case SCHED_IDLE:
5197                 ret = 0;
5198         }
5199         return ret;
5200 }
5201
5202 /**
5203  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
5204  * @pid: pid of the process.
5205  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
5206  *
5207  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
5208  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
5209  */
5210 SYSCALL_DEFINE2(sched_rr_get_interval, pid_t, pid,
5211                 struct timespec __user *, interval)
5212 {
5213         struct task_struct *p;
5214         unsigned int time_slice;
5215         unsigned long flags;
5216         struct rq *rq;
5217         int retval;
5218         struct timespec t;
5219
5220         if (pid < 0)
5221                 return -EINVAL;
5222
5223         retval = -ESRCH;
5224         rcu_read_lock();
5225         p = find_process_by_pid(pid);
5226         if (!p)
5227                 goto out_unlock;
5228
5229         retval = security_task_getscheduler(p);
5230         if (retval)
5231                 goto out_unlock;
5232
5233         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5234         time_slice = p->sched_class->get_rr_interval(rq, p);
5235         task_rq_unlock(rq, &flags);
5236
5237         rcu_read_unlock();
5238         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
5239         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
5240         return retval;
5241
5242 out_unlock:
5243         rcu_read_unlock();
5244         return retval;
5245 }
5246
5247 static const char stat_nam[] = TASK_STATE_TO_CHAR_STR;
5248
5249 void sched_show_task(struct task_struct *p)
5250 {
5251         unsigned long free = 0;
5252         unsigned state;
5253
5254         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
5255         printk(KERN_INFO "%-13.13s %c", p->comm,
5256                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
5257 #if BITS_PER_LONG == 32
5258         if (state == TASK_RUNNING)
5259                 printk(KERN_CONT " running  ");
5260         else
5261                 printk(KERN_CONT " %08lx ", thread_saved_pc(p));
5262 #else
5263         if (state == TASK_RUNNING)
5264                 printk(KERN_CONT "  running task    ");
5265         else
5266                 printk(KERN_CONT " %016lx ", thread_saved_pc(p));
5267 #endif
5268 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
5269         free = stack_not_used(p);
5270 #endif
5271         printk(KERN_CONT "%5lu %5d %6d 0x%08lx\n", free,
5272                 task_pid_nr(p), task_pid_nr(p->real_parent),
5273                 (unsigned long)task_thread_info(p)->flags);
5274
5275         show_stack(p, NULL);
5276 }
5277
5278 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
5279 {
5280         struct task_struct *g, *p;
5281
5282 #if BITS_PER_LONG == 32
5283         printk(KERN_INFO
5284                 "  task                PC stack   pid father\n");
5285 #else
5286         printk(KERN_INFO
5287                 "  task                        PC stack   pid father\n");
5288 #endif
5289         read_lock(&tasklist_lock);
5290         do_each_thread(g, p) {
5291                 /*
5292                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
5293                  * console might take alot of time:
5294                  */
5295                 touch_nmi_watchdog();
5296                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
5297                         sched_show_task(p);
5298         } while_each_thread(g, p);
5299
5300         touch_all_softlockup_watchdogs();
5301
5302 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5303         sysrq_sched_debug_show();
5304 #endif
5305         read_unlock(&tasklist_lock);
5306         /*
5307          * Only show locks if all tasks are dumped:
5308          */
5309         if (!state_filter)
5310                 debug_show_all_locks();
5311 }
5312
5313 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
5314 {
5315         idle->sched_class = &idle_sched_class;
5316 }
5317
5318 /**
5319  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
5320  * @idle: task in question
5321  * @cpu: cpu the idle task belongs to
5322  *
5323  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
5324  * flag, to make booting more robust.
5325  */
5326 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
5327 {
5328         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5329         unsigned long flags;
5330
5331         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5332
5333         __sched_fork(idle);
5334         idle->state = TASK_RUNNING;
5335         idle->se.exec_start = sched_clock();
5336
5337         cpumask_copy(&idle->cpus_allowed, cpumask_of(cpu));
5338         __set_task_cpu(idle, cpu);
5339
5340         rq->curr = rq->idle = idle;
5341 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
5342         idle->oncpu = 1;
5343 #endif
5344         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5345
5346         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
5347 #if defined(CONFIG_PREEMPT)
5348         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
5349 #else
5350         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
5351 #endif
5352         /*
5353          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
5354          */
5355         idle->sched_class = &idle_sched_class;
5356         ftrace_graph_init_task(idle);
5357 }
5358
5359 /*
5360  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
5361  * indicates which cpus entered this state. This is used
5362  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
5363  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
5364  * always be CPU_BITS_NONE.
5365  */
5366 cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
5367
5368 /*
5369  * Increase the granularity value when there are more CPUs,
5370  * because with more CPUs the 'effective latency' as visible
5371  * to users decreases. But the relationship is not linear,
5372  * so pick a second-best guess by going with the log2 of the
5373  * number of CPUs.
5374  *
5375  * This idea comes from the SD scheduler of Con Kolivas:
5376  */
5377 static int get_update_sysctl_factor(void)
5378 {
5379         unsigned int cpus = min_t(int, num_online_cpus(), 8);
5380         unsigned int factor;
5381
5382         switch (sysctl_sched_tunable_scaling) {
5383         case SCHED_TUNABLESCALING_NONE:
5384                 factor = 1;
5385                 break;
5386         case SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR:
5387                 factor = cpus;
5388                 break;
5389         case SCHED_TUNABLESCALING_LOG:
5390         default:
5391                 factor = 1 + ilog2(cpus);
5392                 break;
5393         }
5394
5395         return factor;
5396 }
5397
5398 static void update_sysctl(void)
5399 {
5400         unsigned int factor = get_update_sysctl_factor();
5401
5402 #define SET_SYSCTL(name) \
5403         (sysctl_##name = (factor) * normalized_sysctl_##name)
5404         SET_SYSCTL(sched_min_granularity);
5405         SET_SYSCTL(sched_latency);
5406         SET_SYSCTL(sched_wakeup_granularity);
5407         SET_SYSCTL(sched_shares_ratelimit);
5408 #undef SET_SYSCTL
5409 }
5410
5411 static inline void sched_init_granularity(void)
5412 {
5413         update_sysctl();
5414 }
5415
5416 #ifdef CONFIG_SMP
5417 /*
5418  * This is how migration works:
5419  *
5420  * 1) we invoke migration_cpu_stop() on the target CPU using
5421  *    stop_one_cpu().
5422  * 2) stopper starts to run (implicitly forcing the migrated thread
5423  *    off the CPU)
5424  * 3) it checks whether the migrated task is still in the wrong runqueue.
5425  * 4) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
5426  *    it and puts it into the right queue.
5427  * 5) stopper completes and stop_one_cpu() returns and the migration
5428  *    is done.
5429  */
5430
5431 /*
5432  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
5433  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
5434  * is removed from the allowed bitmask.
5435  *
5436  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
5437  * task must not exit() & deallocate itself prematurely. The
5438  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
5439  */
5440 int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
5441 {
5442         unsigned long flags;
5443         struct rq *rq;
5444         unsigned int dest_cpu;
5445         int ret = 0;
5446
5447         /*
5448          * Serialize against TASK_WAKING so that ttwu() and wunt() can
5449          * drop the rq->lock and still rely on ->cpus_allowed.
5450          */
5451 again:
5452         while (task_is_waking(p))
5453                 cpu_relax();
5454         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5455         if (task_is_waking(p)) {
5456                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5457                 goto again;
5458         }
5459
5460         if (!cpumask_intersects(new_mask, cpu_active_mask)) {
5461                 ret = -EINVAL;
5462                 goto out;
5463         }
5464
5465         if (unlikely((p->flags & PF_THREAD_BOUND) && p != current &&
5466                      !cpumask_equal(&p->cpus_allowed, new_mask))) {
5467                 ret = -EINVAL;
5468                 goto out;
5469         }
5470
5471         if (p->sched_class->set_cpus_allowed)
5472                 p->sched_class->set_cpus_allowed(p, new_mask);
5473         else {
5474                 cpumask_copy(&p->cpus_allowed, new_mask);
5475                 p->rt.nr_cpus_allowed = cpumask_weight(new_mask);
5476         }
5477
5478         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
5479         if (cpumask_test_cpu(task_cpu(p), new_mask))
5480                 goto out;
5481
5482         dest_cpu = cpumask_any_and(cpu_active_mask, new_mask);
5483         if (migrate_task(p, dest_cpu)) {
5484                 struct migration_arg arg = { p, dest_cpu };
5485                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
5486                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5487                 stop_one_cpu(cpu_of(rq), migration_cpu_stop, &arg);
5488                 tlb_migrate_finish(p->mm);
5489                 return 0;
5490         }
5491 out:
5492         task_rq_unlock(rq, &flags);
5493
5494         return ret;
5495 }
5496 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed_ptr);
5497
5498 /*
5499  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu. We're doing
5500  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
5501  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
5502  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
5503  *
5504  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
5505  * as the task is no longer on this CPU.
5506  *
5507  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
5508  */
5509 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
5510 {
5511         struct rq *rq_dest, *rq_src;
5512         int ret = 0;
5513
5514         if (unlikely(!cpu_active(dest_cpu)))
5515                 return ret;
5516
5517         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
5518         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
5519
5520         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5521         /* Already moved. */
5522         if (task_cpu(p) != src_cpu)
5523                 goto done;
5524         /* Affinity changed (again). */
5525         if (!cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed))
5526                 goto fail;
5527
5528         /*
5529          * If we're not on a rq, the next wake-up will ensure we're
5530          * placed properly.
5531          */
5532         if (p->se.on_rq) {
5533                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
5534                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
5535                 activate_task(rq_dest, p, 0);
5536                 check_preempt_curr(rq_dest, p, 0);
5537         }
5538 done:
5539         ret = 1;
5540 fail:
5541         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5542         return ret;
5543 }
5544
5545 /*
5546  * migration_cpu_stop - this will be executed by a highprio stopper thread
5547  * and performs thread migration by bumping thread off CPU then
5548  * 'pushing' onto another runqueue.
5549  */
5550 static int migration_cpu_stop(void *data)
5551 {
5552         struct migration_arg *arg = data;
5553
5554         /*
5555          * The original target cpu might have gone down and we might
5556          * be on another cpu but it doesn't matter.
5557          */
5558         local_irq_disable();
5559         __migrate_task(arg->task, raw_smp_processor_id(), arg->dest_cpu);
5560         local_irq_enable();
5561         return 0;
5562 }
5563
5564 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5565 /*
5566  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if necessary.
5567  */
5568 void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
5569 {
5570         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5571         int needs_cpu, uninitialized_var(dest_cpu);
5572         unsigned long flags;
5573
5574         local_irq_save(flags);
5575
5576         raw_spin_lock(&rq->lock);
5577         needs_cpu = (task_cpu(p) == dead_cpu) && (p->state != TASK_WAKING);
5578         if (needs_cpu)
5579                 dest_cpu = select_fallback_rq(dead_cpu, p);
5580         raw_spin_unlock(&rq->lock);
5581         /*
5582          * It can only fail if we race with set_cpus_allowed(),
5583          * in the racer should migrate the task anyway.
5584          */
5585         if (needs_cpu)
5586                 __migrate_task(p, dead_cpu, dest_cpu);
5587         local_irq_restore(flags);
5588 }
5589
5590 /*
5591  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
5592  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
5593  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
5594  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
5595  * to keep the global sum constant after CPU-down:
5596  */
5597 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
5598 {
5599         struct rq *rq_dest = cpu_rq(cpumask_any(cpu_active_mask));
5600         unsigned long flags;
5601
5602         local_irq_save(flags);
5603         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5604         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
5605         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
5606         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5607         local_irq_restore(flags);
5608 }
5609
5610 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
5611 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
5612 {
5613         struct task_struct *p, *t;
5614
5615         read_lock(&tasklist_lock);
5616
5617         do_each_thread(t, p) {
5618                 if (p == current)
5619                         continue;
5620
5621                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
5622                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
5623         } while_each_thread(t, p);
5624
5625         read_unlock(&tasklist_lock);
5626 }
5627
5628 /*
5629  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
5630  * It does so by boosting its priority to highest possible.
5631  * Used by CPU offline code.
5632  */
5633 void sched_idle_next(void)
5634 {
5635         int this_cpu = smp_processor_id();
5636         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
5637         struct task_struct *p = rq->idle;
5638         unsigned long flags;
5639
5640         /* cpu has to be offline */
5641         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
5642
5643         /*
5644          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
5645          * and interrupts disabled on the current cpu.
5646          */
5647         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5648
5649         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5650
5651         activate_task(rq, p, 0);
5652
5653         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5654 }
5655
5656 /*
5657  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
5658  * offline.
5659  */
5660 void idle_task_exit(void)
5661 {
5662         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
5663
5664         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
5665
5666         if (mm != &init_mm)
5667                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
5668         mmdrop(mm);
5669 }
5670
5671 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
5672 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
5673 {
5674         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5675
5676         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
5677         BUG_ON(!p->exit_state);
5678
5679         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
5680         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
5681
5682         get_task_struct(p);
5683
5684         /*
5685          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
5686          * that's OK. No task can be added to this CPU, so iteration is
5687          * fine.
5688          */
5689         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
5690         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
5691         raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
5692
5693         put_task_struct(p);
5694 }
5695
5696 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
5697 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
5698 {
5699         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5700         struct task_struct *next;
5701
5702         for ( ; ; ) {
5703                 if (!rq->nr_running)
5704                         break;
5705                 next = pick_next_task(rq);
5706                 if (!next)
5707                         break;
5708                 next->sched_class->put_prev_task(rq, next);
5709                 migrate_dead(dead_cpu, next);
5710
5711         }
5712 }
5713
5714 /*
5715  * remove the tasks which were accounted by rq from calc_load_tasks.
5716  */
5717 static void calc_global_load_remove(struct rq *rq)
5718 {
5719         atomic_long_sub(rq->calc_load_active, &calc_load_tasks);
5720         rq->calc_load_active = 0;
5721 }
5722 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
5723
5724 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
5725
5726 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
5727         {
5728                 .procname       = "sched_domain",
5729                 .mode           = 0555,
5730         },
5731         {}
5732 };
5733
5734 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
5735         {
5736                 .procname       = "kernel",
5737                 .mode           = 0555,
5738                 .child          = sd_ctl_dir,
5739         },
5740         {}
5741 };
5742
5743 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
5744 {
5745         struct ctl_table *entry =
5746                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
5747
5748         return entry;
5749 }
5750
5751 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
5752 {
5753         struct ctl_table *entry;
5754
5755         /*
5756          * In the intermediate directories, both the child directory and
5757          * procname are dynamically allocated and could fail but the mode
5758          * will always be set. In the lowest directory the names are
5759          * static strings and all have proc handlers.
5760          */
5761         for (entry = *tablep; entry->mode; entry++) {
5762                 if (entry->child)
5763                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
5764                 if (entry->proc_handler == NULL)
5765                         kfree(entry->procname);
5766         }
5767
5768         kfree(*tablep);
5769         *tablep = NULL;
5770 }
5771
5772 static void
5773 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
5774                 const char *procname, void *data, int maxlen,
5775                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
5776 {
5777         entry->procname = procname;
5778         entry->data = data;
5779         entry->maxlen = maxlen;
5780         entry->mode = mode;
5781         entry->proc_handler = proc_handler;
5782 }
5783
5784 static struct ctl_table *
5785 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
5786 {
5787         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(13);
5788
5789         if (table == NULL)
5790                 return NULL;
5791
5792         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
5793                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5794         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
5795                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5796         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
5797                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5798         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
5799                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5800         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
5801                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5802         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
5803                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5804         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
5805                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5806         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
5807                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5808         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
5809                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5810         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
5811                 &sd->cache_nice_tries,
5812                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5813         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
5814                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5815         set_table_entry(&table[11], "name", sd->name,
5816                 CORENAME_MAX_SIZE, 0444, proc_dostring);
5817         /* &table[12] is terminator */
5818
5819         return table;
5820 }
5821
5822 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
5823 {
5824         struct ctl_table *entry, *table;
5825         struct sched_domain *sd;
5826         int domain_num = 0, i;
5827         char buf[32];
5828
5829         for_each_domain(cpu, sd)
5830                 domain_num++;
5831         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
5832         if (table == NULL)
5833                 return NULL;
5834
5835         i = 0;
5836         for_each_domain(cpu, sd) {
5837                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
5838                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5839                 entry->mode = 0555;
5840                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
5841                 entry++;
5842                 i++;
5843         }
5844         return table;
5845 }
5846
5847 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
5848 static void register_sched_domain_sysctl(void)
5849 {
5850         int i, cpu_num = num_possible_cpus();
5851         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
5852         char buf[32];
5853
5854         WARN_ON(sd_ctl_dir[0].child);
5855         sd_ctl_dir[0].child = entry;
5856
5857         if (entry == NULL)
5858                 return;
5859
5860         for_each_possible_cpu(i) {
5861                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
5862                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5863                 entry->mode = 0555;
5864                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
5865                 entry++;
5866         }
5867
5868         WARN_ON(sd_sysctl_header);
5869         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
5870 }
5871
5872 /* may be called multiple times per register */
5873 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
5874 {
5875         if (sd_sysctl_header)
5876                 unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
5877         sd_sysctl_header = NULL;
5878         if (sd_ctl_dir[0].child)
5879                 sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
5880 }
5881 #else
5882 static void register_sched_domain_sysctl(void)
5883 {
5884 }
5885 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
5886 {
5887 }
5888 #endif
5889
5890 static void set_rq_online(struct rq *rq)
5891 {
5892         if (!rq->online) {
5893                 const struct sched_class *class;
5894
5895                 cpumask_set_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
5896                 rq->online = 1;
5897
5898                 for_each_class(class) {
5899                         if (class->rq_online)
5900                                 class->rq_online(rq);
5901                 }
5902         }
5903 }
5904
5905 static void set_rq_offline(struct rq *rq)
5906 {
5907         if (rq->online) {
5908                 const struct sched_class *class;
5909
5910                 for_each_class(class) {
5911                         if (class->rq_offline)
5912                                 class->rq_offline(rq);
5913                 }
5914
5915                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
5916                 rq->online = 0;
5917         }
5918 }
5919
5920 /*
5921  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
5922  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
5923  */
5924 static int __cpuinit
5925 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
5926 {
5927         int cpu = (long)hcpu;
5928         unsigned long flags;
5929         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5930
5931         switch (action) {
5932
5933         case CPU_UP_PREPARE:
5934         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
5935                 rq->calc_load_update = calc_load_update;
5936                 break;
5937
5938         case CPU_ONLINE:
5939         case CPU_ONLINE_FROZEN:
5940                 /* Update our root-domain */
5941                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5942                 if (rq->rd) {
5943                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
5944
5945                         set_rq_online(rq);
5946                 }
5947                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5948                 break;
5949
5950 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5951         case CPU_DEAD:
5952         case CPU_DEAD_FROZEN:
5953                 migrate_live_tasks(cpu);
5954                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
5955                 raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
5956                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
5957                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
5958                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
5959                 migrate_dead_tasks(cpu);
5960                 raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
5961                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
5962                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
5963                 calc_global_load_remove(rq);
5964                 break;
5965
5966         case CPU_DYING:
5967         case CPU_DYING_FROZEN:
5968                 /* Update our root-domain */
5969                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5970                 if (rq->rd) {
5971                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
5972                         set_rq_offline(rq);
5973                 }
5974                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5975                 break;
5976 #endif
5977         }
5978         return NOTIFY_OK;
5979 }
5980
5981 /*
5982  * Register at high priority so that task migration (migrate_all_tasks)
5983  * happens before everything else.  This has to be lower priority than
5984  * the notifier in the perf_event subsystem, though.
5985  */
5986 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
5987         .notifier_call = migration_call,
5988         .priority = CPU_PRI_MIGRATION,
5989 };
5990
5991 static int __cpuinit sched_cpu_active(struct notifier_block *nfb,
5992                                       unsigned long action, void *hcpu)
5993 {
5994         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
5995         case CPU_ONLINE:
5996         case CPU_DOWN_FAILED:
5997                 set_cpu_active((long)hcpu, true);
5998                 return NOTIFY_OK;
5999         default:
6000                 return NOTIFY_DONE;
6001         }
6002 }
6003
6004 static int __cpuinit sched_cpu_inactive(struct notifier_block *nfb,
6005                                         unsigned long action, void *hcpu)
6006 {
6007         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
6008         case CPU_DOWN_PREPARE:
6009                 set_cpu_active((long)hcpu, false);
6010                 return NOTIFY_OK;
6011         default:
6012                 return NOTIFY_DONE;
6013         }
6014 }
6015
6016 static int __init migration_init(void)
6017 {
6018         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
6019         int err;
6020
6021         /* Initialize migration for the boot CPU */
6022         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
6023         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
6024         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
6025         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
6026
6027         /* Register cpu active notifiers */
6028         cpu_notifier(sched_cpu_active, CPU_PRI_SCHED_ACTIVE);
6029         cpu_notifier(sched_cpu_inactive, CPU_PRI_SCHED_INACTIVE);
6030
6031         return 0;
6032 }
6033 early_initcall(migration_init);
6034 #endif
6035
6036 #ifdef CONFIG_SMP
6037
6038 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
6039
6040 static __read_mostly int sched_domain_debug_enabled;
6041
6042 static int __init sched_domain_debug_setup(char *str)
6043 {
6044         sched_domain_debug_enabled = 1;
6045
6046         return 0;
6047 }
6048 early_param("sched_debug", sched_domain_debug_setup);
6049
6050 static int sched_domain_debug_one(struct sched_domain *sd, int cpu, int level,
6051                                   struct cpumask *groupmask)
6052 {
6053         struct sched_group *group = sd->groups;
6054         char str[256];
6055
6056         cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_domain_span(sd));
6057         cpumask_clear(groupmask);
6058
6059         printk(KERN_DEBUG "%*s domain %d: ", level, "", level);
6060
6061         if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
6062                 printk("does not load-balance\n");
6063                 if (sd->parent)
6064                         printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
6065                                         " has parent");
6066                 return -1;
6067         }
6068
6069         printk(KERN_CONT "span %s level %s\n", str, sd->name);
6070
6071         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
6072                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
6073                                 "CPU%d\n", cpu);
6074         }
6075         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_group_cpus(group))) {
6076                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
6077                                 " CPU%d\n", cpu);
6078         }
6079
6080         printk(KERN_DEBUG "%*s groups:", level + 1, "");
6081         do {
6082                 if (!group) {
6083                         printk("\n");
6084                         printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
6085                         break;
6086                 }
6087
6088                 if (!group->cpu_power) {
6089                         printk(KERN_CONT "\n");
6090                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
6091                                         "set\n");
6092                         break;
6093                 }
6094
6095                 if (!cpumask_weight(sched_group_cpus(group))) {
6096                         printk(KERN_CONT "\n");
6097                         printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
6098                         break;
6099                 }
6100
6101                 if (cpumask_intersects(groupmask, sched_group_cpus(group))) {
6102                         printk(KERN_CONT "\n");
6103                         printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
6104                         break;
6105                 }
6106
6107                 cpumask_or(groupmask, groupmask, sched_group_cpus(group));
6108
6109                 cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_group_cpus(group));
6110
6111                 printk(KERN_CONT " %s", str);
6112                 if (group->cpu_power != SCHED_LOAD_SCALE) {
6113                         printk(KERN_CONT " (cpu_power = %d)",
6114                                 group->cpu_power);
6115                 }
6116
6117                 group = group->next;
6118         } while (group != sd->groups);
6119         printk(KERN_CONT "\n");
6120
6121         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), groupmask))
6122                 printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
6123
6124         if (sd->parent &&
6125             !cpumask_subset(groupmask, sched_domain_span(sd->parent)))
6126                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
6127                         "of domain->span\n");
6128         return 0;
6129 }
6130
6131 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
6132 {
6133         cpumask_var_t groupmask;
6134         int level = 0;
6135
6136         if (!sched_domain_debug_enabled)
6137                 return;
6138
6139         if (!sd) {
6140                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
6141                 return;
6142         }
6143
6144         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
6145
6146         if (!alloc_cpumask_var(&groupmask, GFP_KERNEL)) {
6147                 printk(KERN_DEBUG "Cannot load-balance (out of memory)\n");
6148                 return;
6149         }
6150
6151         for (;;) {
6152                 if (sched_domain_debug_one(sd, cpu, level, groupmask))
6153                         break;
6154                 level++;
6155                 sd = sd->parent;
6156                 if (!sd)
6157                         break;
6158         }
6159         free_cpumask_var(groupmask);
6160 }
6161 #else /* !CONFIG_SCHED_DEBUG */
6162 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
6163 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
6164
6165 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
6166 {
6167         if (cpumask_weight(sched_domain_span(sd)) == 1)
6168                 return 1;
6169
6170         /* Following flags need at least 2 groups */
6171         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
6172                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
6173                          SD_BALANCE_FORK |
6174                          SD_BALANCE_EXEC |
6175                          SD_SHARE_CPUPOWER |
6176                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
6177                 if (sd->groups != sd->groups->next)
6178                         return 0;
6179         }
6180
6181         /* Following flags don't use groups */
6182         if (sd->flags & (SD_WAKE_AFFINE))
6183                 return 0;
6184
6185         return 1;
6186 }
6187
6188 static int
6189 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
6190 {
6191         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
6192
6193         if (sd_degenerate(parent))
6194                 return 1;
6195
6196         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), sched_domain_span(parent)))
6197                 return 0;
6198
6199         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
6200         if (parent->groups == parent->groups->next) {
6201                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
6202                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
6203                                 SD_BALANCE_FORK |
6204                                 SD_BALANCE_EXEC |
6205                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
6206                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
6207                 if (nr_node_ids == 1)
6208                         pflags &= ~SD_SERIALIZE;
6209         }
6210         if (~cflags & pflags)
6211                 return 0;
6212
6213         return 1;
6214 }
6215
6216 static void free_rootdomain(struct root_domain *rd)
6217 {
6218         synchronize_sched();
6219
6220         cpupri_cleanup(&rd->cpupri);
6221
6222         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
6223         free_cpumask_var(rd->online);
6224         free_cpumask_var(rd->span);
6225         kfree(rd);
6226 }
6227
6228 static void rq_attach_root(struct rq *rq, struct root_domain *rd)
6229 {
6230         struct root_domain *old_rd = NULL;
6231         unsigned long flags;
6232
6233         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6234
6235         if (rq->rd) {
6236                 old_rd = rq->rd;
6237
6238                 if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, old_rd->online))
6239                         set_rq_offline(rq);
6240
6241                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, old_rd->span);
6242
6243                 /*
6244                  * If we dont want to free the old_rt yet then
6245                  * set old_rd to NULL to skip the freeing later
6246                  * in this function:
6247                  */
6248                 if (!atomic_dec_and_test(&old_rd->refcount))
6249                         old_rd = NULL;
6250         }
6251
6252         atomic_inc(&rd->refcount);
6253         rq->rd = rd;
6254
6255         cpumask_set_cpu(rq->cpu, rd->span);
6256         if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, cpu_active_mask))
6257                 set_rq_online(rq);
6258
6259         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6260
6261         if (old_rd)
6262                 free_rootdomain(old_rd);
6263 }
6264
6265 static int init_rootdomain(struct root_domain *rd)
6266 {
6267         memset(rd, 0, sizeof(*rd));
6268
6269         if (!alloc_cpumask_var(&rd->span, GFP_KERNEL))
6270                 goto out;
6271         if (!alloc_cpumask_var(&rd->online, GFP_KERNEL))
6272                 goto free_span;
6273         if (!alloc_cpumask_var(&rd->rto_mask, GFP_KERNEL))
6274                 goto free_online;
6275
6276         if (cpupri_init(&rd->cpupri) != 0)
6277                 goto free_rto_mask;
6278         return 0;
6279
6280 free_rto_mask:
6281         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
6282 free_online:
6283         free_cpumask_var(rd->online);
6284 free_span:
6285         free_cpumask_var(rd->span);
6286 out:
6287         return -ENOMEM;
6288 }
6289
6290 static void init_defrootdomain(void)
6291 {
6292         init_rootdomain(&def_root_domain);
6293
6294         atomic_set(&def_root_domain.refcount, 1);
6295 }
6296
6297 static struct root_domain *alloc_rootdomain(void)
6298 {
6299         struct root_domain *rd;
6300
6301         rd = kmalloc(sizeof(*rd), GFP_KERNEL);
6302         if (!rd)
6303                 return NULL;
6304
6305         if (init_rootdomain(rd) != 0) {
6306                 kfree(rd);
6307                 return NULL;
6308         }
6309
6310         return rd;
6311 }
6312
6313 /*
6314  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain. Callers must
6315  * hold the hotplug lock.
6316  */
6317 static void
6318 cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, struct root_domain *rd, int cpu)
6319 {
6320         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
6321         struct sched_domain *tmp;
6322
6323         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent)
6324                 tmp->span_weight = cpumask_weight(sched_domain_span(tmp));
6325
6326         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
6327         for (tmp = sd; tmp; ) {
6328                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
6329                 if (!parent)
6330                         break;
6331
6332                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
6333                         tmp->parent = parent->parent;
6334                         if (parent->parent)
6335                                 parent->parent->child = tmp;
6336                 } else
6337                         tmp = tmp->parent;
6338         }
6339
6340         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
6341                 sd = sd->parent;
6342                 if (sd)
6343                         sd->child = NULL;
6344         }
6345
6346         sched_domain_debug(sd, cpu);
6347
6348         rq_attach_root(rq, rd);
6349         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
6350 }
6351
6352 /* cpus with isolated domains */
6353 static cpumask_var_t cpu_isolated_map;
6354
6355 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
6356 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
6357 {
6358         alloc_bootmem_cpumask_var(&cpu_isolated_map);
6359         cpulist_parse(str, cpu_isolated_map);
6360         return 1;
6361 }
6362
6363 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
6364
6365 /*
6366  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
6367  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
6368  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < nr_cpu_ids
6369  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a struct cpumask).
6370  *
6371  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
6372  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
6373  * and ->cpu_power to 0.
6374  */
6375 static void
6376 init_sched_build_groups(const struct cpumask *span,
6377                         const struct cpumask *cpu_map,
6378                         int (*group_fn)(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
6379                                         struct sched_group **sg,
6380                                         struct cpumask *tmpmask),
6381                         struct cpumask *covered, struct cpumask *tmpmask)
6382 {
6383         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
6384         int i;
6385
6386         cpumask_clear(covered);
6387
6388         for_each_cpu(i, span) {
6389                 struct sched_group *sg;
6390                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg, tmpmask);
6391                 int j;
6392
6393                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
6394                         continue;
6395
6396                 cpumask_clear(sched_group_cpus(sg));
6397                 sg->cpu_power = 0;
6398
6399                 for_each_cpu(j, span) {
6400                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL, tmpmask) != group)
6401                                 continue;
6402
6403                         cpumask_set_cpu(j, covered);
6404                         cpumask_set_cpu(j, sched_group_cpus(sg));
6405                 }
6406                 if (!first)
6407                         first = sg;
6408                 if (last)
6409                         last->next = sg;
6410                 last = sg;
6411         }
6412         last->next = first;
6413 }
6414
6415 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
6416
6417 #ifdef CONFIG_NUMA
6418
6419 /**
6420  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
6421  * @node: node whose sched_domain we're building
6422  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
6423  *
6424  * Find the next node to include in a given scheduling domain. Simply
6425  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
6426  *
6427  * Should use nodemask_t.
6428  */
6429 static int find_next_best_node(int node, nodemask_t *used_nodes)
6430 {
6431         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
6432
6433         min_val = INT_MAX;
6434
6435         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
6436                 /* Start at @node */
6437                 n = (node + i) % nr_node_ids;
6438
6439                 if (!nr_cpus_node(n))
6440                         continue;
6441
6442                 /* Skip already used nodes */
6443                 if (node_isset(n, *used_nodes))
6444                         continue;
6445
6446                 /* Simple min distance search */
6447                 val = node_distance(node, n);
6448
6449                 if (val < min_val) {
6450                         min_val = val;
6451                         best_node = n;
6452                 }
6453         }
6454
6455         node_set(best_node, *used_nodes);
6456         return best_node;
6457 }
6458
6459 /**
6460  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
6461  * @node: node whose cpumask we're constructing
6462  * @span: resulting cpumask
6463  *
6464  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span. It
6465  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
6466  * out optimally.
6467  */
6468 static void sched_domain_node_span(int node, struct cpumask *span)
6469 {
6470         nodemask_t used_nodes;
6471         int i;
6472
6473         cpumask_clear(span);
6474         nodes_clear(used_nodes);
6475
6476         cpumask_or(span, span, cpumask_of_node(node));
6477         node_set(node, used_nodes);
6478
6479         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
6480                 int next_node = find_next_best_node(node, &used_nodes);
6481
6482                 cpumask_or(span, span, cpumask_of_node(next_node));
6483         }
6484 }
6485 #endif /* CONFIG_NUMA */
6486
6487 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
6488
6489 /*
6490  * The cpus mask in sched_group and sched_domain hangs off the end.
6491  *
6492  * ( See the the comments in include/linux/sched.h:struct sched_group
6493  *   and struct sched_domain. )
6494  */
6495 struct static_sched_group {
6496         struct sched_group sg;
6497         DECLARE_BITMAP(cpus, CONFIG_NR_CPUS);
6498 };
6499
6500 struct static_sched_domain {
6501         struct sched_domain sd;
6502         DECLARE_BITMAP(span, CONFIG_NR_CPUS);
6503 };
6504
6505 struct s_data {
6506 #ifdef CONFIG_NUMA
6507         int                     sd_allnodes;
6508         cpumask_var_t           domainspan;
6509         cpumask_var_t           covered;
6510         cpumask_var_t           notcovered;
6511 #endif
6512         cpumask_var_t           nodemask;
6513         cpumask_var_t           this_sibling_map;
6514         cpumask_var_t           this_core_map;
6515         cpumask_var_t           send_covered;
6516         cpumask_var_t           tmpmask;
6517         struct sched_group      **sched_group_nodes;
6518         struct root_domain      *rd;
6519 };
6520
6521 enum s_alloc {
6522         sa_sched_groups = 0,
6523         sa_rootdomain,
6524         sa_tmpmask,
6525         sa_send_covered,
6526         sa_this_core_map,
6527         sa_this_sibling_map,
6528         sa_nodemask,
6529         sa_sched_group_nodes,
6530 #ifdef CONFIG_NUMA
6531         sa_notcovered,
6532         sa_covered,
6533         sa_domainspan,
6534 #endif
6535         sa_none,
6536 };
6537
6538 /*
6539  * SMT sched-domains:
6540  */
6541 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6542 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, cpu_domains);
6543 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_groups);
6544
6545 static int
6546 cpu_to_cpu_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
6547                  struct sched_group **sg, struct cpumask *unused)
6548 {
6549         if (sg)
6550                 *sg = &per_cpu(sched_groups, cpu).sg;
6551         return cpu;
6552 }
6553 #endif /* CONFIG_SCHED_SMT */
6554
6555 /*
6556  * multi-core sched-domains:
6557  */
6558 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6559 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, core_domains);
6560 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_core);
6561 #endif /* CONFIG_SCHED_MC */
6562
6563 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6564 static int
6565 cpu_to_core_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
6566                   struct sched_group **sg, struct cpumask *mask)
6567 {
6568         int group;
6569
6570         cpumask_and(mask, topology_thread_cpumask(cpu), cpu_map);
6571         group = cpumask_first(mask);
6572         if (sg)
6573                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group).sg;
6574         return group;
6575 }
6576 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
6577 static int
6578 cpu_to_core_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
6579                   struct sched_group **sg, struct cpumask *unused)
6580 {
6581         if (sg)
6582                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu).sg;
6583         return cpu;
6584 }
6585 #endif
6586
6587 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, phys_domains);
6588 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_phys);
6589
6590 static int
6591 cpu_to_phys_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
6592                   struct sched_group **sg, struct cpumask *mask)
6593 {
6594         int group;
6595 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6596         cpumask_and(mask, cpu_coregroup_mask(cpu), cpu_map);
6597         group = cpumask_first(mask);
6598 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6599         cpumask_and(mask, topology_thread_cpumask(cpu), cpu_map);
6600         group = cpumask_first(mask);
6601 #else
6602         group = cpu;
6603 #endif
6604         if (sg)
6605                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group).sg;
6606         return group;
6607 }
6608
6609 #ifdef CONFIG_NUMA
6610 /*
6611  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
6612  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
6613  * gets dynamically allocated.
6614  */
6615 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, node_domains);
6616 static struct sched_group ***sched_group_nodes_bycpu;
6617
6618 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, allnodes_domains);
6619 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_allnodes);
6620
6621 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
6622                                  struct sched_group **sg,
6623                                  struct cpumask *nodemask)
6624 {
6625         int group;
6626
6627         cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(cpu_to_node(cpu)), cpu_map);
6628         group = cpumask_first(nodemask);
6629
6630         if (sg)
6631                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group).sg;
6632         return group;
6633 }
6634
6635 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
6636 {
6637         struct sched_group *sg = group_head;
6638         int j;
6639
6640         if (!sg)
6641                 return;
6642         do {
6643                 for_each_cpu(j, sched_group_cpus(sg)) {
6644                         struct sched_domain *sd;
6645
6646                         sd = &per_cpu(phys_domains, j).sd;
6647                         if (j != group_first_cpu(sd->groups)) {
6648                                 /*
6649                                  * Only add "power" once for each
6650                                  * physical package.
6651                                  */
6652                                 continue;
6653                         }
6654
6655                         sg->cpu_power += sd->groups->cpu_power;
6656                 }
6657                 sg = sg->next;
6658         } while (sg != group_head);
6659 }
6660
6661 static int build_numa_sched_groups(struct s_data *d,
6662                                    const struct cpumask *cpu_map, int num)
6663 {
6664         struct sched_domain *sd;
6665         struct sched_group *sg, *prev;
6666         int n, j;
6667
6668         cpumask_clear(d->covered);
6669         cpumask_and(d->nodemask, cpumask_of_node(num), cpu_map);
6670         if (cpumask_empty(d->nodemask)) {
6671                 d->sched_group_nodes[num] = NULL;
6672                 goto out;
6673         }
6674
6675         sched_domain_node_span(num, d->domainspan);
6676         cpumask_and(d->domainspan, d->domainspan, cpu_map);
6677
6678         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
6679                           GFP_KERNEL, num);
6680         if (!sg) {
6681                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for node %d\n",
6682                        num);
6683                 return -ENOMEM;
6684         }
6685         d->sched_group_nodes[num] = sg;
6686
6687         for_each_cpu(j, d->nodemask) {
6688                 sd = &per_cpu(node_domains, j).sd;
6689                 sd->groups = sg;
6690         }
6691
6692         sg->cpu_power = 0;
6693         cpumask_copy(sched_group_cpus(sg), d->nodemask);
6694         sg->next = sg;
6695         cpumask_or(d->covered, d->covered, d->nodemask);
6696
6697         prev = sg;
6698         for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
6699                 n = (num + j) % nr_node_ids;
6700                 cpumask_complement(d->notcovered, d->covered);
6701                 cpumask_and(d->tmpmask, d->notcovered, cpu_map);
6702                 cpumask_and(d->tmpmask, d->tmpmask, d->domainspan);
6703                 if (cpumask_empty(d->tmpmask))
6704                         break;
6705                 cpumask_and(d->tmpmask, d->tmpmask, cpumask_of_node(n));
6706                 if (cpumask_empty(d->tmpmask))
6707                         continue;
6708                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
6709                                   GFP_KERNEL, num);
6710                 if (!sg) {
6711                         printk(KERN_WARNING
6712                                "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
6713                         return -ENOMEM;
6714                 }
6715                 sg->cpu_power = 0;
6716                 cpumask_copy(sched_group_cpus(sg), d->tmpmask);
6717                 sg->next = prev->next;
6718                 cpumask_or(d->covered, d->covered, d->tmpmask);
6719                 prev->next = sg;
6720                 prev = sg;
6721         }
6722 out:
6723         return 0;
6724 }
6725 #endif /* CONFIG_NUMA */
6726
6727 #ifdef CONFIG_NUMA
6728 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
6729 static void free_sched_groups(const struct cpumask *cpu_map,
6730                               struct cpumask *nodemask)
6731 {
6732         int cpu, i;
6733
6734         for_each_cpu(cpu, cpu_map) {
6735                 struct sched_group **sched_group_nodes
6736                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
6737
6738                 if (!sched_group_nodes)
6739                         continue;
6740
6741                 for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
6742                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
6743
6744                         cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(i), cpu_map);
6745                         if (cpumask_empty(nodemask))
6746                                 continue;
6747
6748                         if (sg == NULL)
6749                                 continue;
6750                         sg = sg->next;
6751 next_sg:
6752                         oldsg = sg;
6753                         sg = sg->next;
6754                         kfree(oldsg);
6755                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
6756                                 goto next_sg;
6757                 }
6758                 kfree(sched_group_nodes);
6759                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
6760         }
6761 }
6762 #else /* !CONFIG_NUMA */
6763 static void free_sched_groups(const struct cpumask *cpu_map,
6764                               struct cpumask *nodemask)
6765 {
6766 }
6767 #endif /* CONFIG_NUMA */
6768
6769 /*
6770  * Initialize sched groups cpu_power.
6771  *
6772  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
6773  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
6774  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
6775  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
6776  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
6777  * less cpu_power.
6778  */
6779 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
6780 {
6781         struct sched_domain *child;
6782         struct sched_group *group;
6783         long power;
6784         int weight;
6785
6786         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
6787
6788         if (cpu != group_first_cpu(sd->groups))
6789                 return;
6790
6791         child = sd->child;
6792
6793         sd->groups->cpu_power = 0;
6794
6795         if (!child) {
6796                 power = SCHED_LOAD_SCALE;
6797                 weight = cpumask_weight(sched_domain_span(sd));
6798                 /*
6799                  * SMT siblings share the power of a single core.
6800                  * Usually multiple threads get a better yield out of
6801                  * that one core than a single thread would have,
6802                  * reflect that in sd->smt_gain.
6803                  */
6804                 if ((sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER) && weight > 1) {
6805                         power *= sd->smt_gain;
6806                         power /= weight;
6807                         power >>= SCHED_LOAD_SHIFT;
6808                 }
6809                 sd->groups->cpu_power += power;
6810                 return;
6811         }
6812
6813         /*
6814          * Add cpu_power of each child group to this groups cpu_power.
6815          */
6816         group = child->groups;
6817         do {
6818                 sd->groups->cpu_power += group->cpu_power;
6819                 group = group->next;
6820         } while (group != child->groups);
6821 }
6822
6823 /*
6824  * Initializers for schedule domains
6825  * Non-inlined to reduce accumulated stack pressure in build_sched_domains()
6826  */
6827
6828 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
6829 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         sd->name = #type
6830 #else
6831 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         do { } while (0)
6832 #endif
6833
6834 #define SD_INIT(sd, type)       sd_init_##type(sd)
6835
6836 #define SD_INIT_FUNC(type)      \
6837 static noinline void sd_init_##type(struct sched_domain *sd)    \
6838 {                                                               \
6839         memset(sd, 0, sizeof(*sd));                             \
6840         *sd = SD_##type##_INIT;                                 \
6841         sd->level = SD_LV_##type;                               \
6842         SD_INIT_NAME(sd, type);                                 \
6843 }
6844
6845 SD_INIT_FUNC(CPU)
6846 #ifdef CONFIG_NUMA
6847  SD_INIT_FUNC(ALLNODES)
6848  SD_INIT_FUNC(NODE)
6849 #endif
6850 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6851  SD_INIT_FUNC(SIBLING)
6852 #endif
6853 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6854  SD_INIT_FUNC(MC)
6855 #endif
6856
6857 static int default_relax_domain_level = -1;
6858
6859 static int __init setup_relax_domain_level(char *str)
6860 {
6861         unsigned long val;
6862
6863         val = simple_strtoul(str, NULL, 0);
6864         if (val < SD_LV_MAX)
6865                 default_relax_domain_level = val;
6866
6867         return 1;
6868 }
6869 __setup("relax_domain_level=", setup_relax_domain_level);
6870
6871 static void set_domain_attribute(struct sched_domain *sd,
6872                                  struct sched_domain_attr *attr)
6873 {
6874         int request;
6875
6876         if (!attr || attr->relax_domain_level < 0) {
6877                 if (default_relax_domain_level < 0)
6878                         return;
6879                 else
6880                         request = default_relax_domain_level;
6881         } else
6882                 request = attr->relax_domain_level;
6883         if (request < sd->level) {
6884                 /* turn off idle balance on this domain */
6885                 sd->flags &= ~(SD_BALANCE_WAKE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
6886         } else {
6887                 /* turn on idle balance on this domain */
6888                 sd->flags |= (SD_BALANCE_WAKE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
6889         }
6890 }
6891
6892 static void __free_domain_allocs(struct s_data *d, enum s_alloc what,
6893                                  const struct cpumask *cpu_map)
6894 {
6895         switch (what) {
6896         case sa_sched_groups:
6897                 free_sched_groups(cpu_map, d->tmpmask); /* fall through */
6898                 d->sched_group_nodes = NULL;
6899         case sa_rootdomain:
6900                 free_rootdomain(d->rd); /* fall through */
6901         case sa_tmpmask:
6902                 free_cpumask_var(d->tmpmask); /* fall through */
6903         case sa_send_covered:
6904                 free_cpumask_var(d->send_covered); /* fall through */
6905         case sa_this_core_map:
6906                 free_cpumask_var(d->this_core_map); /* fall through */
6907         case sa_this_sibling_map:
6908                 free_cpumask_var(d->this_sibling_map); /* fall through */
6909         case sa_nodemask:
6910                 free_cpumask_var(d->nodemask); /* fall through */
6911         case sa_sched_group_nodes:
6912 #ifdef CONFIG_NUMA
6913                 kfree(d->sched_group_nodes); /* fall through */
6914         case sa_notcovered:
6915                 free_cpumask_var(d->notcovered); /* fall through */
6916         case sa_covered:
6917                 free_cpumask_var(d->covered); /* fall through */
6918         case sa_domainspan:
6919                 free_cpumask_var(d->domainspan); /* fall through */
6920 #endif
6921         case sa_none:
6922                 break;
6923         }
6924 }
6925
6926 static enum s_alloc __visit_domain_allocation_hell(struct s_data *d,
6927                                                    const struct cpumask *cpu_map)
6928 {
6929 #ifdef CONFIG_NUMA
6930         if (!alloc_cpumask_var(&d->domainspan, GFP_KERNEL))
6931                 return sa_none;
6932         if (!alloc_cpumask_var(&d->covered, GFP_KERNEL))
6933                 return sa_domainspan;
6934         if (!alloc_cpumask_var(&d->notcovered, GFP_KERNEL))
6935                 return sa_covered;
6936         /* Allocate the per-node list of sched groups */
6937         d->sched_group_nodes = kcalloc(nr_node_ids,
6938                                       sizeof(struct sched_group *), GFP_KERNEL);
6939         if (!d->sched_group_nodes) {
6940                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
6941                 return sa_notcovered;
6942         }
6943         sched_group_nodes_bycpu[cpumask_first(cpu_map)] = d->sched_group_nodes;
6944 #endif
6945         if (!alloc_cpumask_var(&d->nodemask, GFP_KERNEL))
6946                 return sa_sched_group_nodes;
6947         if (!alloc_cpumask_var(&d->this_sibling_map, GFP_KERNEL))
6948                 return sa_nodemask;
6949         if (!alloc_cpumask_var(&d->this_core_map, GFP_KERNEL))
6950                 return sa_this_sibling_map;
6951         if (!alloc_cpumask_var(&d->send_covered, GFP_KERNEL))
6952                 return sa_this_core_map;
6953         if (!alloc_cpumask_var(&d->tmpmask, GFP_KERNEL))
6954                 return sa_send_covered;
6955         d->rd = alloc_rootdomain();
6956         if (!d->rd) {
6957                 printk(KERN_WARNING "Cannot alloc root domain\n");
6958                 return sa_tmpmask;
6959         }
6960         return sa_rootdomain;
6961 }
6962
6963 static struct sched_domain *__build_numa_sched_domains(struct s_data *d,
6964         const struct cpumask *cpu_map, struct sched_domain_attr *attr, int i)
6965 {
6966         struct sched_domain *sd = NULL;
6967 #ifdef CONFIG_NUMA
6968         struct sched_domain *parent;
6969
6970         d->sd_allnodes = 0;
6971         if (cpumask_weight(cpu_map) >
6972             SD_NODES_PER_DOMAIN * cpumask_weight(d->nodemask)) {
6973                 sd = &per_cpu(allnodes_domains, i).sd;
6974                 SD_INIT(sd, ALLNODES);
6975                 set_domain_attribute(sd, attr);
6976                 cpumask_copy(sched_domain_span(sd), cpu_map);
6977                 cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups, d->tmpmask);
6978                 d->sd_allnodes = 1;
6979         }
6980         parent = sd;
6981
6982         sd = &per_cpu(node_domains, i).sd;
6983         SD_INIT(sd, NODE);
6984         set_domain_attribute(sd, attr);
6985         sched_domain_node_span(cpu_to_node(i), sched_domain_span(sd));
6986         sd->parent = parent;
6987         if (parent)
6988                 parent->child = sd;
6989         cpumask_and(sched_domain_span(sd), sched_domain_span(sd), cpu_map);
6990 #endif
6991         return sd;
6992 }
6993
6994 static struct sched_domain *__build_cpu_sched_domain(struct s_data *d,
6995         const struct cpumask *cpu_map, struct sched_domain_attr *attr,
6996         struct sched_domain *parent, int i)
6997 {
6998         struct sched_domain *sd;
6999         sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7000         SD_INIT(sd, CPU);
7001         set_domain_attribute(sd, attr);
7002         cpumask_copy(sched_domain_span(sd), d->nodemask);
7003         sd->parent = parent;
7004         if (parent)
7005                 parent->child = sd;
7006         cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups, d->tmpmask);
7007         return sd;
7008 }
7009
7010 static struct sched_domain *__build_mc_sched_domain(struct s_data *d,
7011         const struct cpumask *cpu_map, struct sched_domain_attr *attr,
7012         struct sched_domain *parent, int i)
7013 {
7014         struct sched_domain *sd = parent;
7015 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7016         sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7017         SD_INIT(sd, MC);
7018         set_domain_attribute(sd, attr);
7019         cpumask_and(sched_domain_span(sd), cpu_map, cpu_coregroup_mask(i));
7020         sd->parent = parent;
7021         parent->child = sd;
7022         cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups, d->tmpmask);
7023 #endif
7024         return sd;
7025 }
7026
7027 static struct sched_domain *__build_smt_sched_domain(struct s_data *d,
7028         const struct cpumask *cpu_map, struct sched_domain_attr *attr,
7029         struct sched_domain *parent, int i)
7030 {
7031         struct sched_domain *sd = parent;
7032 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7033         sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7034         SD_INIT(sd, SIBLING);
7035         set_domain_attribute(sd, attr);
7036         cpumask_and(sched_domain_span(sd), cpu_map, topology_thread_cpumask(i));
7037         sd->parent = parent;
7038         parent->child = sd;
7039         cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups, d->tmpmask);
7040 #endif
7041         return sd;
7042 }
7043
7044 static void build_sched_groups(struct s_data *d, enum sched_domain_level l,
7045                                const struct cpumask *cpu_map, int cpu)
7046 {
7047         switch (l) {
7048 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7049         case SD_LV_SIBLING: /* set up CPU (sibling) groups */
7050                 cpumask_and(d->this_sibling_map, cpu_map,
7051                             topology_thread_cpumask(cpu));
7052                 if (cpu == cpumask_first(d->this_sibling_map))
7053                         init_sched_build_groups(d->this_sibling_map, cpu_map,
7054                                                 &cpu_to_cpu_group,
7055                                                 d->send_covered, d->tmpmask);
7056                 break;
7057 #endif
7058 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7059         case SD_LV_MC: /* set up multi-core groups */
7060                 cpumask_and(d->this_core_map, cpu_map, cpu_coregroup_mask(cpu));
7061                 if (cpu == cpumask_first(d->this_core_map))
7062                         init_sched_build_groups(d->this_core_map, cpu_map,
7063                                                 &cpu_to_core_group,
7064                                                 d->send_covered, d->tmpmask);
7065                 break;
7066 #endif
7067         case SD_LV_CPU: /* set up physical groups */
7068                 cpumask_and(d->nodemask, cpumask_of_node(cpu), cpu_map);
7069                 if (!cpumask_empty(d->nodemask))
7070                         init_sched_build_groups(d->nodemask, cpu_map,
7071                                                 &cpu_to_phys_group,
7072                                                 d->send_covered, d->tmpmask);
7073                 break;
7074 #ifdef CONFIG_NUMA
7075         case SD_LV_ALLNODES:
7076                 init_sched_build_groups(cpu_map, cpu_map, &cpu_to_allnodes_group,
7077                                         d->send_covered, d->tmpmask);
7078                 break;
7079 #endif
7080         default:
7081                 break;
7082         }
7083 }
7084
7085 /*
7086  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
7087  * to the individual cpus
7088  */
7089 static int __build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
7090                                  struct sched_domain_attr *attr)
7091 {
7092         enum s_alloc alloc_state = sa_none;
7093         struct s_data d;
7094         struct sched_domain *sd;
7095         int i;
7096 #ifdef CONFIG_NUMA
7097         d.sd_allnodes = 0;
7098 #endif
7099
7100         alloc_state = __visit_domain_allocation_hell(&d, cpu_map);
7101         if (alloc_state != sa_rootdomain)
7102                 goto error;
7103         alloc_state = sa_sched_groups;
7104
7105         /*
7106          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
7107          */
7108         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7109                 cpumask_and(d.nodemask, cpumask_of_node(cpu_to_node(i)),
7110                             cpu_map);
7111
7112                 sd = __build_numa_sched_domains(&d, cpu_map, attr, i);
7113                 sd = __build_cpu_sched_domain(&d, cpu_map, attr, sd, i);
7114                 sd = __build_mc_sched_domain(&d, cpu_map, attr, sd, i);
7115                 sd = __build_smt_sched_domain(&d, cpu_map, attr, sd, i);
7116         }
7117
7118         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7119                 build_sched_groups(&d, SD_LV_SIBLING, cpu_map, i);
7120                 build_sched_groups(&d, SD_LV_MC, cpu_map, i);
7121         }
7122
7123         /* Set up physical groups */
7124         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++)
7125                 build_sched_groups(&d, SD_LV_CPU, cpu_map, i);
7126
7127 #ifdef CONFIG_NUMA
7128         /* Set up node groups */
7129         if (d.sd_allnodes)
7130                 build_sched_groups(&d, SD_LV_ALLNODES, cpu_map, 0);
7131
7132         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++)
7133                 if (build_numa_sched_groups(&d, cpu_map, i))
7134                         goto error;
7135 #endif
7136
7137         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
7138 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7139         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7140                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7141                 init_sched_groups_power(i, sd);
7142         }
7143 #endif
7144 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7145         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7146                 sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7147                 init_sched_groups_power(i, sd);
7148         }
7149 #endif
7150
7151         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7152                 sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7153                 init_sched_groups_power(i, sd);
7154         }
7155
7156 #ifdef CONFIG_NUMA
7157         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++)
7158                 init_numa_sched_groups_power(d.sched_group_nodes[i]);
7159
7160         if (d.sd_allnodes) {
7161                 struct sched_group *sg;
7162
7163                 cpu_to_allnodes_group(cpumask_first(cpu_map), cpu_map, &sg,
7164                                                                 d.tmpmask);
7165                 init_numa_sched_groups_power(sg);
7166         }
7167 #endif
7168
7169         /* Attach the domains */
7170         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7171 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7172                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7173 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
7174                 sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7175 #else
7176                 sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7177 #endif
7178                 cpu_attach_domain(sd, d.rd, i);
7179         }
7180
7181         d.sched_group_nodes = NULL; /* don't free this we still need it */
7182         __free_domain_allocs(&d, sa_tmpmask, cpu_map);
7183         return 0;
7184
7185 error:
7186         __free_domain_allocs(&d, alloc_state, cpu_map);
7187         return -ENOMEM;
7188 }
7189
7190 static int build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7191 {
7192         return __build_sched_domains(cpu_map, NULL);
7193 }
7194
7195 static cpumask_var_t *doms_cur; /* current sched domains */
7196 static int ndoms_cur;           /* number of sched domains in 'doms_cur' */
7197 static struct sched_domain_attr *dattr_cur;
7198                                 /* attribues of custom domains in 'doms_cur' */
7199
7200 /*
7201  * Special case: If a kmalloc of a doms_cur partition (array of
7202  * cpumask) fails, then fallback to a single sched domain,
7203  * as determined by the single cpumask fallback_doms.
7204  */
7205 static cpumask_var_t fallback_doms;
7206
7207 /*
7208  * arch_update_cpu_topology lets virtualized architectures update the
7209  * cpu core maps. It is supposed to return 1 if the topology changed
7210  * or 0 if it stayed the same.
7211  */
7212 int __attribute__((weak)) arch_update_cpu_topology(void)
7213 {
7214         return 0;
7215 }
7216
7217 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms)
7218 {
7219         int i;
7220         cpumask_var_t *doms;
7221
7222         doms = kmalloc(sizeof(*doms) * ndoms, GFP_KERNEL);
7223         if (!doms)
7224                 return NULL;
7225         for (i = 0; i < ndoms; i++) {
7226                 if (!alloc_cpumask_var(&doms[i], GFP_KERNEL)) {
7227                         free_sched_domains(doms, i);
7228                         return NULL;
7229                 }
7230         }
7231         return doms;
7232 }
7233
7234 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms)
7235 {
7236         unsigned int i;
7237         for (i = 0; i < ndoms; i++)
7238                 free_cpumask_var(doms[i]);
7239         kfree(doms);
7240 }
7241
7242 /*
7243  * Set up scheduler domains and groups. Callers must hold the hotplug lock.
7244  * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
7245  * exclude other special cases in the future.
7246  */
7247 static int arch_init_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7248 {
7249         int err;
7250
7251         arch_update_cpu_topology();
7252         ndoms_cur = 1;
7253         doms_cur = alloc_sched_domains(ndoms_cur);
7254         if (!doms_cur)
7255                 doms_cur = &fallback_doms;
7256         cpumask_andnot(doms_cur[0], cpu_map, cpu_isolated_map);
7257         dattr_cur = NULL;
7258         err = build_sched_domains(doms_cur[0]);
7259         register_sched_domain_sysctl();
7260
7261         return err;
7262 }
7263
7264 static void arch_destroy_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
7265                                        struct cpumask *tmpmask)
7266 {
7267         free_sched_groups(cpu_map, tmpmask);
7268 }
7269
7270 /*
7271  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
7272  * These cpus will now be attached to the NULL domain
7273  */
7274 static void detach_destroy_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7275 {
7276         /* Save because hotplug lock held. */
7277         static DECLARE_BITMAP(tmpmask, CONFIG_NR_CPUS);
7278         int i;
7279
7280         for_each_cpu(i, cpu_map)
7281                 cpu_attach_domain(NULL, &def_root_domain, i);
7282         synchronize_sched();
7283         arch_destroy_sched_domains(cpu_map, to_cpumask(tmpmask));
7284 }
7285
7286 /* handle null as "default" */
7287 static int dattrs_equal(struct sched_domain_attr *cur, int idx_cur,
7288                         struct sched_domain_attr *new, int idx_new)
7289 {
7290         struct sched_domain_attr tmp;
7291
7292         /* fast path */
7293         if (!new && !cur)
7294                 return 1;
7295
7296         tmp = SD_ATTR_INIT;
7297         return !memcmp(cur ? (cur + idx_cur) : &tmp,
7298                         new ? (new + idx_new) : &tmp,
7299                         sizeof(struct sched_domain_attr));
7300 }
7301
7302 /*
7303  * Partition sched domains as specified by the 'ndoms_new'
7304  * cpumasks in the array doms_new[] of cpumasks. This compares
7305  * doms_new[] to the current sched domain partitioning, doms_cur[].
7306  * It destroys each deleted domain and builds each new domain.
7307  *
7308  * 'doms_new' is an array of cpumask_var_t's of length 'ndoms_new'.
7309  * The masks don't intersect (don't overlap.) We should setup one
7310  * sched domain for each mask. CPUs not in any of the cpumasks will
7311  * not be load balanced. If the same cpumask appears both in the
7312  * current 'doms_cur' domains and in the new 'doms_new', we can leave
7313  * it as it is.
7314  *
7315  * The passed in 'doms_new' should be allocated using
7316  * alloc_sched_domains.  This routine takes ownership of it and will
7317  * free_sched_domains it when done with it. If the caller failed the
7318  * alloc call, then it can pass in doms_new == NULL && ndoms_new == 1,
7319  * and partition_sched_domains() will fallback to the single partition
7320  * 'fallback_doms', it also forces the domains to be rebuilt.
7321  *
7322  * If doms_new == NULL it will be replaced with cpu_online_mask.
7323  * ndoms_new == 0 is a special case for destroying existing domains,
7324  * and it will not create the default domain.
7325  *
7326  * Call with hotplug lock held
7327  */
7328 void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
7329                              struct sched_domain_attr *dattr_new)
7330 {
7331         int i, j, n;
7332         int new_topology;
7333
7334         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
7335
7336         /* always unregister in case we don't destroy any domains */
7337         unregister_sched_domain_sysctl();
7338
7339         /* Let architecture update cpu core mappings. */
7340         new_topology = arch_update_cpu_topology();
7341
7342         n = doms_new ? ndoms_new : 0;
7343
7344         /* Destroy deleted domains */
7345         for (i = 0; i < ndoms_cur; i++) {
7346                 for (j = 0; j < n && !new_topology; j++) {
7347                         if (cpumask_equal(doms_cur[i], doms_new[j])
7348                             && dattrs_equal(dattr_cur, i, dattr_new, j))
7349                                 goto match1;
7350                 }
7351                 /* no match - a current sched domain not in new doms_new[] */
7352                 detach_destroy_domains(doms_cur[i]);
7353 match1:
7354                 ;
7355         }
7356
7357         if (doms_new == NULL) {
7358                 ndoms_cur = 0;
7359                 doms_new = &fallback_doms;
7360                 cpumask_andnot(doms_new[0], cpu_active_mask, cpu_isolated_map);
7361                 WARN_ON_ONCE(dattr_new);
7362         }
7363
7364         /* Build new domains */
7365         for (i = 0; i < ndoms_new; i++) {
7366                 for (j = 0; j < ndoms_cur && !new_topology; j++) {
7367                         if (cpumask_equal(doms_new[i], doms_cur[j])
7368                             && dattrs_equal(dattr_new, i, dattr_cur, j))
7369                                 goto match2;
7370                 }
7371                 /* no match - add a new doms_new */
7372                 __build_sched_domains(doms_new[i],
7373                                         dattr_new ? dattr_new + i : NULL);
7374 match2:
7375                 ;
7376         }
7377
7378         /* Remember the new sched domains */
7379         if (doms_cur != &fallback_doms)
7380                 free_sched_domains(doms_cur, ndoms_cur);
7381         kfree(dattr_cur);       /* kfree(NULL) is safe */
7382         doms_cur = doms_new;
7383         dattr_cur = dattr_new;
7384         ndoms_cur = ndoms_new;
7385
7386         register_sched_domain_sysctl();
7387
7388         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
7389 }
7390
7391 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
7392 static void arch_reinit_sched_domains(void)
7393 {
7394         get_online_cpus();
7395
7396         /* Destroy domains first to force the rebuild */
7397         partition_sched_domains(0, NULL, NULL);
7398
7399         rebuild_sched_domains();
7400         put_online_cpus();
7401 }
7402
7403 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
7404 {
7405         unsigned int level = 0;
7406
7407         if (sscanf(buf, "%u", &level) != 1)
7408                 return -EINVAL;
7409
7410         /*
7411          * level is always be positive so don't check for
7412          * level < POWERSAVINGS_BALANCE_NONE which is 0
7413          * What happens on 0 or 1 byte write,
7414          * need to check for count as well?
7415          */
7416
7417         if (level >= MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS)
7418                 return -EINVAL;
7419
7420         if (smt)
7421                 sched_smt_power_savings = level;
7422         else
7423                 sched_mc_power_savings = level;
7424
7425         arch_reinit_sched_domains();
7426
7427         return count;
7428 }
7429
7430 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7431 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sysdev_class *class,
7432                                            struct sysdev_class_attribute *attr,
7433                                            char *page)
7434 {
7435         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
7436 }
7437 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sysdev_class *class,
7438                                             struct sysdev_class_attribute *attr,
7439                                             const char *buf, size_t count)
7440 {
7441         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
7442 }
7443 static SYSDEV_CLASS_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644,
7444                          sched_mc_power_savings_show,
7445                          sched_mc_power_savings_store);
7446 #endif
7447
7448 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7449 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sysdev_class *dev,
7450                                             struct sysdev_class_attribute *attr,
7451                                             char *page)
7452 {
7453         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
7454 }
7455 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sysdev_class *dev,
7456                                              struct sysdev_class_attribute *attr,
7457                                              const char *buf, size_t count)
7458 {
7459         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
7460 }
7461 static SYSDEV_CLASS_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644,
7462                    sched_smt_power_savings_show,
7463                    sched_smt_power_savings_store);
7464 #endif
7465
7466 int __init sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
7467 {
7468         int err = 0;
7469
7470 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7471         if (smt_capable())
7472                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
7473                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
7474 #endif
7475 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7476         if (!err && mc_capable())
7477                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
7478                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
7479 #endif
7480         return err;
7481 }
7482 #endif /* CONFIG_SCHED_MC || CONFIG_SCHED_SMT */
7483
7484 /*
7485  * Update cpusets according to cpu_active mask.  If cpusets are
7486  * disabled, cpuset_update_active_cpus() becomes a simple wrapper
7487  * around partition_sched_domains().
7488  */
7489 static int cpuset_cpu_active(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
7490                              void *hcpu)
7491 {
7492         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
7493         case CPU_ONLINE:
7494         case CPU_DOWN_FAILED:
7495                 cpuset_update_active_cpus();
7496                 return NOTIFY_OK;
7497         default:
7498                 return NOTIFY_DONE;
7499         }
7500 }
7501
7502 static int cpuset_cpu_inactive(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
7503                                void *hcpu)
7504 {
7505         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
7506         case CPU_DOWN_PREPARE:
7507                 cpuset_update_active_cpus();
7508                 return NOTIFY_OK;
7509         default:
7510                 return NOTIFY_DONE;
7511         }
7512 }
7513
7514 static int update_runtime(struct notifier_block *nfb,
7515                                 unsigned long action, void *hcpu)
7516 {
7517         int cpu = (int)(long)hcpu;
7518
7519         switch (action) {
7520         case CPU_DOWN_PREPARE:
7521         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
7522                 disable_runtime(cpu_rq(cpu));
7523                 return NOTIFY_OK;
7524
7525         case CPU_DOWN_FAILED:
7526         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
7527         case CPU_ONLINE:
7528         case CPU_ONLINE_FROZEN:
7529                 enable_runtime(cpu_rq(cpu));
7530                 return NOTIFY_OK;
7531
7532         default:
7533                 return NOTIFY_DONE;
7534         }
7535 }
7536
7537 void __init sched_init_smp(void)
7538 {
7539         cpumask_var_t non_isolated_cpus;
7540
7541         alloc_cpumask_var(&non_isolated_cpus, GFP_KERNEL);
7542         alloc_cpumask_var(&fallback_doms, GFP_KERNEL);
7543
7544 #if defined(CONFIG_NUMA)
7545         sched_group_nodes_bycpu = kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(void **),
7546                                                                 GFP_KERNEL);
7547         BUG_ON(sched_group_nodes_bycpu == NULL);
7548 #endif
7549         get_online_cpus();
7550         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
7551         arch_init_sched_domains(cpu_active_mask);
7552         cpumask_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_mask, cpu_isolated_map);
7553         if (cpumask_empty(non_isolated_cpus))
7554                 cpumask_set_cpu(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
7555         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
7556         put_online_cpus();
7557
7558         hotcpu_notifier(cpuset_cpu_active, CPU_PRI_CPUSET_ACTIVE);
7559         hotcpu_notifier(cpuset_cpu_inactive, CPU_PRI_CPUSET_INACTIVE);
7560
7561         /* RT runtime code needs to handle some hotplug events */
7562         hotcpu_notifier(update_runtime, 0);
7563
7564         init_hrtick();
7565
7566         /* Move init over to a non-isolated CPU */
7567         if (set_cpus_allowed_ptr(current, non_isolated_cpus) < 0)
7568                 BUG();
7569         sched_init_granularity();
7570         free_cpumask_var(non_isolated_cpus);
7571
7572         init_sched_rt_class();
7573 }
7574 #else
7575 void __init sched_init_smp(void)
7576 {
7577         sched_init_granularity();
7578 }
7579 #endif /* CONFIG_SMP */
7580
7581 const_debug unsigned int sysctl_timer_migration = 1;
7582
7583 int in_sched_functions(unsigned long addr)
7584 {
7585         return in_lock_functions(addr) ||
7586                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
7587                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
7588 }
7589
7590 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
7591 {
7592         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
7593         INIT_LIST_HEAD(&cfs_rq->tasks);
7594 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7595         cfs_rq->rq = rq;
7596 #endif
7597         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
7598 }
7599
7600 static void init_rt_rq(struct rt_rq *rt_rq, struct rq *rq)
7601 {
7602         struct rt_prio_array *array;
7603         int i;
7604
7605         array = &rt_rq->active;
7606         for (i = 0; i < MAX_RT_PRIO; i++) {
7607                 INIT_LIST_HEAD(array->queue + i);
7608                 __clear_bit(i, array->bitmap);
7609         }
7610         /* delimiter for bitsearch: */
7611         __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
7612
7613 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7614         rt_rq->highest_prio.curr = MAX_RT_PRIO;
7615 #ifdef CONFIG_SMP
7616         rt_rq->highest_prio.next = MAX_RT_PRIO;
7617 #endif
7618 #endif
7619 #ifdef CONFIG_SMP
7620         rt_rq->rt_nr_migratory = 0;
7621         rt_rq->overloaded = 0;
7622         plist_head_init_raw(&rt_rq->pushable_tasks, &rq->lock);
7623 #endif
7624
7625         rt_rq->rt_time = 0;
7626         rt_rq->rt_throttled = 0;
7627         rt_rq->rt_runtime = 0;
7628         raw_spin_lock_init(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7629
7630 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7631         rt_rq->rt_nr_boosted = 0;
7632         rt_rq->rq = rq;
7633 #endif
7634 }
7635
7636 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7637 static void init_tg_cfs_entry(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq,
7638                                 struct sched_entity *se, int cpu, int add,
7639                                 struct sched_entity *parent)
7640 {
7641         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
7642         tg->cfs_rq[cpu] = cfs_rq;
7643         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
7644         cfs_rq->tg = tg;
7645         if (add)
7646                 list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
7647
7648         tg->se[cpu] = se;
7649         /* se could be NULL for init_task_group */
7650         if (!se)
7651                 return;
7652
7653         if (!parent)
7654                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
7655         else
7656                 se->cfs_rq = parent->my_q;
7657
7658         se->my_q = cfs_rq;
7659         se->load.weight = tg->shares;
7660         se->load.inv_weight = 0;
7661         se->parent = parent;
7662 }
7663 #endif
7664
7665 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7666 static void init_tg_rt_entry(struct task_group *tg, struct rt_rq *rt_rq,
7667                 struct sched_rt_entity *rt_se, int cpu, int add,
7668                 struct sched_rt_entity *parent)
7669 {
7670         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
7671
7672         tg->rt_rq[cpu] = rt_rq;
7673         init_rt_rq(rt_rq, rq);
7674         rt_rq->tg = tg;
7675         rt_rq->rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
7676         if (add)
7677                 list_add(&rt_rq->leaf_rt_rq_list, &rq->leaf_rt_rq_list);
7678
7679         tg->rt_se[cpu] = rt_se;
7680         if (!rt_se)
7681                 return;
7682
7683         if (!parent)
7684                 rt_se->rt_rq = &rq->rt;
7685         else
7686                 rt_se->rt_rq = parent->my_q;
7687
7688         rt_se->my_q = rt_rq;
7689         rt_se->parent = parent;
7690         INIT_LIST_HEAD(&rt_se->run_list);
7691 }
7692 #endif
7693
7694 void __init sched_init(void)
7695 {
7696         int i, j;
7697         unsigned long alloc_size = 0, ptr;
7698
7699 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7700         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7701 #endif
7702 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7703         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7704 #endif
7705 #ifdef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
7706         alloc_size += num_possible_cpus() * cpumask_size();
7707 #endif
7708         if (alloc_size) {
7709                 ptr = (unsigned long)kzalloc(alloc_size, GFP_NOWAIT);
7710
7711 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7712                 init_task_group.se = (struct sched_entity **)ptr;
7713                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7714
7715                 init_task_group.cfs_rq = (struct cfs_rq **)ptr;
7716                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7717
7718 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
7719 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7720                 init_task_group.rt_se = (struct sched_rt_entity **)ptr;
7721                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7722
7723                 init_task_group.rt_rq = (struct rt_rq **)ptr;
7724                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7725
7726 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7727 #ifdef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
7728                 for_each_possible_cpu(i) {
7729                         per_cpu(load_balance_tmpmask, i) = (void *)ptr;
7730                         ptr += cpumask_size();
7731                 }
7732 #endif /* CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK */
7733         }
7734
7735 #ifdef CONFIG_SMP
7736         init_defrootdomain();
7737 #endif
7738
7739         init_rt_bandwidth(&def_rt_bandwidth,
7740                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
7741
7742 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7743         init_rt_bandwidth(&init_task_group.rt_bandwidth,
7744                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
7745 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7746
7747 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
7748         list_add(&init_task_group.list, &task_groups);
7749         INIT_LIST_HEAD(&init_task_group.children);
7750
7751 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
7752
7753 #if defined CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED && defined CONFIG_SMP
7754         update_shares_data = __alloc_percpu(nr_cpu_ids * sizeof(unsigned long),
7755                                             __alignof__(unsigned long));
7756 #endif
7757         for_each_possible_cpu(i) {
7758                 struct rq *rq;
7759
7760                 rq = cpu_rq(i);
7761                 raw_spin_lock_init(&rq->lock);
7762                 rq->nr_running = 0;
7763                 rq->calc_load_active = 0;
7764                 rq->calc_load_update = jiffies + LOAD_FREQ;
7765                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
7766                 init_rt_rq(&rq->rt, rq);
7767 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7768                 init_task_group.shares = init_task_group_load;
7769                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
7770 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
7771                 /*
7772                  * How much cpu bandwidth does init_task_group get?
7773                  *
7774                  * In case of task-groups formed thr' the cgroup filesystem, it
7775                  * gets 100% of the cpu resources in the system. This overall
7776                  * system cpu resource is divided among the tasks of
7777                  * init_task_group and its child task-groups in a fair manner,
7778                  * based on each entity's (task or task-group's) weight
7779                  * (se->load.weight).
7780                  *
7781                  * In other words, if init_task_group has 10 tasks of weight
7782                  * 1024) and two child groups A0 and A1 (of weight 1024 each),
7783                  * then A0's share of the cpu resource is:
7784                  *
7785                  *      A0's bandwidth = 1024 / (10*1024 + 1024 + 1024) = 8.33%
7786                  *
7787                  * We achieve this by letting init_task_group's tasks sit
7788                  * directly in rq->cfs (i.e init_task_group->se[] = NULL).
7789                  */
7790                 init_tg_cfs_entry(&init_task_group, &rq->cfs, NULL, i, 1, NULL);
7791 #endif
7792 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
7793
7794                 rq->rt.rt_runtime = def_rt_bandwidth.rt_runtime;
7795 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7796                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_rt_rq_list);
7797 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
7798                 init_tg_rt_entry(&init_task_group, &rq->rt, NULL, i, 1, NULL);
7799 #endif
7800 #endif
7801
7802                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
7803                         rq->cpu_load[j] = 0;
7804
7805                 rq->last_load_update_tick = jiffies;
7806
7807 #ifdef CONFIG_SMP
7808                 rq->sd = NULL;
7809                 rq->rd = NULL;
7810                 rq->cpu_power = SCHED_LOAD_SCALE;
7811                 rq->post_schedule = 0;
7812                 rq->active_balance = 0;
7813                 rq->next_balance = jiffies;
7814                 rq->push_cpu = 0;
7815                 rq->cpu = i;
7816                 rq->online = 0;
7817                 rq->idle_stamp = 0;
7818                 rq->avg_idle = 2*sysctl_sched_migration_cost;
7819                 rq_attach_root(rq, &def_root_domain);
7820 #ifdef CONFIG_NO_HZ
7821                 rq->nohz_balance_kick = 0;
7822                 init_sched_softirq_csd(&per_cpu(remote_sched_softirq_cb, i));
7823 #endif
7824 #endif
7825                 init_rq_hrtick(rq);
7826                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
7827         }
7828
7829         set_load_weight(&init_task);
7830
7831 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
7832         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
7833 #endif
7834
7835 #ifdef CONFIG_SMP
7836         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains);
7837 #endif
7838
7839 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
7840         plist_head_init_raw(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
7841 #endif
7842
7843         /*
7844          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
7845          */
7846         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
7847         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
7848
7849         /*
7850          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
7851          * called from this thread, however somewhere below it might be,
7852          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
7853          * when this runqueue becomes "idle".
7854          */
7855         init_idle(current, smp_processor_id());
7856
7857         calc_load_update = jiffies + LOAD_FREQ;
7858
7859         /*
7860          * During early bootup we pretend to be a normal task:
7861          */
7862         current->sched_class = &fair_sched_class;
7863
7864         /* Allocate the nohz_cpu_mask if CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK */
7865         zalloc_cpumask_var(&nohz_cpu_mask, GFP_NOWAIT);
7866 #ifdef CONFIG_SMP
7867 #ifdef CONFIG_NO_HZ
7868         zalloc_cpumask_var(&nohz.idle_cpus_mask, GFP_NOWAIT);
7869         alloc_cpumask_var(&nohz.grp_idle_mask, GFP_NOWAIT);
7870         atomic_set(&nohz.load_balancer, nr_cpu_ids);
7871         atomic_set(&nohz.first_pick_cpu, nr_cpu_ids);
7872         atomic_set(&nohz.second_pick_cpu, nr_cpu_ids);
7873 #endif
7874         /* May be allocated at isolcpus cmdline parse time */
7875         if (cpu_isolated_map == NULL)
7876                 zalloc_cpumask_var(&cpu_isolated_map, GFP_NOWAIT);
7877 #endif /* SMP */
7878
7879         perf_event_init();
7880
7881         scheduler_running = 1;
7882 }
7883
7884 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
7885 static inline int preempt_count_equals(int preempt_offset)
7886 {
7887         int nested = (preempt_count() & ~PREEMPT_ACTIVE) + rcu_preempt_depth();
7888
7889         return (nested == PREEMPT_INATOMIC_BASE + preempt_offset);
7890 }
7891
7892 void __might_sleep(const char *file, int line, int preempt_offset)
7893 {
7894 #ifdef in_atomic
7895         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
7896
7897         if ((preempt_count_equals(preempt_offset) && !irqs_disabled()) ||
7898             system_state != SYSTEM_RUNNING || oops_in_progress)
7899                 return;
7900         if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
7901                 return;
7902         prev_jiffy = jiffies;
7903
7904         printk(KERN_ERR
7905                 "BUG: sleeping function called from invalid context at %s:%d\n",
7906                         file, line);
7907         printk(KERN_ERR
7908                 "in_atomic(): %d, irqs_disabled(): %d, pid: %d, name: %s\n",
7909                         in_atomic(), irqs_disabled(),
7910                         current->pid, current->comm);
7911
7912         debug_show_held_locks(current);
7913         if (irqs_disabled())
7914                 print_irqtrace_events(current);
7915         dump_stack();
7916 #endif
7917 }
7918 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
7919 #endif
7920
7921 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
7922 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
7923 {
7924         int on_rq;
7925
7926         on_rq = p->se.on_rq;
7927         if (on_rq)
7928                 deactivate_task(rq, p, 0);
7929         __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
7930         if (on_rq) {
7931                 activate_task(rq, p, 0);
7932                 resched_task(rq->curr);
7933         }
7934 }
7935
7936 void normalize_rt_tasks(void)
7937 {
7938         struct task_struct *g, *p;
7939         unsigned long flags;
7940         struct rq *rq;
7941
7942         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
7943         do_each_thread(g, p) {
7944                 /*
7945                  * Only normalize user tasks:
7946                  */
7947                 if (!p->mm)
7948                         continue;
7949
7950                 p->se.exec_start                = 0;
7951 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
7952                 p->se.statistics.wait_start     = 0;
7953                 p->se.statistics.sleep_start    = 0;
7954                 p->se.statistics.block_start    = 0;
7955 #endif
7956
7957                 if (!rt_task(p)) {
7958                         /*
7959                          * Renice negative nice level userspace
7960                          * tasks back to 0:
7961                          */
7962                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
7963                                 set_user_nice(p, 0);
7964                         continue;
7965                 }
7966
7967                 raw_spin_lock(&p->pi_lock);
7968                 rq = __task_rq_lock(p);
7969
7970                 normalize_task(rq, p);
7971
7972                 __task_rq_unlock(rq);
7973                 raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
7974         } while_each_thread(g, p);
7975
7976         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
7977 }
7978
7979 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
7980
7981 #if defined(CONFIG_IA64) || defined(CONFIG_KGDB_KDB)
7982 /*
7983  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling, or kdb.
7984  *
7985  * They can only be called when the whole system has been
7986  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
7987  * activity can take place. Using them for anything else would
7988  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
7989  * under any other configuration.
7990  */
7991
7992 /**
7993  * curr_task - return the current task for a given cpu.
7994  * @cpu: the processor in question.
7995  *
7996  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
7997  */
7998 struct task_struct *curr_task(int cpu)
7999 {
8000         return cpu_curr(cpu);
8001 }
8002
8003 #endif /* defined(CONFIG_IA64) || defined(CONFIG_KGDB_KDB) */
8004
8005 #ifdef CONFIG_IA64
8006 /**
8007  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
8008  * @cpu: the processor in question.
8009  * @p: the task pointer to set.
8010  *
8011  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
8012  * are serviced on a separate stack. It allows the architecture to switch the
8013  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner. This function
8014  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
8015  * and caller must save the original value of the current task (see
8016  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
8017  * re-starting the system.
8018  *
8019  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
8020  */
8021 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
8022 {
8023         cpu_curr(cpu) = p;
8024 }
8025
8026 #endif
8027
8028 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8029 static void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
8030 {
8031         int i;
8032
8033         for_each_possible_cpu(i) {
8034                 if (tg->cfs_rq)
8035                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
8036                 if (tg->se)
8037                         kfree(tg->se[i]);
8038         }
8039
8040         kfree(tg->cfs_rq);
8041         kfree(tg->se);
8042 }
8043
8044 static
8045 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8046 {
8047         struct cfs_rq *cfs_rq;
8048         struct sched_entity *se;
8049         struct rq *rq;
8050         int i;
8051
8052         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8053         if (!tg->cfs_rq)
8054                 goto err;
8055         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8056         if (!tg->se)
8057                 goto err;
8058
8059         tg->shares = NICE_0_LOAD;
8060
8061         for_each_possible_cpu(i) {
8062                 rq = cpu_rq(i);
8063
8064                 cfs_rq = kzalloc_node(sizeof(struct cfs_rq),
8065                                       GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8066                 if (!cfs_rq)
8067                         goto err;
8068
8069                 se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_entity),
8070                                   GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8071                 if (!se)
8072                         goto err_free_rq;
8073
8074                 init_tg_cfs_entry(tg, cfs_rq, se, i, 0, parent->se[i]);
8075         }
8076
8077         return 1;
8078
8079  err_free_rq:
8080         kfree(cfs_rq);
8081  err:
8082         return 0;
8083 }
8084
8085 static inline void register_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8086 {
8087         list_add_rcu(&tg->cfs_rq[cpu]->leaf_cfs_rq_list,
8088                         &cpu_rq(cpu)->leaf_cfs_rq_list);
8089 }
8090
8091 static inline void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8092 {
8093         list_del_rcu(&tg->cfs_rq[cpu]->leaf_cfs_rq_list);
8094 }
8095 #else /* !CONFG_FAIR_GROUP_SCHED */
8096 static inline void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
8097 {
8098 }
8099
8100 static inline
8101 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8102 {
8103         return 1;
8104 }
8105
8106 static inline void register_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8107 {
8108 }
8109
8110 static inline void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8111 {
8112 }
8113 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8114
8115 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8116 static void free_rt_sched_group(struct task_group *tg)
8117 {
8118         int i;
8119
8120         destroy_rt_bandwidth(&tg->rt_bandwidth);
8121
8122         for_each_possible_cpu(i) {
8123                 if (tg->rt_rq)
8124                         kfree(tg->rt_rq[i]);
8125                 if (tg->rt_se)
8126                         kfree(tg->rt_se[i]);
8127         }
8128
8129         kfree(tg->rt_rq);
8130         kfree(tg->rt_se);
8131 }
8132
8133 static
8134 int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8135 {
8136         struct rt_rq *rt_rq;
8137         struct sched_rt_entity *rt_se;
8138         struct rq *rq;
8139         int i;
8140
8141         tg->rt_rq = kzalloc(sizeof(rt_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8142         if (!tg->rt_rq)
8143                 goto err;
8144         tg->rt_se = kzalloc(sizeof(rt_se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8145         if (!tg->rt_se)
8146                 goto err;
8147
8148         init_rt_bandwidth(&tg->rt_bandwidth,
8149                         ktime_to_ns(def_rt_bandwidth.rt_period), 0);
8150
8151         for_each_possible_cpu(i) {
8152                 rq = cpu_rq(i);
8153
8154                 rt_rq = kzalloc_node(sizeof(struct rt_rq),
8155                                      GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8156                 if (!rt_rq)
8157                         goto err;
8158
8159                 rt_se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_rt_entity),
8160                                      GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8161                 if (!rt_se)
8162                         goto err_free_rq;
8163
8164                 init_tg_rt_entry(tg, rt_rq, rt_se, i, 0, parent->rt_se[i]);
8165         }
8166
8167         return 1;
8168
8169  err_free_rq:
8170         kfree(rt_rq);
8171  err:
8172         return 0;
8173 }
8174
8175 static inline void register_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8176 {
8177         list_add_rcu(&tg->rt_rq[cpu]->leaf_rt_rq_list,
8178                         &cpu_rq(cpu)->leaf_rt_rq_list);
8179 }
8180
8181 static inline void unregister_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8182 {
8183         list_del_rcu(&tg->rt_rq[cpu]->leaf_rt_rq_list);
8184 }
8185 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8186 static inline void free_rt_sched_group(struct task_group *tg)
8187 {
8188 }
8189
8190 static inline
8191 int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8192 {
8193         return 1;
8194 }
8195
8196 static inline void register_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8197 {
8198 }
8199
8200 static inline void unregister_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8201 {
8202 }
8203 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8204
8205 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8206 static void free_sched_group(struct task_group *tg)
8207 {
8208         free_fair_sched_group(tg);
8209         free_rt_sched_group(tg);
8210         kfree(tg);
8211 }
8212
8213 /* allocate runqueue etc for a new task group */
8214 struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent)
8215 {
8216         struct task_group *tg;
8217         unsigned long flags;
8218         int i;
8219
8220         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
8221         if (!tg)
8222                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8223
8224         if (!alloc_fair_sched_group(tg, parent))
8225                 goto err;
8226
8227         if (!alloc_rt_sched_group(tg, parent))
8228                 goto err;
8229
8230         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8231         for_each_possible_cpu(i) {
8232                 register_fair_sched_group(tg, i);
8233                 register_rt_sched_group(tg, i);
8234         }
8235         list_add_rcu(&tg->list, &task_groups);
8236
8237         WARN_ON(!parent); /* root should already exist */
8238
8239         tg->parent = parent;
8240         INIT_LIST_HEAD(&tg->children);
8241         list_add_rcu(&tg->siblings, &parent->children);
8242         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8243
8244         return tg;
8245
8246 err:
8247         free_sched_group(tg);
8248         return ERR_PTR(-ENOMEM);
8249 }
8250
8251 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
8252 static void free_sched_group_rcu(struct rcu_head *rhp)
8253 {
8254         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
8255         free_sched_group(container_of(rhp, struct task_group, rcu));
8256 }
8257
8258 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
8259 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
8260 {
8261         unsigned long flags;
8262         int i;
8263
8264         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8265         for_each_possible_cpu(i) {
8266                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
8267                 unregister_rt_sched_group(tg, i);
8268         }
8269         list_del_rcu(&tg->list);
8270         list_del_rcu(&tg->siblings);
8271         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8272
8273         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
8274         call_rcu(&tg->rcu, free_sched_group_rcu);
8275 }
8276
8277 /* change task's runqueue when it moves between groups.
8278  *      The caller of this function should have put the task in its new group
8279  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
8280  *      reflect its new group.
8281  */
8282 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
8283 {
8284         int on_rq, running;
8285         unsigned long flags;
8286         struct rq *rq;
8287
8288         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
8289
8290         running = task_current(rq, tsk);
8291         on_rq = tsk->se.on_rq;
8292
8293         if (on_rq)
8294                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
8295         if (unlikely(running))
8296                 tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
8297
8298         set_task_rq(tsk, task_cpu(tsk));
8299
8300 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8301         if (tsk->sched_class->moved_group)
8302                 tsk->sched_class->moved_group(tsk, on_rq);
8303 #endif
8304
8305         if (unlikely(running))
8306                 tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
8307         if (on_rq)
8308                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
8309
8310         task_rq_unlock(rq, &flags);
8311 }
8312 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
8313
8314 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8315 static void __set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
8316 {
8317         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
8318         int on_rq;
8319
8320         on_rq = se->on_rq;
8321         if (on_rq)
8322                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
8323
8324         se->load.weight = shares;
8325         se->load.inv_weight = 0;
8326
8327         if (on_rq)
8328                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
8329 }
8330
8331 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
8332 {
8333         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
8334         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
8335         unsigned long flags;
8336
8337         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
8338         __set_se_shares(se, shares);
8339         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
8340 }
8341
8342 static DEFINE_MUTEX(shares_mutex);
8343
8344 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
8345 {
8346         int i;
8347         unsigned long flags;
8348
8349         /*
8350          * We can't change the weight of the root cgroup.
8351          */
8352         if (!tg->se[0])
8353                 return -EINVAL;
8354
8355         if (shares < MIN_SHARES)
8356                 shares = MIN_SHARES;
8357         else if (shares > MAX_SHARES)
8358                 shares = MAX_SHARES;
8359
8360         mutex_lock(&shares_mutex);
8361         if (tg->shares == shares)
8362                 goto done;
8363
8364         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8365         for_each_possible_cpu(i)
8366                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
8367         list_del_rcu(&tg->siblings);
8368         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8369
8370         /* wait for any ongoing reference to this group to finish */
8371         synchronize_sched();
8372
8373         /*
8374          * Now we are free to modify the group's share on each cpu
8375          * w/o tripping rebalance_share or load_balance_fair.
8376          */
8377         tg->shares = shares;
8378         for_each_possible_cpu(i) {
8379                 /*
8380                  * force a rebalance
8381                  */
8382                 cfs_rq_set_shares(tg->cfs_rq[i], 0);
8383                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
8384         }
8385
8386         /*
8387          * Enable load balance activity on this group, by inserting it back on
8388          * each cpu's rq->leaf_cfs_rq_list.
8389          */
8390         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8391         for_each_possible_cpu(i)
8392                 register_fair_sched_group(tg, i);
8393         list_add_rcu(&tg->siblings, &tg->parent->children);
8394         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8395 done:
8396         mutex_unlock(&shares_mutex);
8397         return 0;
8398 }
8399
8400 unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg)
8401 {
8402         return tg->shares;
8403 }
8404 #endif
8405
8406 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8407 /*
8408  * Ensure that the real time constraints are schedulable.
8409  */
8410 static DEFINE_MUTEX(rt_constraints_mutex);
8411
8412 static unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime)
8413 {
8414         if (runtime == RUNTIME_INF)
8415                 return 1ULL << 20;
8416
8417         return div64_u64(runtime << 20, period);
8418 }
8419
8420 /* Must be called with tasklist_lock held */
8421 static inline int tg_has_rt_tasks(struct task_group *tg)
8422 {
8423         struct task_struct *g, *p;
8424
8425         do_each_thread(g, p) {
8426                 if (rt_task(p) && rt_rq_of_se(&p->rt)->tg == tg)
8427                         return 1;
8428         } while_each_thread(g, p);
8429
8430         return 0;
8431 }
8432
8433 struct rt_schedulable_data {
8434         struct task_group *tg;
8435         u64 rt_period;
8436         u64 rt_runtime;
8437 };
8438
8439 static int tg_schedulable(struct task_group *tg, void *data)
8440 {
8441         struct rt_schedulable_data *d = data;
8442         struct task_group *child;
8443         unsigned long total, sum = 0;
8444         u64 period, runtime;
8445
8446         period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
8447         runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8448
8449         if (tg == d->tg) {
8450                 period = d->rt_period;
8451                 runtime = d->rt_runtime;
8452         }
8453
8454         /*
8455          * Cannot have more runtime than the period.
8456          */
8457         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
8458                 return -EINVAL;
8459
8460         /*
8461          * Ensure we don't starve existing RT tasks.
8462          */
8463         if (rt_bandwidth_enabled() && !runtime && tg_has_rt_tasks(tg))
8464                 return -EBUSY;
8465
8466         total = to_ratio(period, runtime);
8467
8468         /*
8469          * Nobody can have more than the global setting allows.
8470          */
8471         if (total > to_ratio(global_rt_period(), global_rt_runtime()))
8472                 return -EINVAL;
8473
8474         /*
8475          * The sum of our children's runtime should not exceed our own.
8476          */
8477         list_for_each_entry_rcu(child, &tg->children, siblings) {
8478                 period = ktime_to_ns(child->rt_bandwidth.rt_period);
8479                 runtime = child->rt_bandwidth.rt_runtime;
8480
8481                 if (child == d->tg) {
8482                         period = d->rt_period;
8483                         runtime = d->rt_runtime;
8484                 }
8485
8486                 sum += to_ratio(period, runtime);
8487         }
8488
8489         if (sum > total)
8490                 return -EINVAL;
8491
8492         return 0;
8493 }
8494
8495 static int __rt_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 runtime)
8496 {
8497         struct rt_schedulable_data data = {
8498                 .tg = tg,
8499                 .rt_period = period,
8500                 .rt_runtime = runtime,
8501         };
8502
8503         return walk_tg_tree(tg_schedulable, tg_nop, &data);
8504 }
8505
8506 static int tg_set_bandwidth(struct task_group *tg,
8507                 u64 rt_period, u64 rt_runtime)
8508 {
8509         int i, err = 0;
8510
8511         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
8512         read_lock(&tasklist_lock);
8513         err = __rt_schedulable(tg, rt_period, rt_runtime);
8514         if (err)
8515                 goto unlock;
8516
8517         raw_spin_lock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
8518         tg->rt_bandwidth.rt_period = ns_to_ktime(rt_period);
8519         tg->rt_bandwidth.rt_runtime = rt_runtime;
8520
8521         for_each_possible_cpu(i) {
8522                 struct rt_rq *rt_rq = tg->rt_rq[i];
8523
8524                 raw_spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8525                 rt_rq->rt_runtime = rt_runtime;
8526                 raw_spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8527         }
8528         raw_spin_unlock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
8529  unlock:
8530         read_unlock(&tasklist_lock);
8531         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
8532
8533         return err;
8534 }
8535
8536 int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg, long rt_runtime_us)
8537 {
8538         u64 rt_runtime, rt_period;
8539
8540         rt_period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
8541         rt_runtime = (u64)rt_runtime_us * NSEC_PER_USEC;
8542         if (rt_runtime_us < 0)
8543                 rt_runtime = RUNTIME_INF;
8544
8545         return tg_set_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
8546 }
8547
8548 long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg)
8549 {
8550         u64 rt_runtime_us;
8551
8552         if (tg->rt_bandwidth.rt_runtime == RUNTIME_INF)
8553                 return -1;
8554
8555         rt_runtime_us = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8556         do_div(rt_runtime_us, NSEC_PER_USEC);
8557         return rt_runtime_us;
8558 }
8559
8560 int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg, long rt_period_us)
8561 {
8562         u64 rt_runtime, rt_period;
8563
8564         rt_period = (u64)rt_period_us * NSEC_PER_USEC;
8565         rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8566
8567         if (rt_period == 0)
8568                 return -EINVAL;
8569
8570         return tg_set_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
8571 }
8572
8573 long sched_group_rt_period(struct task_group *tg)
8574 {
8575         u64 rt_period_us;
8576
8577         rt_period_us = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
8578         do_div(rt_period_us, NSEC_PER_USEC);
8579         return rt_period_us;
8580 }
8581
8582 static int sched_rt_global_constraints(void)
8583 {
8584         u64 runtime, period;
8585         int ret = 0;
8586
8587         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
8588                 return -EINVAL;
8589
8590         runtime = global_rt_runtime();
8591         period = global_rt_period();
8592
8593         /*
8594          * Sanity check on the sysctl variables.
8595          */
8596         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
8597                 return -EINVAL;
8598
8599         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
8600         read_lock(&tasklist_lock);
8601         ret = __rt_schedulable(NULL, 0, 0);
8602         read_unlock(&tasklist_lock);
8603         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
8604
8605         return ret;
8606 }
8607
8608 int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk)
8609 {
8610         /* Don't accept realtime tasks when there is no way for them to run */
8611         if (rt_task(tsk) && tg->rt_bandwidth.rt_runtime == 0)
8612                 return 0;
8613
8614         return 1;
8615 }
8616
8617 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8618 static int sched_rt_global_constraints(void)
8619 {
8620         unsigned long flags;
8621         int i;
8622
8623         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
8624                 return -EINVAL;
8625
8626         /*
8627          * There's always some RT tasks in the root group
8628          * -- migration, kstopmachine etc..
8629          */
8630         if (sysctl_sched_rt_runtime == 0)
8631                 return -EBUSY;
8632
8633         raw_spin_lock_irqsave(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
8634         for_each_possible_cpu(i) {
8635                 struct rt_rq *rt_rq = &cpu_rq(i)->rt;
8636
8637                 raw_spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8638                 rt_rq->rt_runtime = global_rt_runtime();
8639                 raw_spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8640         }
8641         raw_spin_unlock_irqrestore(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
8642
8643         return 0;
8644 }
8645 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8646
8647 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
8648                 void __user *buffer, size_t *lenp,
8649                 loff_t *ppos)
8650 {
8651         int ret;
8652         int old_period, old_runtime;
8653         static DEFINE_MUTEX(mutex);
8654
8655         mutex_lock(&mutex);
8656         old_period = sysctl_sched_rt_period;
8657         old_runtime = sysctl_sched_rt_runtime;
8658
8659         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
8660
8661         if (!ret && write) {
8662                 ret = sched_rt_global_constraints();
8663                 if (ret) {
8664                         sysctl_sched_rt_period = old_period;
8665                         sysctl_sched_rt_runtime = old_runtime;
8666                 } else {
8667                         def_rt_bandwidth.rt_runtime = global_rt_runtime();
8668                         def_rt_bandwidth.rt_period =
8669                                 ns_to_ktime(global_rt_period());
8670                 }
8671         }
8672         mutex_unlock(&mutex);
8673
8674         return ret;
8675 }
8676
8677 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8678
8679 /* return corresponding task_group object of a cgroup */
8680 static inline struct task_group *cgroup_tg(struct cgroup *cgrp)
8681 {
8682         return container_of(cgroup_subsys_state(cgrp, cpu_cgroup_subsys_id),
8683                             struct task_group, css);
8684 }
8685
8686 static struct cgroup_subsys_state *
8687 cpu_cgroup_create(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
8688 {
8689         struct task_group *tg, *parent;
8690
8691         if (!cgrp->parent) {
8692                 /* This is early initialization for the top cgroup */
8693                 return &init_task_group.css;
8694         }
8695
8696         parent = cgroup_tg(cgrp->parent);
8697         tg = sched_create_group(parent);
8698         if (IS_ERR(tg))
8699                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8700
8701         return &tg->css;
8702 }
8703
8704 static void
8705 cpu_cgroup_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
8706 {
8707         struct task_group *tg = cgroup_tg(cgrp);
8708
8709         sched_destroy_group(tg);
8710 }
8711
8712 static int
8713 cpu_cgroup_can_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
8714 {
8715 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8716         if (!sched_rt_can_attach(cgroup_tg(cgrp), tsk))
8717                 return -EINVAL;
8718 #else
8719         /* We don't support RT-tasks being in separate groups */
8720         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
8721                 return -EINVAL;
8722 #endif
8723         return 0;
8724 }
8725
8726 static int
8727 cpu_cgroup_can_attach(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
8728                       struct task_struct *tsk, bool threadgroup)
8729 {
8730         int retval = cpu_cgroup_can_attach_task(cgrp, tsk);
8731         if (retval)
8732                 return retval;
8733         if (threadgroup) {
8734                 struct task_struct *c;
8735                 rcu_read_lock();
8736                 list_for_each_entry_rcu(c, &tsk->thread_group, thread_group) {
8737                         retval = cpu_cgroup_can_attach_task(cgrp, c);
8738                         if (retval) {
8739                                 rcu_read_unlock();
8740                                 return retval;
8741                         }
8742                 }
8743                 rcu_read_unlock();
8744         }
8745         return 0;
8746 }
8747
8748 static void
8749 cpu_cgroup_attach(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
8750                   struct cgroup *old_cont, struct task_struct *tsk,
8751                   bool threadgroup)
8752 {
8753         sched_move_task(tsk);
8754         if (threadgroup) {
8755                 struct task_struct *c;
8756                 rcu_read_lock();
8757                 list_for_each_entry_rcu(c, &tsk->thread_group, thread_group) {
8758                         sched_move_task(c);
8759                 }
8760                 rcu_read_unlock();
8761         }
8762 }
8763
8764 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8765 static int cpu_shares_write_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
8766                                 u64 shareval)
8767 {
8768         return sched_group_set_shares(cgroup_tg(cgrp), shareval);
8769 }
8770
8771 static u64 cpu_shares_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
8772 {
8773         struct task_group *tg = cgroup_tg(cgrp);
8774
8775         return (u64) tg->shares;
8776 }
8777 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8778
8779 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8780 static int cpu_rt_runtime_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
8781                                 s64 val)
8782 {
8783         return sched_group_set_rt_runtime(cgroup_tg(cgrp), val);
8784 }
8785
8786 static s64 cpu_rt_runtime_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
8787 {
8788         return sched_group_rt_runtime(cgroup_tg(cgrp));
8789 }
8790
8791 static int cpu_rt_period_write_uint(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
8792                 u64 rt_period_us)
8793 {
8794         return sched_group_set_rt_period(cgroup_tg(cgrp), rt_period_us);
8795 }
8796
8797 static u64 cpu_rt_period_read_uint(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
8798 {
8799         return sched_group_rt_period(cgroup_tg(cgrp));
8800 }
8801 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8802
8803 static struct cftype cpu_files[] = {
8804 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8805         {
8806                 .name = "shares",
8807                 .read_u64 = cpu_shares_read_u64,
8808                 .write_u64 = cpu_shares_write_u64,
8809         },
8810 #endif
8811 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8812         {
8813                 .name = "rt_runtime_us",
8814                 .read_s64 = cpu_rt_runtime_read,
8815                 .write_s64 = cpu_rt_runtime_write,
8816         },
8817         {
8818                 .name = "rt_period_us",
8819                 .read_u64 = cpu_rt_period_read_uint,
8820                 .write_u64 = cpu_rt_period_write_uint,
8821         },
8822 #endif
8823 };
8824
8825 static int cpu_cgroup_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
8826 {
8827         return cgroup_add_files(cont, ss, cpu_files, ARRAY_SIZE(cpu_files));
8828 }
8829
8830 struct cgroup_subsys cpu_cgroup_subsys = {
8831         .name           = "cpu",
8832         .create         = cpu_cgroup_create,
8833         .destroy        = cpu_cgroup_destroy,
8834         .can_attach     = cpu_cgroup_can_attach,
8835         .attach         = cpu_cgroup_attach,
8836         .populate       = cpu_cgroup_populate,
8837         .subsys_id      = cpu_cgroup_subsys_id,
8838         .early_init     = 1,
8839 };
8840
8841 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
8842
8843 #ifdef CONFIG_CGROUP_CPUACCT
8844
8845 /*
8846  * CPU accounting code for task groups.
8847  *
8848  * Based on the work by Paul Menage (menage@google.com) and Balbir Singh
8849  * (balbir@in.ibm.com).
8850  */
8851
8852 /* track cpu usage of a group of tasks and its child groups */
8853 struct cpuacct {
8854         struct cgroup_subsys_state css;
8855         /* cpuusage holds pointer to a u64-type object on every cpu */
8856         u64 __percpu *cpuusage;
8857         struct percpu_counter cpustat[CPUACCT_STAT_NSTATS];
8858         struct cpuacct *parent;
8859 };
8860
8861 struct cgroup_subsys cpuacct_subsys;
8862
8863 /* return cpu accounting group corresponding to this container */
8864 static inline struct cpuacct *cgroup_ca(struct cgroup *cgrp)
8865 {
8866         return container_of(cgroup_subsys_state(cgrp, cpuacct_subsys_id),
8867                             struct cpuacct, css);
8868 }
8869
8870 /* return cpu accounting group to which this task belongs */
8871 static inline struct cpuacct *task_ca(struct task_struct *tsk)
8872 {
8873         return container_of(task_subsys_state(tsk, cpuacct_subsys_id),
8874                             struct cpuacct, css);
8875 }
8876
8877 /* create a new cpu accounting group */
8878 static struct cgroup_subsys_state *cpuacct_create(
8879         struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
8880 {
8881         struct cpuacct *ca = kzalloc(sizeof(*ca), GFP_KERNEL);
8882         int i;
8883
8884         if (!ca)
8885                 goto out;
8886
8887         ca->cpuusage = alloc_percpu(u64);
8888         if (!ca->cpuusage)
8889                 goto out_free_ca;
8890
8891         for (i = 0; i < CPUACCT_STAT_NSTATS; i++)
8892                 if (percpu_counter_init(&ca->cpustat[i], 0))
8893                         goto out_free_counters;
8894
8895         if (cgrp->parent)
8896                 ca->parent = cgroup_ca(cgrp->parent);
8897
8898         return &ca->css;
8899
8900 out_free_counters:
8901         while (--i >= 0)
8902                 percpu_counter_destroy(&ca->cpustat[i]);
8903         free_percpu(ca->cpuusage);
8904 out_free_ca:
8905         kfree(ca);
8906 out:
8907         return ERR_PTR(-ENOMEM);
8908 }
8909
8910 /* destroy an existing cpu accounting group */
8911 static void
8912 cpuacct_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
8913 {
8914         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
8915         int i;
8916
8917         for (i = 0; i < CPUACCT_STAT_NSTATS; i++)
8918                 percpu_counter_destroy(&ca->cpustat[i]);
8919         free_percpu(ca->cpuusage);
8920         kfree(ca);
8921 }
8922
8923 static u64 cpuacct_cpuusage_read(struct cpuacct *ca, int cpu)
8924 {
8925         u64 *cpuusage = per_cpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
8926         u64 data;
8927
8928 #ifndef CONFIG_64BIT
8929         /*
8930          * Take rq->lock to make 64-bit read safe on 32-bit platforms.
8931          */
8932         raw_spin_lock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
8933         data = *cpuusage;
8934         raw_spin_unlock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
8935 #else
8936         data = *cpuusage;
8937 #endif
8938
8939         return data;
8940 }
8941
8942 static void cpuacct_cpuusage_write(struct cpuacct *ca, int cpu, u64 val)
8943 {
8944         u64 *cpuusage = per_cpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
8945
8946 #ifndef CONFIG_64BIT
8947         /*
8948          * Take rq->lock to make 64-bit write safe on 32-bit platforms.
8949          */
8950         raw_spin_lock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
8951         *cpuusage = val;
8952         raw_spin_unlock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
8953 #else
8954         *cpuusage = val;
8955 #endif
8956 }
8957
8958 /* return total cpu usage (in nanoseconds) of a group */
8959 static u64 cpuusage_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
8960 {
8961         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
8962         u64 totalcpuusage = 0;
8963         int i;
8964
8965         for_each_present_cpu(i)
8966                 totalcpuusage += cpuacct_cpuusage_read(ca, i);
8967
8968         return totalcpuusage;
8969 }
8970
8971 static int cpuusage_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
8972                                                                 u64 reset)
8973 {
8974         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
8975         int err = 0;
8976         int i;
8977
8978         if (reset) {
8979                 err = -EINVAL;
8980                 goto out;
8981         }
8982
8983         for_each_present_cpu(i)
8984                 cpuacct_cpuusage_write(ca, i, 0);
8985
8986 out:
8987         return err;
8988 }
8989
8990 static int cpuacct_percpu_seq_read(struct cgroup *cgroup, struct cftype *cft,
8991                                    struct seq_file *m)
8992 {
8993         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgroup);
8994         u64 percpu;
8995         int i;
8996
8997         for_each_present_cpu(i) {
8998                 percpu = cpuacct_cpuusage_read(ca, i);
8999                 seq_printf(m, "%llu ", (unsigned long long) percpu);
9000         }
9001         seq_printf(m, "\n");
9002         return 0;
9003 }
9004
9005 static const char *cpuacct_stat_desc[] = {
9006         [CPUACCT_STAT_USER] = "user",
9007         [CPUACCT_STAT_SYSTEM] = "system",
9008 };
9009
9010 static int cpuacct_stats_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
9011                 struct cgroup_map_cb *cb)
9012 {
9013         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9014         int i;
9015
9016         for (i = 0; i < CPUACCT_STAT_NSTATS; i++) {
9017                 s64 val = percpu_counter_read(&ca->cpustat[i]);
9018                 val = cputime64_to_clock_t(val);
9019                 cb->fill(cb, cpuacct_stat_desc[i], val);
9020         }
9021         return 0;
9022 }
9023
9024 static struct cftype files[] = {
9025         {
9026                 .name = "usage",
9027                 .read_u64 = cpuusage_read,
9028                 .write_u64 = cpuusage_write,
9029         },
9030         {
9031                 .name = "usage_percpu",
9032                 .read_seq_string = cpuacct_percpu_seq_read,
9033         },
9034         {
9035                 .name = "stat",
9036                 .read_map = cpuacct_stats_show,
9037         },
9038 };
9039
9040 static int cpuacct_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9041 {
9042         return cgroup_add_files(cgrp, ss, files, ARRAY_SIZE(files));
9043 }
9044
9045 /*
9046  * charge this task's execution time to its accounting group.
9047  *
9048  * called with rq->lock held.
9049  */
9050 static void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime)
9051 {
9052         struct cpuacct *ca;
9053         int cpu;
9054
9055         if (unlikely(!cpuacct_subsys.active))
9056                 return;
9057
9058         cpu = task_cpu(tsk);
9059
9060         rcu_read_lock();
9061
9062         ca = task_ca(tsk);
9063
9064         for (; ca; ca = ca->parent) {
9065                 u64 *cpuusage = per_cpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9066                 *cpuusage += cputime;
9067         }
9068
9069         rcu_read_unlock();
9070 }
9071
9072 /*
9073  * When CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING is enabled one jiffy can be very large
9074  * in cputime_t units. As a result, cpuacct_update_stats calls
9075  * percpu_counter_add with values large enough to always overflow the
9076  * per cpu batch limit causing bad SMP scalability.
9077  *
9078  * To fix this we scale percpu_counter_batch by cputime_one_jiffy so we
9079  * batch the same amount of time with CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING disabled
9080  * and enabled. We cap it at INT_MAX which is the largest allowed batch value.
9081  */
9082 #ifdef CONFIG_SMP
9083 #define CPUACCT_BATCH   \
9084         min_t(long, percpu_counter_batch * cputime_one_jiffy, INT_MAX)
9085 #else
9086 #define CPUACCT_BATCH   0
9087 #endif
9088
9089 /*
9090  * Charge the system/user time to the task's accounting group.
9091  */
9092 static void cpuacct_update_stats(struct task_struct *tsk,
9093                 enum cpuacct_stat_index idx, cputime_t val)
9094 {
9095         struct cpuacct *ca;
9096         int batch = CPUACCT_BATCH;
9097
9098         if (unlikely(!cpuacct_subsys.active))
9099                 return;
9100
9101         rcu_read_lock();
9102         ca = task_ca(tsk);
9103
9104         do {
9105                 __percpu_counter_add(&ca->cpustat[idx], val, batch);
9106                 ca = ca->parent;
9107         } while (ca);
9108         rcu_read_unlock();
9109 }
9110
9111 struct cgroup_subsys cpuacct_subsys = {
9112         .name = "cpuacct",
9113         .create = cpuacct_create,
9114         .destroy = cpuacct_destroy,
9115         .populate = cpuacct_populate,
9116         .subsys_id = cpuacct_subsys_id,
9117 };
9118 #endif  /* CONFIG_CGROUP_CPUACCT */
9119
9120 #ifndef CONFIG_SMP
9121
9122 void synchronize_sched_expedited(void)
9123 {
9124         barrier();
9125 }
9126 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_sched_expedited);
9127
9128 #else /* #ifndef CONFIG_SMP */
9129
9130 static atomic_t synchronize_sched_expedited_count = ATOMIC_INIT(0);
9131
9132 static int synchronize_sched_expedited_cpu_stop(void *data)
9133 {
9134         /*
9135          * There must be a full memory barrier on each affected CPU
9136          * between the time that try_stop_cpus() is called and the
9137          * time that it returns.
9138          *
9139          * In the current initial implementation of cpu_stop, the
9140          * above condition is already met when the control reaches
9141          * this point and the following smp_mb() is not strictly
9142          * necessary.  Do smp_mb() anyway for documentation and
9143          * robustness against future implementation changes.
9144          */
9145         smp_mb(); /* See above comment block. */
9146         return 0;
9147 }
9148
9149 /*
9150  * Wait for an rcu-sched grace period to elapse, but use "big hammer"
9151  * approach to force grace period to end quickly.  This consumes
9152  * significant time on all CPUs, and is thus not recommended for
9153  * any sort of common-case code.
9154  *
9155  * Note that it is illegal to call this function while holding any
9156  * lock that is acquired by a CPU-hotplug notifier.  Failing to
9157  * observe this restriction will result in deadlock.
9158  */
9159 void synchronize_sched_expedited(void)
9160 {
9161         int snap, trycount = 0;
9162
9163         smp_mb();  /* ensure prior mod happens before capturing snap. */
9164         snap = atomic_read(&synchronize_sched_expedited_count) + 1;
9165         get_online_cpus();
9166         while (try_stop_cpus(cpu_online_mask,
9167                              synchronize_sched_expedited_cpu_stop,
9168                              NULL) == -EAGAIN) {
9169                 put_online_cpus();
9170                 if (trycount++ < 10)
9171                         udelay(trycount * num_online_cpus());
9172                 else {
9173                         synchronize_sched();
9174                         return;
9175                 }
9176                 if (atomic_read(&synchronize_sched_expedited_count) - snap > 0) {
9177                         smp_mb(); /* ensure test happens before caller kfree */
9178                         return;
9179                 }
9180                 get_online_cpus();
9181         }
9182         atomic_inc(&synchronize_sched_expedited_count);
9183         smp_mb__after_atomic_inc(); /* ensure post-GP actions seen after GP. */
9184         put_online_cpus();
9185 }
9186 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_sched_expedited);
9187
9188 #endif /* #else #ifndef CONFIG_SMP */