Merge branch 'for-5.7' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/cgroup
[platform/kernel/linux-starfive.git] / kernel / cgroup / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
30
31 #include "cgroup-internal.h"
32
33 #include <linux/cred.h>
34 #include <linux/errno.h>
35 #include <linux/init_task.h>
36 #include <linux/kernel.h>
37 #include <linux/magic.h>
38 #include <linux/mutex.h>
39 #include <linux/mount.h>
40 #include <linux/pagemap.h>
41 #include <linux/proc_fs.h>
42 #include <linux/rcupdate.h>
43 #include <linux/sched.h>
44 #include <linux/sched/task.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/spinlock.h>
47 #include <linux/percpu-rwsem.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/hashtable.h>
50 #include <linux/idr.h>
51 #include <linux/kthread.h>
52 #include <linux/atomic.h>
53 #include <linux/cpuset.h>
54 #include <linux/proc_ns.h>
55 #include <linux/nsproxy.h>
56 #include <linux/file.h>
57 #include <linux/fs_parser.h>
58 #include <linux/sched/cputime.h>
59 #include <linux/psi.h>
60 #include <net/sock.h>
61
62 #define CREATE_TRACE_POINTS
63 #include <trace/events/cgroup.h>
64
65 #define CGROUP_FILE_NAME_MAX            (MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN +      \
66                                          MAX_CFTYPE_NAME + 2)
67 /* let's not notify more than 100 times per second */
68 #define CGROUP_FILE_NOTIFY_MIN_INTV     DIV_ROUND_UP(HZ, 100)
69
70 /*
71  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
72  * hierarchy must be performed while holding it.
73  *
74  * css_set_lock protects task->cgroups pointer, the list of css_set
75  * objects, and the chain of tasks off each css_set.
76  *
77  * These locks are exported if CONFIG_PROVE_RCU so that accessors in
78  * cgroup.h can use them for lockdep annotations.
79  */
80 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
81 DEFINE_SPINLOCK(css_set_lock);
82
83 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
84 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);
85 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_set_lock);
86 #endif
87
88 DEFINE_SPINLOCK(trace_cgroup_path_lock);
89 char trace_cgroup_path[TRACE_CGROUP_PATH_LEN];
90 bool cgroup_debug __read_mostly;
91
92 /*
93  * Protects cgroup_idr and css_idr so that IDs can be released without
94  * grabbing cgroup_mutex.
95  */
96 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_idr_lock);
97
98 /*
99  * Protects cgroup_file->kn for !self csses.  It synchronizes notifications
100  * against file removal/re-creation across css hiding.
101  */
102 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_file_kn_lock);
103
104 DEFINE_PERCPU_RWSEM(cgroup_threadgroup_rwsem);
105
106 #define cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked()                             \
107         RCU_LOCKDEP_WARN(!rcu_read_lock_held() &&                       \
108                            !lockdep_is_held(&cgroup_mutex),             \
109                            "cgroup_mutex or RCU read lock required");
110
111 /*
112  * cgroup destruction makes heavy use of work items and there can be a lot
113  * of concurrent destructions.  Use a separate workqueue so that cgroup
114  * destruction work items don't end up filling up max_active of system_wq
115  * which may lead to deadlock.
116  */
117 static struct workqueue_struct *cgroup_destroy_wq;
118
119 /* generate an array of cgroup subsystem pointers */
120 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys,
121 struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[] = {
122 #include <linux/cgroup_subsys.h>
123 };
124 #undef SUBSYS
125
126 /* array of cgroup subsystem names */
127 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = #_x,
128 static const char *cgroup_subsys_name[] = {
129 #include <linux/cgroup_subsys.h>
130 };
131 #undef SUBSYS
132
133 /* array of static_keys for cgroup_subsys_enabled() and cgroup_subsys_on_dfl() */
134 #define SUBSYS(_x)                                                              \
135         DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(_x ## _cgrp_subsys_enabled_key);                 \
136         DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key);                  \
137         EXPORT_SYMBOL_GPL(_x ## _cgrp_subsys_enabled_key);                      \
138         EXPORT_SYMBOL_GPL(_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key);
139 #include <linux/cgroup_subsys.h>
140 #undef SUBSYS
141
142 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_enabled_key,
143 static struct static_key_true *cgroup_subsys_enabled_key[] = {
144 #include <linux/cgroup_subsys.h>
145 };
146 #undef SUBSYS
147
148 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key,
149 static struct static_key_true *cgroup_subsys_on_dfl_key[] = {
150 #include <linux/cgroup_subsys.h>
151 };
152 #undef SUBSYS
153
154 static DEFINE_PER_CPU(struct cgroup_rstat_cpu, cgrp_dfl_root_rstat_cpu);
155
156 /*
157  * The default hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
158  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
159  * part of that cgroup.
160  */
161 struct cgroup_root cgrp_dfl_root = { .cgrp.rstat_cpu = &cgrp_dfl_root_rstat_cpu };
162 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgrp_dfl_root);
163
164 /*
165  * The default hierarchy always exists but is hidden until mounted for the
166  * first time.  This is for backward compatibility.
167  */
168 static bool cgrp_dfl_visible;
169
170 /* some controllers are not supported in the default hierarchy */
171 static u16 cgrp_dfl_inhibit_ss_mask;
172
173 /* some controllers are implicitly enabled on the default hierarchy */
174 static u16 cgrp_dfl_implicit_ss_mask;
175
176 /* some controllers can be threaded on the default hierarchy */
177 static u16 cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
178
179 /* The list of hierarchy roots */
180 LIST_HEAD(cgroup_roots);
181 static int cgroup_root_count;
182
183 /* hierarchy ID allocation and mapping, protected by cgroup_mutex */
184 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
185
186 /*
187  * Assign a monotonically increasing serial number to csses.  It guarantees
188  * cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller numbers.
189  * Also, as csses are always appended to the parent's ->children list, it
190  * guarantees that sibling csses are always sorted in the ascending serial
191  * number order on the list.  Protected by cgroup_mutex.
192  */
193 static u64 css_serial_nr_next = 1;
194
195 /*
196  * These bitmasks identify subsystems with specific features to avoid
197  * having to do iterative checks repeatedly.
198  */
199 static u16 have_fork_callback __read_mostly;
200 static u16 have_exit_callback __read_mostly;
201 static u16 have_release_callback __read_mostly;
202 static u16 have_canfork_callback __read_mostly;
203
204 /* cgroup namespace for init task */
205 struct cgroup_namespace init_cgroup_ns = {
206         .count          = REFCOUNT_INIT(2),
207         .user_ns        = &init_user_ns,
208         .ns.ops         = &cgroupns_operations,
209         .ns.inum        = PROC_CGROUP_INIT_INO,
210         .root_cset      = &init_css_set,
211 };
212
213 static struct file_system_type cgroup2_fs_type;
214 static struct cftype cgroup_base_files[];
215
216 static int cgroup_apply_control(struct cgroup *cgrp);
217 static void cgroup_finalize_control(struct cgroup *cgrp, int ret);
218 static void css_task_iter_skip(struct css_task_iter *it,
219                                struct task_struct *task);
220 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
221 static struct cgroup_subsys_state *css_create(struct cgroup *cgrp,
222                                               struct cgroup_subsys *ss);
223 static void css_release(struct percpu_ref *ref);
224 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
225 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
226                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
227                               bool is_add);
228
229 /**
230  * cgroup_ssid_enabled - cgroup subsys enabled test by subsys ID
231  * @ssid: subsys ID of interest
232  *
233  * cgroup_subsys_enabled() can only be used with literal subsys names which
234  * is fine for individual subsystems but unsuitable for cgroup core.  This
235  * is slower static_key_enabled() based test indexed by @ssid.
236  */
237 bool cgroup_ssid_enabled(int ssid)
238 {
239         if (CGROUP_SUBSYS_COUNT == 0)
240                 return false;
241
242         return static_key_enabled(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
243 }
244
245 /**
246  * cgroup_on_dfl - test whether a cgroup is on the default hierarchy
247  * @cgrp: the cgroup of interest
248  *
249  * The default hierarchy is the v2 interface of cgroup and this function
250  * can be used to test whether a cgroup is on the default hierarchy for
251  * cases where a subsystem should behave differnetly depending on the
252  * interface version.
253  *
254  * The set of behaviors which change on the default hierarchy are still
255  * being determined and the mount option is prefixed with __DEVEL__.
256  *
257  * List of changed behaviors:
258  *
259  * - Mount options "noprefix", "xattr", "clone_children", "release_agent"
260  *   and "name" are disallowed.
261  *
262  * - When mounting an existing superblock, mount options should match.
263  *
264  * - Remount is disallowed.
265  *
266  * - rename(2) is disallowed.
267  *
268  * - "tasks" is removed.  Everything should be at process granularity.  Use
269  *   "cgroup.procs" instead.
270  *
271  * - "cgroup.procs" is not sorted.  pids will be unique unless they got
272  *   recycled inbetween reads.
273  *
274  * - "release_agent" and "notify_on_release" are removed.  Replacement
275  *   notification mechanism will be implemented.
276  *
277  * - "cgroup.clone_children" is removed.
278  *
279  * - "cgroup.subtree_populated" is available.  Its value is 0 if the cgroup
280  *   and its descendants contain no task; otherwise, 1.  The file also
281  *   generates kernfs notification which can be monitored through poll and
282  *   [di]notify when the value of the file changes.
283  *
284  * - cpuset: tasks will be kept in empty cpusets when hotplug happens and
285  *   take masks of ancestors with non-empty cpus/mems, instead of being
286  *   moved to an ancestor.
287  *
288  * - cpuset: a task can be moved into an empty cpuset, and again it takes
289  *   masks of ancestors.
290  *
291  * - memcg: use_hierarchy is on by default and the cgroup file for the flag
292  *   is not created.
293  *
294  * - blkcg: blk-throttle becomes properly hierarchical.
295  *
296  * - debug: disallowed on the default hierarchy.
297  */
298 bool cgroup_on_dfl(const struct cgroup *cgrp)
299 {
300         return cgrp->root == &cgrp_dfl_root;
301 }
302
303 /* IDR wrappers which synchronize using cgroup_idr_lock */
304 static int cgroup_idr_alloc(struct idr *idr, void *ptr, int start, int end,
305                             gfp_t gfp_mask)
306 {
307         int ret;
308
309         idr_preload(gfp_mask);
310         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
311         ret = idr_alloc(idr, ptr, start, end, gfp_mask & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM);
312         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
313         idr_preload_end();
314         return ret;
315 }
316
317 static void *cgroup_idr_replace(struct idr *idr, void *ptr, int id)
318 {
319         void *ret;
320
321         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
322         ret = idr_replace(idr, ptr, id);
323         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
324         return ret;
325 }
326
327 static void cgroup_idr_remove(struct idr *idr, int id)
328 {
329         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
330         idr_remove(idr, id);
331         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
332 }
333
334 static bool cgroup_has_tasks(struct cgroup *cgrp)
335 {
336         return cgrp->nr_populated_csets;
337 }
338
339 bool cgroup_is_threaded(struct cgroup *cgrp)
340 {
341         return cgrp->dom_cgrp != cgrp;
342 }
343
344 /* can @cgrp host both domain and threaded children? */
345 static bool cgroup_is_mixable(struct cgroup *cgrp)
346 {
347         /*
348          * Root isn't under domain level resource control exempting it from
349          * the no-internal-process constraint, so it can serve as a thread
350          * root and a parent of resource domains at the same time.
351          */
352         return !cgroup_parent(cgrp);
353 }
354
355 /* can @cgrp become a thread root? should always be true for a thread root */
356 static bool cgroup_can_be_thread_root(struct cgroup *cgrp)
357 {
358         /* mixables don't care */
359         if (cgroup_is_mixable(cgrp))
360                 return true;
361
362         /* domain roots can't be nested under threaded */
363         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
364                 return false;
365
366         /* can only have either domain or threaded children */
367         if (cgrp->nr_populated_domain_children)
368                 return false;
369
370         /* and no domain controllers can be enabled */
371         if (cgrp->subtree_control & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask)
372                 return false;
373
374         return true;
375 }
376
377 /* is @cgrp root of a threaded subtree? */
378 bool cgroup_is_thread_root(struct cgroup *cgrp)
379 {
380         /* thread root should be a domain */
381         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
382                 return false;
383
384         /* a domain w/ threaded children is a thread root */
385         if (cgrp->nr_threaded_children)
386                 return true;
387
388         /*
389          * A domain which has tasks and explicit threaded controllers
390          * enabled is a thread root.
391          */
392         if (cgroup_has_tasks(cgrp) &&
393             (cgrp->subtree_control & cgrp_dfl_threaded_ss_mask))
394                 return true;
395
396         return false;
397 }
398
399 /* a domain which isn't connected to the root w/o brekage can't be used */
400 static bool cgroup_is_valid_domain(struct cgroup *cgrp)
401 {
402         /* the cgroup itself can be a thread root */
403         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
404                 return false;
405
406         /* but the ancestors can't be unless mixable */
407         while ((cgrp = cgroup_parent(cgrp))) {
408                 if (!cgroup_is_mixable(cgrp) && cgroup_is_thread_root(cgrp))
409                         return false;
410                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
411                         return false;
412         }
413
414         return true;
415 }
416
417 /* subsystems visibly enabled on a cgroup */
418 static u16 cgroup_control(struct cgroup *cgrp)
419 {
420         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
421         u16 root_ss_mask = cgrp->root->subsys_mask;
422
423         if (parent) {
424                 u16 ss_mask = parent->subtree_control;
425
426                 /* threaded cgroups can only have threaded controllers */
427                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
428                         ss_mask &= cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
429                 return ss_mask;
430         }
431
432         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
433                 root_ss_mask &= ~(cgrp_dfl_inhibit_ss_mask |
434                                   cgrp_dfl_implicit_ss_mask);
435         return root_ss_mask;
436 }
437
438 /* subsystems enabled on a cgroup */
439 static u16 cgroup_ss_mask(struct cgroup *cgrp)
440 {
441         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
442
443         if (parent) {
444                 u16 ss_mask = parent->subtree_ss_mask;
445
446                 /* threaded cgroups can only have threaded controllers */
447                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
448                         ss_mask &= cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
449                 return ss_mask;
450         }
451
452         return cgrp->root->subsys_mask;
453 }
454
455 /**
456  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
457  * @cgrp: the cgroup of interest
458  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
459  *
460  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
461  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
462  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
463  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
464  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
465  */
466 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
467                                               struct cgroup_subsys *ss)
468 {
469         if (ss)
470                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
471                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
472         else
473                 return &cgrp->self;
474 }
475
476 /**
477  * cgroup_tryget_css - try to get a cgroup's css for the specified subsystem
478  * @cgrp: the cgroup of interest
479  * @ss: the subsystem of interest
480  *
481  * Find and get @cgrp's css assocaited with @ss.  If the css doesn't exist
482  * or is offline, %NULL is returned.
483  */
484 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_tryget_css(struct cgroup *cgrp,
485                                                      struct cgroup_subsys *ss)
486 {
487         struct cgroup_subsys_state *css;
488
489         rcu_read_lock();
490         css = cgroup_css(cgrp, ss);
491         if (css && !css_tryget_online(css))
492                 css = NULL;
493         rcu_read_unlock();
494
495         return css;
496 }
497
498 /**
499  * cgroup_e_css_by_mask - obtain a cgroup's effective css for the specified ss
500  * @cgrp: the cgroup of interest
501  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
502  *
503  * Similar to cgroup_css() but returns the effective css, which is defined
504  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
505  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
506  * function is guaranteed to return non-NULL css.
507  */
508 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css_by_mask(struct cgroup *cgrp,
509                                                         struct cgroup_subsys *ss)
510 {
511         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
512
513         if (!ss)
514                 return &cgrp->self;
515
516         /*
517          * This function is used while updating css associations and thus
518          * can't test the csses directly.  Test ss_mask.
519          */
520         while (!(cgroup_ss_mask(cgrp) & (1 << ss->id))) {
521                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
522                 if (!cgrp)
523                         return NULL;
524         }
525
526         return cgroup_css(cgrp, ss);
527 }
528
529 /**
530  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
531  * @cgrp: the cgroup of interest
532  * @ss: the subsystem of interest
533  *
534  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
535  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
536  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
537  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
538  *
539  * The returned css is not guaranteed to be online, and therefore it is the
540  * callers responsiblity to tryget a reference for it.
541  */
542 struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
543                                          struct cgroup_subsys *ss)
544 {
545         struct cgroup_subsys_state *css;
546
547         do {
548                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
549
550                 if (css)
551                         return css;
552                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
553         } while (cgrp);
554
555         return init_css_set.subsys[ss->id];
556 }
557
558 /**
559  * cgroup_get_e_css - get a cgroup's effective css for the specified subsystem
560  * @cgrp: the cgroup of interest
561  * @ss: the subsystem of interest
562  *
563  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
564  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
565  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
566  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
567  * The returned css must be put using css_put().
568  */
569 struct cgroup_subsys_state *cgroup_get_e_css(struct cgroup *cgrp,
570                                              struct cgroup_subsys *ss)
571 {
572         struct cgroup_subsys_state *css;
573
574         rcu_read_lock();
575
576         do {
577                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
578
579                 if (css && css_tryget_online(css))
580                         goto out_unlock;
581                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
582         } while (cgrp);
583
584         css = init_css_set.subsys[ss->id];
585         css_get(css);
586 out_unlock:
587         rcu_read_unlock();
588         return css;
589 }
590
591 static void cgroup_get_live(struct cgroup *cgrp)
592 {
593         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
594         css_get(&cgrp->self);
595 }
596
597 /**
598  * __cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup. The caller
599  * is responsible for taking the css_set_lock.
600  * @cgrp: the cgroup in question
601  */
602 int __cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
603 {
604         int count = 0;
605         struct cgrp_cset_link *link;
606
607         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
608
609         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
610                 count += link->cset->nr_tasks;
611
612         return count;
613 }
614
615 /**
616  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
617  * @cgrp: the cgroup in question
618  */
619 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
620 {
621         int count;
622
623         spin_lock_irq(&css_set_lock);
624         count = __cgroup_task_count(cgrp);
625         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
626
627         return count;
628 }
629
630 struct cgroup_subsys_state *of_css(struct kernfs_open_file *of)
631 {
632         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
633         struct cftype *cft = of_cft(of);
634
635         /*
636          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
637          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
638          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
639          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
640          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
641          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
642          */
643         if (cft->ss)
644                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
645         else
646                 return &cgrp->self;
647 }
648 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_css);
649
650 /**
651  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
652  * @css: the iteration cursor
653  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
654  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
655  *
656  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
657  */
658 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
659         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
660                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
661                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
662                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
663                 else
664
665 /**
666  * for_each_e_css - iterate all effective css's of a cgroup
667  * @css: the iteration cursor
668  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
669  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
670  *
671  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
672  */
673 #define for_each_e_css(css, ssid, cgrp)                                     \
674         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)            \
675                 if (!((css) = cgroup_e_css_by_mask(cgrp,                    \
676                                                    cgroup_subsys[(ssid)]))) \
677                         ;                                                   \
678                 else
679
680 /**
681  * do_each_subsys_mask - filter for_each_subsys with a bitmask
682  * @ss: the iteration cursor
683  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
684  * @ss_mask: the bitmask
685  *
686  * The block will only run for cases where the ssid-th bit (1 << ssid) of
687  * @ss_mask is set.
688  */
689 #define do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) do {                     \
690         unsigned long __ss_mask = (ss_mask);                            \
691         if (!CGROUP_SUBSYS_COUNT) { /* to avoid spurious gcc warning */ \
692                 (ssid) = 0;                                             \
693                 break;                                                  \
694         }                                                               \
695         for_each_set_bit(ssid, &__ss_mask, CGROUP_SUBSYS_COUNT) {       \
696                 (ss) = cgroup_subsys[ssid];                             \
697                 {
698
699 #define while_each_subsys_mask()                                        \
700                 }                                                       \
701         }                                                               \
702 } while (false)
703
704 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
705 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
706         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->self.children, self.sibling) \
707                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
708                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
709                         ;                                               \
710                 else
711
712 /* walk live descendants in preorder */
713 #define cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp)          \
714         css_for_each_descendant_pre((d_css), cgroup_css((cgrp), NULL))  \
715                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
716                        (dsct) = (d_css)->cgroup;                        \
717                        cgroup_is_dead(dsct); }))                        \
718                         ;                                               \
719                 else
720
721 /* walk live descendants in postorder */
722 #define cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp)         \
723         css_for_each_descendant_post((d_css), cgroup_css((cgrp), NULL)) \
724                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
725                        (dsct) = (d_css)->cgroup;                        \
726                        cgroup_is_dead(dsct); }))                        \
727                         ;                                               \
728                 else
729
730 /*
731  * The default css_set - used by init and its children prior to any
732  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
733  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
734  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
735  * haven't been created.
736  */
737 struct css_set init_css_set = {
738         .refcount               = REFCOUNT_INIT(1),
739         .dom_cset               = &init_css_set,
740         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
741         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
742         .dying_tasks            = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.dying_tasks),
743         .task_iters             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.task_iters),
744         .threaded_csets         = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.threaded_csets),
745         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
746         .mg_preload_node        = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_preload_node),
747         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
748
749         /*
750          * The following field is re-initialized when this cset gets linked
751          * in cgroup_init().  However, let's initialize the field
752          * statically too so that the default cgroup can be accessed safely
753          * early during boot.
754          */
755         .dfl_cgrp               = &cgrp_dfl_root.cgrp,
756 };
757
758 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
759
760 static bool css_set_threaded(struct css_set *cset)
761 {
762         return cset->dom_cset != cset;
763 }
764
765 /**
766  * css_set_populated - does a css_set contain any tasks?
767  * @cset: target css_set
768  *
769  * css_set_populated() should be the same as !!cset->nr_tasks at steady
770  * state. However, css_set_populated() can be called while a task is being
771  * added to or removed from the linked list before the nr_tasks is
772  * properly updated. Hence, we can't just look at ->nr_tasks here.
773  */
774 static bool css_set_populated(struct css_set *cset)
775 {
776         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
777
778         return !list_empty(&cset->tasks) || !list_empty(&cset->mg_tasks);
779 }
780
781 /**
782  * cgroup_update_populated - update the populated count of a cgroup
783  * @cgrp: the target cgroup
784  * @populated: inc or dec populated count
785  *
786  * One of the css_sets associated with @cgrp is either getting its first
787  * task or losing the last.  Update @cgrp->nr_populated_* accordingly.  The
788  * count is propagated towards root so that a given cgroup's
789  * nr_populated_children is zero iff none of its descendants contain any
790  * tasks.
791  *
792  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if both
793  * @cgrp->nr_populated_csets and @cgrp->nr_populated_children are zero and
794  * 1 otherwise.  When the sum changes from or to zero, userland is notified
795  * that the content of the interface file has changed.  This can be used to
796  * detect when @cgrp and its descendants become populated or empty.
797  */
798 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
799 {
800         struct cgroup *child = NULL;
801         int adj = populated ? 1 : -1;
802
803         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
804
805         do {
806                 bool was_populated = cgroup_is_populated(cgrp);
807
808                 if (!child) {
809                         cgrp->nr_populated_csets += adj;
810                 } else {
811                         if (cgroup_is_threaded(child))
812                                 cgrp->nr_populated_threaded_children += adj;
813                         else
814                                 cgrp->nr_populated_domain_children += adj;
815                 }
816
817                 if (was_populated == cgroup_is_populated(cgrp))
818                         break;
819
820                 cgroup1_check_for_release(cgrp);
821                 TRACE_CGROUP_PATH(notify_populated, cgrp,
822                                   cgroup_is_populated(cgrp));
823                 cgroup_file_notify(&cgrp->events_file);
824
825                 child = cgrp;
826                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
827         } while (cgrp);
828 }
829
830 /**
831  * css_set_update_populated - update populated state of a css_set
832  * @cset: target css_set
833  * @populated: whether @cset is populated or depopulated
834  *
835  * @cset is either getting the first task or losing the last.  Update the
836  * populated counters of all associated cgroups accordingly.
837  */
838 static void css_set_update_populated(struct css_set *cset, bool populated)
839 {
840         struct cgrp_cset_link *link;
841
842         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
843
844         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link)
845                 cgroup_update_populated(link->cgrp, populated);
846 }
847
848 /*
849  * @task is leaving, advance task iterators which are pointing to it so
850  * that they can resume at the next position.  Advancing an iterator might
851  * remove it from the list, use safe walk.  See css_task_iter_skip() for
852  * details.
853  */
854 static void css_set_skip_task_iters(struct css_set *cset,
855                                     struct task_struct *task)
856 {
857         struct css_task_iter *it, *pos;
858
859         list_for_each_entry_safe(it, pos, &cset->task_iters, iters_node)
860                 css_task_iter_skip(it, task);
861 }
862
863 /**
864  * css_set_move_task - move a task from one css_set to another
865  * @task: task being moved
866  * @from_cset: css_set @task currently belongs to (may be NULL)
867  * @to_cset: new css_set @task is being moved to (may be NULL)
868  * @use_mg_tasks: move to @to_cset->mg_tasks instead of ->tasks
869  *
870  * Move @task from @from_cset to @to_cset.  If @task didn't belong to any
871  * css_set, @from_cset can be NULL.  If @task is being disassociated
872  * instead of moved, @to_cset can be NULL.
873  *
874  * This function automatically handles populated counter updates and
875  * css_task_iter adjustments but the caller is responsible for managing
876  * @from_cset and @to_cset's reference counts.
877  */
878 static void css_set_move_task(struct task_struct *task,
879                               struct css_set *from_cset, struct css_set *to_cset,
880                               bool use_mg_tasks)
881 {
882         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
883
884         if (to_cset && !css_set_populated(to_cset))
885                 css_set_update_populated(to_cset, true);
886
887         if (from_cset) {
888                 WARN_ON_ONCE(list_empty(&task->cg_list));
889
890                 css_set_skip_task_iters(from_cset, task);
891                 list_del_init(&task->cg_list);
892                 if (!css_set_populated(from_cset))
893                         css_set_update_populated(from_cset, false);
894         } else {
895                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&task->cg_list));
896         }
897
898         if (to_cset) {
899                 /*
900                  * We are synchronized through cgroup_threadgroup_rwsem
901                  * against PF_EXITING setting such that we can't race
902                  * against cgroup_exit()/cgroup_free() dropping the css_set.
903                  */
904                 WARN_ON_ONCE(task->flags & PF_EXITING);
905
906                 cgroup_move_task(task, to_cset);
907                 list_add_tail(&task->cg_list, use_mg_tasks ? &to_cset->mg_tasks :
908                                                              &to_cset->tasks);
909         }
910 }
911
912 /*
913  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
914  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
915  * account cgroups in empty hierarchies.
916  */
917 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
918 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
919
920 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
921 {
922         unsigned long key = 0UL;
923         struct cgroup_subsys *ss;
924         int i;
925
926         for_each_subsys(ss, i)
927                 key += (unsigned long)css[i];
928         key = (key >> 16) ^ key;
929
930         return key;
931 }
932
933 void put_css_set_locked(struct css_set *cset)
934 {
935         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
936         struct cgroup_subsys *ss;
937         int ssid;
938
939         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
940
941         if (!refcount_dec_and_test(&cset->refcount))
942                 return;
943
944         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&cset->threaded_csets));
945
946         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup and css refs */
947         for_each_subsys(ss, ssid) {
948                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
949                 css_put(cset->subsys[ssid]);
950         }
951         hash_del(&cset->hlist);
952         css_set_count--;
953
954         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
955                 list_del(&link->cset_link);
956                 list_del(&link->cgrp_link);
957                 if (cgroup_parent(link->cgrp))
958                         cgroup_put(link->cgrp);
959                 kfree(link);
960         }
961
962         if (css_set_threaded(cset)) {
963                 list_del(&cset->threaded_csets_node);
964                 put_css_set_locked(cset->dom_cset);
965         }
966
967         kfree_rcu(cset, rcu_head);
968 }
969
970 /**
971  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
972  * @cset: candidate css_set being tested
973  * @old_cset: existing css_set for a task
974  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
975  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
976  *
977  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
978  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
979  */
980 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
981                              struct css_set *old_cset,
982                              struct cgroup *new_cgrp,
983                              struct cgroup_subsys_state *template[])
984 {
985         struct cgroup *new_dfl_cgrp;
986         struct list_head *l1, *l2;
987
988         /*
989          * On the default hierarchy, there can be csets which are
990          * associated with the same set of cgroups but different csses.
991          * Let's first ensure that csses match.
992          */
993         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
994                 return false;
995
996
997         /* @cset's domain should match the default cgroup's */
998         if (cgroup_on_dfl(new_cgrp))
999                 new_dfl_cgrp = new_cgrp;
1000         else
1001                 new_dfl_cgrp = old_cset->dfl_cgrp;
1002
1003         if (new_dfl_cgrp->dom_cgrp != cset->dom_cset->dfl_cgrp)
1004                 return false;
1005
1006         /*
1007          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
1008          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
1009          * share the same effective css, this comparison is always
1010          * necessary.
1011          */
1012         l1 = &cset->cgrp_links;
1013         l2 = &old_cset->cgrp_links;
1014         while (1) {
1015                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
1016                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
1017
1018                 l1 = l1->next;
1019                 l2 = l2->next;
1020                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
1021                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
1022                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
1023                         break;
1024                 } else {
1025                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
1026                 }
1027                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
1028                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
1029                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
1030                 cgrp1 = link1->cgrp;
1031                 cgrp2 = link2->cgrp;
1032                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
1033                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
1034
1035                 /*
1036                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
1037                  * that's changing, then we need to check that this
1038                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
1039                  * hierarchy, then this css_set should point to the
1040                  * same cgroup as the old css_set.
1041                  */
1042                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
1043                         if (cgrp1 != new_cgrp)
1044                                 return false;
1045                 } else {
1046                         if (cgrp1 != cgrp2)
1047                                 return false;
1048                 }
1049         }
1050         return true;
1051 }
1052
1053 /**
1054  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
1055  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
1056  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
1057  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
1058  */
1059 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
1060                                         struct cgroup *cgrp,
1061                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
1062 {
1063         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
1064         struct cgroup_subsys *ss;
1065         struct css_set *cset;
1066         unsigned long key;
1067         int i;
1068
1069         /*
1070          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
1071          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
1072          * won't change, so no need for locking.
1073          */
1074         for_each_subsys(ss, i) {
1075                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
1076                         /*
1077                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
1078                          * effective css from @cgrp.
1079                          */
1080                         template[i] = cgroup_e_css_by_mask(cgrp, ss);
1081                 } else {
1082                         /*
1083                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
1084                          * to change the css.
1085                          */
1086                         template[i] = old_cset->subsys[i];
1087                 }
1088         }
1089
1090         key = css_set_hash(template);
1091         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
1092                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
1093                         continue;
1094
1095                 /* This css_set matches what we need */
1096                 return cset;
1097         }
1098
1099         /* No existing cgroup group matched */
1100         return NULL;
1101 }
1102
1103 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
1104 {
1105         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1106
1107         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
1108                 list_del(&link->cset_link);
1109                 kfree(link);
1110         }
1111 }
1112
1113 /**
1114  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
1115  * @count: the number of links to allocate
1116  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
1117  *
1118  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
1119  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
1120  */
1121 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
1122 {
1123         struct cgrp_cset_link *link;
1124         int i;
1125
1126         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
1127
1128         for (i = 0; i < count; i++) {
1129                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
1130                 if (!link) {
1131                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
1132                         return -ENOMEM;
1133                 }
1134                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
1135         }
1136         return 0;
1137 }
1138
1139 /**
1140  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
1141  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
1142  * @cset: the css_set to be linked
1143  * @cgrp: the destination cgroup
1144  */
1145 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
1146                          struct cgroup *cgrp)
1147 {
1148         struct cgrp_cset_link *link;
1149
1150         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
1151
1152         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1153                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
1154
1155         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
1156         link->cset = cset;
1157         link->cgrp = cgrp;
1158
1159         /*
1160          * Always add links to the tail of the lists so that the lists are
1161          * in choronological order.
1162          */
1163         list_move_tail(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
1164         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
1165
1166         if (cgroup_parent(cgrp))
1167                 cgroup_get_live(cgrp);
1168 }
1169
1170 /**
1171  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
1172  * @old_cset: the baseline css_set
1173  * @cgrp: the cgroup to be updated
1174  *
1175  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
1176  * substituted into the appropriate hierarchy.
1177  */
1178 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
1179                                     struct cgroup *cgrp)
1180 {
1181         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
1182         struct css_set *cset;
1183         struct list_head tmp_links;
1184         struct cgrp_cset_link *link;
1185         struct cgroup_subsys *ss;
1186         unsigned long key;
1187         int ssid;
1188
1189         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1190
1191         /* First see if we already have a cgroup group that matches
1192          * the desired set */
1193         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1194         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
1195         if (cset)
1196                 get_css_set(cset);
1197         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1198
1199         if (cset)
1200                 return cset;
1201
1202         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
1203         if (!cset)
1204                 return NULL;
1205
1206         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
1207         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
1208                 kfree(cset);
1209                 return NULL;
1210         }
1211
1212         refcount_set(&cset->refcount, 1);
1213         cset->dom_cset = cset;
1214         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
1215         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
1216         INIT_LIST_HEAD(&cset->dying_tasks);
1217         INIT_LIST_HEAD(&cset->task_iters);
1218         INIT_LIST_HEAD(&cset->threaded_csets);
1219         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
1220         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
1221         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_preload_node);
1222         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
1223
1224         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
1225          * find_existing_css_set() */
1226         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
1227
1228         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1229         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
1230         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1231                 struct cgroup *c = link->cgrp;
1232
1233                 if (c->root == cgrp->root)
1234                         c = cgrp;
1235                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
1236         }
1237
1238         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
1239
1240         css_set_count++;
1241
1242         /* Add @cset to the hash table */
1243         key = css_set_hash(cset->subsys);
1244         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
1245
1246         for_each_subsys(ss, ssid) {
1247                 struct cgroup_subsys_state *css = cset->subsys[ssid];
1248
1249                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
1250                               &css->cgroup->e_csets[ssid]);
1251                 css_get(css);
1252         }
1253
1254         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1255
1256         /*
1257          * If @cset should be threaded, look up the matching dom_cset and
1258          * link them up.  We first fully initialize @cset then look for the
1259          * dom_cset.  It's simpler this way and safe as @cset is guaranteed
1260          * to stay empty until we return.
1261          */
1262         if (cgroup_is_threaded(cset->dfl_cgrp)) {
1263                 struct css_set *dcset;
1264
1265                 dcset = find_css_set(cset, cset->dfl_cgrp->dom_cgrp);
1266                 if (!dcset) {
1267                         put_css_set(cset);
1268                         return NULL;
1269                 }
1270
1271                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
1272                 cset->dom_cset = dcset;
1273                 list_add_tail(&cset->threaded_csets_node,
1274                               &dcset->threaded_csets);
1275                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1276         }
1277
1278         return cset;
1279 }
1280
1281 struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
1282 {
1283         struct cgroup *root_cgrp = kf_root->kn->priv;
1284
1285         return root_cgrp->root;
1286 }
1287
1288 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
1289 {
1290         int id;
1291
1292         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1293
1294         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
1295         if (id < 0)
1296                 return id;
1297
1298         root->hierarchy_id = id;
1299         return 0;
1300 }
1301
1302 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
1303 {
1304         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1305
1306         idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1307 }
1308
1309 void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
1310 {
1311         kfree(root);
1312 }
1313
1314 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
1315 {
1316         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1317         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1318
1319         trace_cgroup_destroy_root(root);
1320
1321         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1322
1323         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
1324         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->self.children));
1325
1326         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1327         WARN_ON(rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask));
1328
1329         /*
1330          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1331          * root cgroup
1332          */
1333         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1334
1335         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1336                 list_del(&link->cset_link);
1337                 list_del(&link->cgrp_link);
1338                 kfree(link);
1339         }
1340
1341         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1342
1343         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1344                 list_del(&root->root_list);
1345                 cgroup_root_count--;
1346         }
1347
1348         cgroup_exit_root_id(root);
1349
1350         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1351
1352         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1353         cgroup_free_root(root);
1354 }
1355
1356 /*
1357  * look up cgroup associated with current task's cgroup namespace on the
1358  * specified hierarchy
1359  */
1360 static struct cgroup *
1361 current_cgns_cgroup_from_root(struct cgroup_root *root)
1362 {
1363         struct cgroup *res = NULL;
1364         struct css_set *cset;
1365
1366         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1367
1368         rcu_read_lock();
1369
1370         cset = current->nsproxy->cgroup_ns->root_cset;
1371         if (cset == &init_css_set) {
1372                 res = &root->cgrp;
1373         } else if (root == &cgrp_dfl_root) {
1374                 res = cset->dfl_cgrp;
1375         } else {
1376                 struct cgrp_cset_link *link;
1377
1378                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1379                         struct cgroup *c = link->cgrp;
1380
1381                         if (c->root == root) {
1382                                 res = c;
1383                                 break;
1384                         }
1385                 }
1386         }
1387         rcu_read_unlock();
1388
1389         BUG_ON(!res);
1390         return res;
1391 }
1392
1393 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
1394 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
1395                                             struct cgroup_root *root)
1396 {
1397         struct cgroup *res = NULL;
1398
1399         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1400         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1401
1402         if (cset == &init_css_set) {
1403                 res = &root->cgrp;
1404         } else if (root == &cgrp_dfl_root) {
1405                 res = cset->dfl_cgrp;
1406         } else {
1407                 struct cgrp_cset_link *link;
1408
1409                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1410                         struct cgroup *c = link->cgrp;
1411
1412                         if (c->root == root) {
1413                                 res = c;
1414                                 break;
1415                         }
1416                 }
1417         }
1418
1419         BUG_ON(!res);
1420         return res;
1421 }
1422
1423 /*
1424  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
1425  * called with cgroup_mutex and css_set_lock held.
1426  */
1427 struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
1428                                      struct cgroup_root *root)
1429 {
1430         /*
1431          * No need to lock the task - since we hold css_set_lock the
1432          * task can't change groups.
1433          */
1434         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
1435 }
1436
1437 /*
1438  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
1439  *
1440  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
1441  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
1442  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
1443  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
1444  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
1445  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
1446  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
1447  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
1448  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
1449  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
1450  * needs that mutex.
1451  *
1452  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
1453  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
1454  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
1455  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
1456  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
1457  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
1458  *
1459  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
1460  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
1461  */
1462
1463 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
1464
1465 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
1466                               char *buf)
1467 {
1468         struct cgroup_subsys *ss = cft->ss;
1469
1470         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
1471             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
1472                 const char *dbg = (cft->flags & CFTYPE_DEBUG) ? ".__DEBUG__." : "";
1473
1474                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s%s.%s",
1475                          dbg, cgroup_on_dfl(cgrp) ? ss->name : ss->legacy_name,
1476                          cft->name);
1477         } else {
1478                 strscpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
1479         }
1480         return buf;
1481 }
1482
1483 /**
1484  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
1485  * @cft: the control file in question
1486  *
1487  * S_IRUGO for read, S_IWUSR for write.
1488  */
1489 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
1490 {
1491         umode_t mode = 0;
1492
1493         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
1494                 mode |= S_IRUGO;
1495
1496         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write) {
1497                 if (cft->flags & CFTYPE_WORLD_WRITABLE)
1498                         mode |= S_IWUGO;
1499                 else
1500                         mode |= S_IWUSR;
1501         }
1502
1503         return mode;
1504 }
1505
1506 /**
1507  * cgroup_calc_subtree_ss_mask - calculate subtree_ss_mask
1508  * @subtree_control: the new subtree_control mask to consider
1509  * @this_ss_mask: available subsystems
1510  *
1511  * On the default hierarchy, a subsystem may request other subsystems to be
1512  * enabled together through its ->depends_on mask.  In such cases, more
1513  * subsystems than specified in "cgroup.subtree_control" may be enabled.
1514  *
1515  * This function calculates which subsystems need to be enabled if
1516  * @subtree_control is to be applied while restricted to @this_ss_mask.
1517  */
1518 static u16 cgroup_calc_subtree_ss_mask(u16 subtree_control, u16 this_ss_mask)
1519 {
1520         u16 cur_ss_mask = subtree_control;
1521         struct cgroup_subsys *ss;
1522         int ssid;
1523
1524         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1525
1526         cur_ss_mask |= cgrp_dfl_implicit_ss_mask;
1527
1528         while (true) {
1529                 u16 new_ss_mask = cur_ss_mask;
1530
1531                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, cur_ss_mask) {
1532                         new_ss_mask |= ss->depends_on;
1533                 } while_each_subsys_mask();
1534
1535                 /*
1536                  * Mask out subsystems which aren't available.  This can
1537                  * happen only if some depended-upon subsystems were bound
1538                  * to non-default hierarchies.
1539                  */
1540                 new_ss_mask &= this_ss_mask;
1541
1542                 if (new_ss_mask == cur_ss_mask)
1543                         break;
1544                 cur_ss_mask = new_ss_mask;
1545         }
1546
1547         return cur_ss_mask;
1548 }
1549
1550 /**
1551  * cgroup_kn_unlock - unlocking helper for cgroup kernfs methods
1552  * @kn: the kernfs_node being serviced
1553  *
1554  * This helper undoes cgroup_kn_lock_live() and should be invoked before
1555  * the method finishes if locking succeeded.  Note that once this function
1556  * returns the cgroup returned by cgroup_kn_lock_live() may become
1557  * inaccessible any time.  If the caller intends to continue to access the
1558  * cgroup, it should pin it before invoking this function.
1559  */
1560 void cgroup_kn_unlock(struct kernfs_node *kn)
1561 {
1562         struct cgroup *cgrp;
1563
1564         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1565                 cgrp = kn->priv;
1566         else
1567                 cgrp = kn->parent->priv;
1568
1569         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1570
1571         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1572         cgroup_put(cgrp);
1573 }
1574
1575 /**
1576  * cgroup_kn_lock_live - locking helper for cgroup kernfs methods
1577  * @kn: the kernfs_node being serviced
1578  * @drain_offline: perform offline draining on the cgroup
1579  *
1580  * This helper is to be used by a cgroup kernfs method currently servicing
1581  * @kn.  It breaks the active protection, performs cgroup locking and
1582  * verifies that the associated cgroup is alive.  Returns the cgroup if
1583  * alive; otherwise, %NULL.  A successful return should be undone by a
1584  * matching cgroup_kn_unlock() invocation.  If @drain_offline is %true, the
1585  * cgroup is drained of offlining csses before return.
1586  *
1587  * Any cgroup kernfs method implementation which requires locking the
1588  * associated cgroup should use this helper.  It avoids nesting cgroup
1589  * locking under kernfs active protection and allows all kernfs operations
1590  * including self-removal.
1591  */
1592 struct cgroup *cgroup_kn_lock_live(struct kernfs_node *kn, bool drain_offline)
1593 {
1594         struct cgroup *cgrp;
1595
1596         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1597                 cgrp = kn->priv;
1598         else
1599                 cgrp = kn->parent->priv;
1600
1601         /*
1602          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
1603          * active_ref.  cgroup liveliness check alone provides enough
1604          * protection against removal.  Ensure @cgrp stays accessible and
1605          * break the active_ref protection.
1606          */
1607         if (!cgroup_tryget(cgrp))
1608                 return NULL;
1609         kernfs_break_active_protection(kn);
1610
1611         if (drain_offline)
1612                 cgroup_lock_and_drain_offline(cgrp);
1613         else
1614                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1615
1616         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
1617                 return cgrp;
1618
1619         cgroup_kn_unlock(kn);
1620         return NULL;
1621 }
1622
1623 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1624 {
1625         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1626
1627         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1628
1629         if (cft->file_offset) {
1630                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
1631                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
1632
1633                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1634                 cfile->kn = NULL;
1635                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1636
1637                 del_timer_sync(&cfile->notify_timer);
1638         }
1639
1640         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1641 }
1642
1643 /**
1644  * css_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1645  * @css: taget css
1646  */
1647 static void css_clear_dir(struct cgroup_subsys_state *css)
1648 {
1649         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
1650         struct cftype *cfts;
1651
1652         if (!(css->flags & CSS_VISIBLE))
1653                 return;
1654
1655         css->flags &= ~CSS_VISIBLE;
1656
1657         if (!css->ss) {
1658                 if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1659                         cfts = cgroup_base_files;
1660                 else
1661                         cfts = cgroup1_base_files;
1662
1663                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1664         } else {
1665                 list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node)
1666                         cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1667         }
1668 }
1669
1670 /**
1671  * css_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
1672  * @css: target css
1673  *
1674  * On failure, no file is added.
1675  */
1676 static int css_populate_dir(struct cgroup_subsys_state *css)
1677 {
1678         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
1679         struct cftype *cfts, *failed_cfts;
1680         int ret;
1681
1682         if ((css->flags & CSS_VISIBLE) || !cgrp->kn)
1683                 return 0;
1684
1685         if (!css->ss) {
1686                 if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1687                         cfts = cgroup_base_files;
1688                 else
1689                         cfts = cgroup1_base_files;
1690
1691                 ret = cgroup_addrm_files(&cgrp->self, cgrp, cfts, true);
1692                 if (ret < 0)
1693                         return ret;
1694         } else {
1695                 list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1696                         ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, true);
1697                         if (ret < 0) {
1698                                 failed_cfts = cfts;
1699                                 goto err;
1700                         }
1701                 }
1702         }
1703
1704         css->flags |= CSS_VISIBLE;
1705
1706         return 0;
1707 err:
1708         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1709                 if (cfts == failed_cfts)
1710                         break;
1711                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1712         }
1713         return ret;
1714 }
1715
1716 int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root, u16 ss_mask)
1717 {
1718         struct cgroup *dcgrp = &dst_root->cgrp;
1719         struct cgroup_subsys *ss;
1720         int ssid, i, ret;
1721
1722         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1723
1724         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
1725                 /*
1726                  * If @ss has non-root csses attached to it, can't move.
1727                  * If @ss is an implicit controller, it is exempt from this
1728                  * rule and can be stolen.
1729                  */
1730                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)) &&
1731                     !ss->implicit_on_dfl)
1732                         return -EBUSY;
1733
1734                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1735                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1736                         return -EBUSY;
1737         } while_each_subsys_mask();
1738
1739         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
1740                 struct cgroup_root *src_root = ss->root;
1741                 struct cgroup *scgrp = &src_root->cgrp;
1742                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(scgrp, ss);
1743                 struct css_set *cset;
1744
1745                 WARN_ON(!css || cgroup_css(dcgrp, ss));
1746
1747                 /* disable from the source */
1748                 src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1749                 WARN_ON(cgroup_apply_control(scgrp));
1750                 cgroup_finalize_control(scgrp, 0);
1751
1752                 /* rebind */
1753                 RCU_INIT_POINTER(scgrp->subsys[ssid], NULL);
1754                 rcu_assign_pointer(dcgrp->subsys[ssid], css);
1755                 ss->root = dst_root;
1756                 css->cgroup = dcgrp;
1757
1758                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
1759                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1760                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1761                                        &dcgrp->e_csets[ss->id]);
1762                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1763
1764                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1765                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1766                 if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {
1767                         static_branch_enable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1768                 } else {
1769                         dcgrp->subtree_control |= 1 << ssid;
1770                         static_branch_disable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1771                 }
1772
1773                 ret = cgroup_apply_control(dcgrp);
1774                 if (ret)
1775                         pr_warn("partial failure to rebind %s controller (err=%d)\n",
1776                                 ss->name, ret);
1777
1778                 if (ss->bind)
1779                         ss->bind(css);
1780         } while_each_subsys_mask();
1781
1782         kernfs_activate(dcgrp->kn);
1783         return 0;
1784 }
1785
1786 int cgroup_show_path(struct seq_file *sf, struct kernfs_node *kf_node,
1787                      struct kernfs_root *kf_root)
1788 {
1789         int len = 0;
1790         char *buf = NULL;
1791         struct cgroup_root *kf_cgroot = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1792         struct cgroup *ns_cgroup;
1793
1794         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
1795         if (!buf)
1796                 return -ENOMEM;
1797
1798         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1799         ns_cgroup = current_cgns_cgroup_from_root(kf_cgroot);
1800         len = kernfs_path_from_node(kf_node, ns_cgroup->kn, buf, PATH_MAX);
1801         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1802
1803         if (len >= PATH_MAX)
1804                 len = -ERANGE;
1805         else if (len > 0) {
1806                 seq_escape(sf, buf, " \t\n\\");
1807                 len = 0;
1808         }
1809         kfree(buf);
1810         return len;
1811 }
1812
1813 enum cgroup2_param {
1814         Opt_nsdelegate,
1815         Opt_memory_localevents,
1816         Opt_memory_recursiveprot,
1817         nr__cgroup2_params
1818 };
1819
1820 static const struct fs_parameter_spec cgroup2_fs_parameters[] = {
1821         fsparam_flag("nsdelegate",              Opt_nsdelegate),
1822         fsparam_flag("memory_localevents",      Opt_memory_localevents),
1823         fsparam_flag("memory_recursiveprot",    Opt_memory_recursiveprot),
1824         {}
1825 };
1826
1827 static int cgroup2_parse_param(struct fs_context *fc, struct fs_parameter *param)
1828 {
1829         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1830         struct fs_parse_result result;
1831         int opt;
1832
1833         opt = fs_parse(fc, cgroup2_fs_parameters, param, &result);
1834         if (opt < 0)
1835                 return opt;
1836
1837         switch (opt) {
1838         case Opt_nsdelegate:
1839                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1840                 return 0;
1841         case Opt_memory_localevents:
1842                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS;
1843                 return 0;
1844         case Opt_memory_recursiveprot:
1845                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT;
1846                 return 0;
1847         }
1848         return -EINVAL;
1849 }
1850
1851 static void apply_cgroup_root_flags(unsigned int root_flags)
1852 {
1853         if (current->nsproxy->cgroup_ns == &init_cgroup_ns) {
1854                 if (root_flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE)
1855                         cgrp_dfl_root.flags |= CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1856                 else
1857                         cgrp_dfl_root.flags &= ~CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1858
1859                 if (root_flags & CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS)
1860                         cgrp_dfl_root.flags |= CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS;
1861                 else
1862                         cgrp_dfl_root.flags &= ~CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS;
1863
1864                 if (root_flags & CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT)
1865                         cgrp_dfl_root.flags |= CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT;
1866                 else
1867                         cgrp_dfl_root.flags &= ~CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT;
1868         }
1869 }
1870
1871 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct kernfs_root *kf_root)
1872 {
1873         if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE)
1874                 seq_puts(seq, ",nsdelegate");
1875         if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS)
1876                 seq_puts(seq, ",memory_localevents");
1877         if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT)
1878                 seq_puts(seq, ",memory_recursiveprot");
1879         return 0;
1880 }
1881
1882 static int cgroup_reconfigure(struct fs_context *fc)
1883 {
1884         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1885
1886         apply_cgroup_root_flags(ctx->flags);
1887         return 0;
1888 }
1889
1890 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1891 {
1892         struct cgroup_subsys *ss;
1893         int ssid;
1894
1895         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.sibling);
1896         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.children);
1897         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1898         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1899         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1900         cgrp->self.cgroup = cgrp;
1901         cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;
1902         cgrp->dom_cgrp = cgrp;
1903         cgrp->max_descendants = INT_MAX;
1904         cgrp->max_depth = INT_MAX;
1905         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->rstat_css_list);
1906         prev_cputime_init(&cgrp->prev_cputime);
1907
1908         for_each_subsys(ss, ssid)
1909                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
1910
1911         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
1912         INIT_WORK(&cgrp->release_agent_work, cgroup1_release_agent);
1913 }
1914
1915 void init_cgroup_root(struct cgroup_fs_context *ctx)
1916 {
1917         struct cgroup_root *root = ctx->root;
1918         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1919
1920         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1921         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
1922         cgrp->root = root;
1923         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1924
1925         root->flags = ctx->flags;
1926         if (ctx->release_agent)
1927                 strscpy(root->release_agent_path, ctx->release_agent, PATH_MAX);
1928         if (ctx->name)
1929                 strscpy(root->name, ctx->name, MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN);
1930         if (ctx->cpuset_clone_children)
1931                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
1932 }
1933
1934 int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, u16 ss_mask)
1935 {
1936         LIST_HEAD(tmp_links);
1937         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
1938         struct kernfs_syscall_ops *kf_sops;
1939         struct css_set *cset;
1940         int i, ret;
1941
1942         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1943
1944         ret = percpu_ref_init(&root_cgrp->self.refcnt, css_release,
1945                               0, GFP_KERNEL);
1946         if (ret)
1947                 goto out;
1948
1949         /*
1950          * We're accessing css_set_count without locking css_set_lock here,
1951          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
1952          * cgroup_lock, and that's us.  Later rebinding may disable
1953          * controllers on the default hierarchy and thus create new csets,
1954          * which can't be more than the existing ones.  Allocate 2x.
1955          */
1956         ret = allocate_cgrp_cset_links(2 * css_set_count, &tmp_links);
1957         if (ret)
1958                 goto cancel_ref;
1959
1960         ret = cgroup_init_root_id(root);
1961         if (ret)
1962                 goto cancel_ref;
1963
1964         kf_sops = root == &cgrp_dfl_root ?
1965                 &cgroup_kf_syscall_ops : &cgroup1_kf_syscall_ops;
1966
1967         root->kf_root = kernfs_create_root(kf_sops,
1968                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED |
1969                                            KERNFS_ROOT_SUPPORT_EXPORTOP |
1970                                            KERNFS_ROOT_SUPPORT_USER_XATTR,
1971                                            root_cgrp);
1972         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
1973                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
1974                 goto exit_root_id;
1975         }
1976         root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
1977         WARN_ON_ONCE(cgroup_ino(root_cgrp) != 1);
1978         root_cgrp->ancestor_ids[0] = cgroup_id(root_cgrp);
1979
1980         ret = css_populate_dir(&root_cgrp->self);
1981         if (ret)
1982                 goto destroy_root;
1983
1984         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
1985         if (ret)
1986                 goto destroy_root;
1987
1988         ret = cgroup_bpf_inherit(root_cgrp);
1989         WARN_ON_ONCE(ret);
1990
1991         trace_cgroup_setup_root(root);
1992
1993         /*
1994          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
1995          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
1996          * the failure exit path.
1997          */
1998         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1999         cgroup_root_count++;
2000
2001         /*
2002          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
2003          * objects.
2004          */
2005         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2006         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist) {
2007                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
2008                 if (css_set_populated(cset))
2009                         cgroup_update_populated(root_cgrp, true);
2010         }
2011         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2012
2013         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->self.children));
2014         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
2015
2016         kernfs_activate(root_cgrp->kn);
2017         ret = 0;
2018         goto out;
2019
2020 destroy_root:
2021         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
2022         root->kf_root = NULL;
2023 exit_root_id:
2024         cgroup_exit_root_id(root);
2025 cancel_ref:
2026         percpu_ref_exit(&root_cgrp->self.refcnt);
2027 out:
2028         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
2029         return ret;
2030 }
2031
2032 int cgroup_do_get_tree(struct fs_context *fc)
2033 {
2034         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2035         int ret;
2036
2037         ctx->kfc.root = ctx->root->kf_root;
2038         if (fc->fs_type == &cgroup2_fs_type)
2039                 ctx->kfc.magic = CGROUP2_SUPER_MAGIC;
2040         else
2041                 ctx->kfc.magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
2042         ret = kernfs_get_tree(fc);
2043
2044         /*
2045          * In non-init cgroup namespace, instead of root cgroup's dentry,
2046          * we return the dentry corresponding to the cgroupns->root_cgrp.
2047          */
2048         if (!ret && ctx->ns != &init_cgroup_ns) {
2049                 struct dentry *nsdentry;
2050                 struct super_block *sb = fc->root->d_sb;
2051                 struct cgroup *cgrp;
2052
2053                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2054                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
2055
2056                 cgrp = cset_cgroup_from_root(ctx->ns->root_cset, ctx->root);
2057
2058                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2059                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2060
2061                 nsdentry = kernfs_node_dentry(cgrp->kn, sb);
2062                 dput(fc->root);
2063                 if (IS_ERR(nsdentry)) {
2064                         deactivate_locked_super(sb);
2065                         ret = PTR_ERR(nsdentry);
2066                         nsdentry = NULL;
2067                 }
2068                 fc->root = nsdentry;
2069         }
2070
2071         if (!ctx->kfc.new_sb_created)
2072                 cgroup_put(&ctx->root->cgrp);
2073
2074         return ret;
2075 }
2076
2077 /*
2078  * Destroy a cgroup filesystem context.
2079  */
2080 static void cgroup_fs_context_free(struct fs_context *fc)
2081 {
2082         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2083
2084         kfree(ctx->name);
2085         kfree(ctx->release_agent);
2086         put_cgroup_ns(ctx->ns);
2087         kernfs_free_fs_context(fc);
2088         kfree(ctx);
2089 }
2090
2091 static int cgroup_get_tree(struct fs_context *fc)
2092 {
2093         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2094         int ret;
2095
2096         cgrp_dfl_visible = true;
2097         cgroup_get_live(&cgrp_dfl_root.cgrp);
2098         ctx->root = &cgrp_dfl_root;
2099
2100         ret = cgroup_do_get_tree(fc);
2101         if (!ret)
2102                 apply_cgroup_root_flags(ctx->flags);
2103         return ret;
2104 }
2105
2106 static const struct fs_context_operations cgroup_fs_context_ops = {
2107         .free           = cgroup_fs_context_free,
2108         .parse_param    = cgroup2_parse_param,
2109         .get_tree       = cgroup_get_tree,
2110         .reconfigure    = cgroup_reconfigure,
2111 };
2112
2113 static const struct fs_context_operations cgroup1_fs_context_ops = {
2114         .free           = cgroup_fs_context_free,
2115         .parse_param    = cgroup1_parse_param,
2116         .get_tree       = cgroup1_get_tree,
2117         .reconfigure    = cgroup1_reconfigure,
2118 };
2119
2120 /*
2121  * Initialise the cgroup filesystem creation/reconfiguration context.  Notably,
2122  * we select the namespace we're going to use.
2123  */
2124 static int cgroup_init_fs_context(struct fs_context *fc)
2125 {
2126         struct cgroup_fs_context *ctx;
2127
2128         ctx = kzalloc(sizeof(struct cgroup_fs_context), GFP_KERNEL);
2129         if (!ctx)
2130                 return -ENOMEM;
2131
2132         ctx->ns = current->nsproxy->cgroup_ns;
2133         get_cgroup_ns(ctx->ns);
2134         fc->fs_private = &ctx->kfc;
2135         if (fc->fs_type == &cgroup2_fs_type)
2136                 fc->ops = &cgroup_fs_context_ops;
2137         else
2138                 fc->ops = &cgroup1_fs_context_ops;
2139         put_user_ns(fc->user_ns);
2140         fc->user_ns = get_user_ns(ctx->ns->user_ns);
2141         fc->global = true;
2142         return 0;
2143 }
2144
2145 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
2146 {
2147         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
2148         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
2149
2150         /*
2151          * If @root doesn't have any children, start killing it.
2152          * This prevents new mounts by disabling percpu_ref_tryget_live().
2153          * cgroup_mount() may wait for @root's release.
2154          *
2155          * And don't kill the default root.
2156          */
2157         if (list_empty(&root->cgrp.self.children) && root != &cgrp_dfl_root &&
2158             !percpu_ref_is_dying(&root->cgrp.self.refcnt))
2159                 percpu_ref_kill(&root->cgrp.self.refcnt);
2160         cgroup_put(&root->cgrp);
2161         kernfs_kill_sb(sb);
2162 }
2163
2164 struct file_system_type cgroup_fs_type = {
2165         .name                   = "cgroup",
2166         .init_fs_context        = cgroup_init_fs_context,
2167         .parameters             = cgroup1_fs_parameters,
2168         .kill_sb                = cgroup_kill_sb,
2169         .fs_flags               = FS_USERNS_MOUNT,
2170 };
2171
2172 static struct file_system_type cgroup2_fs_type = {
2173         .name                   = "cgroup2",
2174         .init_fs_context        = cgroup_init_fs_context,
2175         .parameters             = cgroup2_fs_parameters,
2176         .kill_sb                = cgroup_kill_sb,
2177         .fs_flags               = FS_USERNS_MOUNT,
2178 };
2179
2180 #ifdef CONFIG_CPUSETS
2181 static const struct fs_context_operations cpuset_fs_context_ops = {
2182         .get_tree       = cgroup1_get_tree,
2183         .free           = cgroup_fs_context_free,
2184 };
2185
2186 /*
2187  * This is ugly, but preserves the userspace API for existing cpuset
2188  * users. If someone tries to mount the "cpuset" filesystem, we
2189  * silently switch it to mount "cgroup" instead
2190  */
2191 static int cpuset_init_fs_context(struct fs_context *fc)
2192 {
2193         char *agent = kstrdup("/sbin/cpuset_release_agent", GFP_USER);
2194         struct cgroup_fs_context *ctx;
2195         int err;
2196
2197         err = cgroup_init_fs_context(fc);
2198         if (err) {
2199                 kfree(agent);
2200                 return err;
2201         }
2202
2203         fc->ops = &cpuset_fs_context_ops;
2204
2205         ctx = cgroup_fc2context(fc);
2206         ctx->subsys_mask = 1 << cpuset_cgrp_id;
2207         ctx->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
2208         ctx->release_agent = agent;
2209
2210         get_filesystem(&cgroup_fs_type);
2211         put_filesystem(fc->fs_type);
2212         fc->fs_type = &cgroup_fs_type;
2213
2214         return 0;
2215 }
2216
2217 static struct file_system_type cpuset_fs_type = {
2218         .name                   = "cpuset",
2219         .init_fs_context        = cpuset_init_fs_context,
2220         .fs_flags               = FS_USERNS_MOUNT,
2221 };
2222 #endif
2223
2224 int cgroup_path_ns_locked(struct cgroup *cgrp, char *buf, size_t buflen,
2225                           struct cgroup_namespace *ns)
2226 {
2227         struct cgroup *root = cset_cgroup_from_root(ns->root_cset, cgrp->root);
2228
2229         return kernfs_path_from_node(cgrp->kn, root->kn, buf, buflen);
2230 }
2231
2232 int cgroup_path_ns(struct cgroup *cgrp, char *buf, size_t buflen,
2233                    struct cgroup_namespace *ns)
2234 {
2235         int ret;
2236
2237         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2238         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2239
2240         ret = cgroup_path_ns_locked(cgrp, buf, buflen, ns);
2241
2242         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2243         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2244
2245         return ret;
2246 }
2247 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path_ns);
2248
2249 /**
2250  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
2251  * @task: target task
2252  * @buf: the buffer to write the path into
2253  * @buflen: the length of the buffer
2254  *
2255  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
2256  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
2257  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
2258  * cgroup controller callbacks.
2259  *
2260  * Return value is the same as kernfs_path().
2261  */
2262 int task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
2263 {
2264         struct cgroup_root *root;
2265         struct cgroup *cgrp;
2266         int hierarchy_id = 1;
2267         int ret;
2268
2269         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2270         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2271
2272         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
2273
2274         if (root) {
2275                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
2276                 ret = cgroup_path_ns_locked(cgrp, buf, buflen, &init_cgroup_ns);
2277         } else {
2278                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
2279                 ret = strlcpy(buf, "/", buflen);
2280         }
2281
2282         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2283         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2284         return ret;
2285 }
2286 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
2287
2288 /**
2289  * cgroup_migrate_add_task - add a migration target task to a migration context
2290  * @task: target task
2291  * @mgctx: target migration context
2292  *
2293  * Add @task, which is a migration target, to @mgctx->tset.  This function
2294  * becomes noop if @task doesn't need to be migrated.  @task's css_set
2295  * should have been added as a migration source and @task->cg_list will be
2296  * moved from the css_set's tasks list to mg_tasks one.
2297  */
2298 static void cgroup_migrate_add_task(struct task_struct *task,
2299                                     struct cgroup_mgctx *mgctx)
2300 {
2301         struct css_set *cset;
2302
2303         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2304
2305         /* @task either already exited or can't exit until the end */
2306         if (task->flags & PF_EXITING)
2307                 return;
2308
2309         /* cgroup_threadgroup_rwsem protects racing against forks */
2310         WARN_ON_ONCE(list_empty(&task->cg_list));
2311
2312         cset = task_css_set(task);
2313         if (!cset->mg_src_cgrp)
2314                 return;
2315
2316         mgctx->tset.nr_tasks++;
2317
2318         list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2319         if (list_empty(&cset->mg_node))
2320                 list_add_tail(&cset->mg_node,
2321                               &mgctx->tset.src_csets);
2322         if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2323                 list_add_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2324                               &mgctx->tset.dst_csets);
2325 }
2326
2327 /**
2328  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
2329  * @tset: taskset of interest
2330  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2331  *
2332  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
2333  */
2334 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset,
2335                                          struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2336 {
2337         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
2338         tset->cur_task = NULL;
2339
2340         return cgroup_taskset_next(tset, dst_cssp);
2341 }
2342
2343 /**
2344  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
2345  * @tset: taskset of interest
2346  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2347  *
2348  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
2349  * with cgroup_taskset_first().
2350  */
2351 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset,
2352                                         struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2353 {
2354         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
2355         struct task_struct *task = tset->cur_task;
2356
2357         while (&cset->mg_node != tset->csets) {
2358                 if (!task)
2359                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
2360                                                 struct task_struct, cg_list);
2361                 else
2362                         task = list_next_entry(task, cg_list);
2363
2364                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
2365                         tset->cur_cset = cset;
2366                         tset->cur_task = task;
2367
2368                         /*
2369                          * This function may be called both before and
2370                          * after cgroup_taskset_migrate().  The two cases
2371                          * can be distinguished by looking at whether @cset
2372                          * has its ->mg_dst_cset set.
2373                          */
2374                         if (cset->mg_dst_cset)
2375                                 *dst_cssp = cset->mg_dst_cset->subsys[tset->ssid];
2376                         else
2377                                 *dst_cssp = cset->subsys[tset->ssid];
2378
2379                         return task;
2380                 }
2381
2382                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
2383                 task = NULL;
2384         }
2385
2386         return NULL;
2387 }
2388
2389 /**
2390  * cgroup_taskset_migrate - migrate a taskset
2391  * @mgctx: migration context
2392  *
2393  * Migrate tasks in @mgctx as setup by migration preparation functions.
2394  * This function fails iff one of the ->can_attach callbacks fails and
2395  * guarantees that either all or none of the tasks in @mgctx are migrated.
2396  * @mgctx is consumed regardless of success.
2397  */
2398 static int cgroup_migrate_execute(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2399 {
2400         struct cgroup_taskset *tset = &mgctx->tset;
2401         struct cgroup_subsys *ss;
2402         struct task_struct *task, *tmp_task;
2403         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2404         int ssid, failed_ssid, ret;
2405
2406         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2407         if (tset->nr_tasks) {
2408                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2409                         if (ss->can_attach) {
2410                                 tset->ssid = ssid;
2411                                 ret = ss->can_attach(tset);
2412                                 if (ret) {
2413                                         failed_ssid = ssid;
2414                                         goto out_cancel_attach;
2415                                 }
2416                         }
2417                 } while_each_subsys_mask();
2418         }
2419
2420         /*
2421          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2422          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2423          * is the commit point.
2424          */
2425         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2426         list_for_each_entry(cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2427                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
2428                         struct css_set *from_cset = task_css_set(task);
2429                         struct css_set *to_cset = cset->mg_dst_cset;
2430
2431                         get_css_set(to_cset);
2432                         to_cset->nr_tasks++;
2433                         css_set_move_task(task, from_cset, to_cset, true);
2434                         from_cset->nr_tasks--;
2435                         /*
2436                          * If the source or destination cgroup is frozen,
2437                          * the task might require to change its state.
2438                          */
2439                         cgroup_freezer_migrate_task(task, from_cset->dfl_cgrp,
2440                                                     to_cset->dfl_cgrp);
2441                         put_css_set_locked(from_cset);
2442
2443                 }
2444         }
2445         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2446
2447         /*
2448          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2449          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2450          * controllers that migration is complete.
2451          */
2452         tset->csets = &tset->dst_csets;
2453
2454         if (tset->nr_tasks) {
2455                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2456                         if (ss->attach) {
2457                                 tset->ssid = ssid;
2458                                 ss->attach(tset);
2459                         }
2460                 } while_each_subsys_mask();
2461         }
2462
2463         ret = 0;
2464         goto out_release_tset;
2465
2466 out_cancel_attach:
2467         if (tset->nr_tasks) {
2468                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2469                         if (ssid == failed_ssid)
2470                                 break;
2471                         if (ss->cancel_attach) {
2472                                 tset->ssid = ssid;
2473                                 ss->cancel_attach(tset);
2474                         }
2475                 } while_each_subsys_mask();
2476         }
2477 out_release_tset:
2478         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2479         list_splice_init(&tset->dst_csets, &tset->src_csets);
2480         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2481                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2482                 list_del_init(&cset->mg_node);
2483         }
2484         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2485
2486         /*
2487          * Re-initialize the cgroup_taskset structure in case it is reused
2488          * again in another cgroup_migrate_add_task()/cgroup_migrate_execute()
2489          * iteration.
2490          */
2491         tset->nr_tasks = 0;
2492         tset->csets    = &tset->src_csets;
2493         return ret;
2494 }
2495
2496 /**
2497  * cgroup_migrate_vet_dst - verify whether a cgroup can be migration destination
2498  * @dst_cgrp: destination cgroup to test
2499  *
2500  * On the default hierarchy, except for the mixable, (possible) thread root
2501  * and threaded cgroups, subtree_control must be zero for migration
2502  * destination cgroups with tasks so that child cgroups don't compete
2503  * against tasks.
2504  */
2505 int cgroup_migrate_vet_dst(struct cgroup *dst_cgrp)
2506 {
2507         /* v1 doesn't have any restriction */
2508         if (!cgroup_on_dfl(dst_cgrp))
2509                 return 0;
2510
2511         /* verify @dst_cgrp can host resources */
2512         if (!cgroup_is_valid_domain(dst_cgrp->dom_cgrp))
2513                 return -EOPNOTSUPP;
2514
2515         /* mixables don't care */
2516         if (cgroup_is_mixable(dst_cgrp))
2517                 return 0;
2518
2519         /*
2520          * If @dst_cgrp is already or can become a thread root or is
2521          * threaded, it doesn't matter.
2522          */
2523         if (cgroup_can_be_thread_root(dst_cgrp) || cgroup_is_threaded(dst_cgrp))
2524                 return 0;
2525
2526         /* apply no-internal-process constraint */
2527         if (dst_cgrp->subtree_control)
2528                 return -EBUSY;
2529
2530         return 0;
2531 }
2532
2533 /**
2534  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
2535  * @mgctx: migration context
2536  *
2537  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
2538  * those functions for details.
2539  */
2540 void cgroup_migrate_finish(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2541 {
2542         LIST_HEAD(preloaded);
2543         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2544
2545         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2546
2547         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2548
2549         list_splice_tail_init(&mgctx->preloaded_src_csets, &preloaded);
2550         list_splice_tail_init(&mgctx->preloaded_dst_csets, &preloaded);
2551
2552         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &preloaded, mg_preload_node) {
2553                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
2554                 cset->mg_dst_cgrp = NULL;
2555                 cset->mg_dst_cset = NULL;
2556                 list_del_init(&cset->mg_preload_node);
2557                 put_css_set_locked(cset);
2558         }
2559
2560         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2561 }
2562
2563 /**
2564  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
2565  * @src_cset: the source css_set to add
2566  * @dst_cgrp: the destination cgroup
2567  * @mgctx: migration context
2568  *
2569  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
2570  * @src_cset and add it to @mgctx->src_csets, which should later be cleaned
2571  * up by cgroup_migrate_finish().
2572  *
2573  * This function may be called without holding cgroup_threadgroup_rwsem
2574  * even if the target is a process.  Threads may be created and destroyed
2575  * but as long as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put
2576  * into play and the preloaded css_sets are guaranteed to cover all
2577  * migrations.
2578  */
2579 void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
2580                             struct cgroup *dst_cgrp,
2581                             struct cgroup_mgctx *mgctx)
2582 {
2583         struct cgroup *src_cgrp;
2584
2585         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2586         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2587
2588         /*
2589          * If ->dead, @src_set is associated with one or more dead cgroups
2590          * and doesn't contain any migratable tasks.  Ignore it early so
2591          * that the rest of migration path doesn't get confused by it.
2592          */
2593         if (src_cset->dead)
2594                 return;
2595
2596         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
2597
2598         if (!list_empty(&src_cset->mg_preload_node))
2599                 return;
2600
2601         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
2602         WARN_ON(src_cset->mg_dst_cgrp);
2603         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
2604         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
2605
2606         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
2607         src_cset->mg_dst_cgrp = dst_cgrp;
2608         get_css_set(src_cset);
2609         list_add_tail(&src_cset->mg_preload_node, &mgctx->preloaded_src_csets);
2610 }
2611
2612 /**
2613  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
2614  * @mgctx: migration context
2615  *
2616  * Tasks are about to be moved and all the source css_sets have been
2617  * preloaded to @mgctx->preloaded_src_csets.  This function looks up and
2618  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
2619  * to @mgctx->preloaded_dst_csets.
2620  *
2621  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
2622  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
2623  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
2624  * @mgctx.
2625  */
2626 int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2627 {
2628         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
2629
2630         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2631
2632         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
2633         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, &mgctx->preloaded_src_csets,
2634                                  mg_preload_node) {
2635                 struct css_set *dst_cset;
2636                 struct cgroup_subsys *ss;
2637                 int ssid;
2638
2639                 dst_cset = find_css_set(src_cset, src_cset->mg_dst_cgrp);
2640                 if (!dst_cset)
2641                         return -ENOMEM;
2642
2643                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2644
2645                 /*
2646                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2647                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2648                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2649                  */
2650                 if (src_cset == dst_cset) {
2651                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2652                         src_cset->mg_dst_cgrp = NULL;
2653                         list_del_init(&src_cset->mg_preload_node);
2654                         put_css_set(src_cset);
2655                         put_css_set(dst_cset);
2656                         continue;
2657                 }
2658
2659                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2660
2661                 if (list_empty(&dst_cset->mg_preload_node))
2662                         list_add_tail(&dst_cset->mg_preload_node,
2663                                       &mgctx->preloaded_dst_csets);
2664                 else
2665                         put_css_set(dst_cset);
2666
2667                 for_each_subsys(ss, ssid)
2668                         if (src_cset->subsys[ssid] != dst_cset->subsys[ssid])
2669                                 mgctx->ss_mask |= 1 << ssid;
2670         }
2671
2672         return 0;
2673 }
2674
2675 /**
2676  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2677  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2678  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2679  * @mgctx: migration context
2680  *
2681  * Migrate a process or task denoted by @leader.  If migrating a process,
2682  * the caller must be holding cgroup_threadgroup_rwsem.  The caller is also
2683  * responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2684  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2685  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2686  *
2687  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2688  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2689  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2690  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2691  * actually starting migrating.
2692  */
2693 int cgroup_migrate(struct task_struct *leader, bool threadgroup,
2694                    struct cgroup_mgctx *mgctx)
2695 {
2696         struct task_struct *task;
2697
2698         /*
2699          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2700          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2701          * take an rcu_read_lock.
2702          */
2703         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2704         rcu_read_lock();
2705         task = leader;
2706         do {
2707                 cgroup_migrate_add_task(task, mgctx);
2708                 if (!threadgroup)
2709                         break;
2710         } while_each_thread(leader, task);
2711         rcu_read_unlock();
2712         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2713
2714         return cgroup_migrate_execute(mgctx);
2715 }
2716
2717 /**
2718  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2719  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2720  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2721  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2722  *
2723  * Call holding cgroup_mutex and cgroup_threadgroup_rwsem.
2724  */
2725 int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp, struct task_struct *leader,
2726                        bool threadgroup)
2727 {
2728         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
2729         struct task_struct *task;
2730         int ret = 0;
2731
2732         /* look up all src csets */
2733         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2734         rcu_read_lock();
2735         task = leader;
2736         do {
2737                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp, &mgctx);
2738                 if (!threadgroup)
2739                         break;
2740         } while_each_thread(leader, task);
2741         rcu_read_unlock();
2742         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2743
2744         /* prepare dst csets and commit */
2745         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
2746         if (!ret)
2747                 ret = cgroup_migrate(leader, threadgroup, &mgctx);
2748
2749         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
2750
2751         if (!ret)
2752                 TRACE_CGROUP_PATH(attach_task, dst_cgrp, leader, threadgroup);
2753
2754         return ret;
2755 }
2756
2757 struct task_struct *cgroup_procs_write_start(char *buf, bool threadgroup,
2758                                              bool *locked)
2759         __acquires(&cgroup_threadgroup_rwsem)
2760 {
2761         struct task_struct *tsk;
2762         pid_t pid;
2763
2764         if (kstrtoint(strstrip(buf), 0, &pid) || pid < 0)
2765                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2766
2767         /*
2768          * If we migrate a single thread, we don't care about threadgroup
2769          * stability. If the thread is `current`, it won't exit(2) under our
2770          * hands or change PID through exec(2). We exclude
2771          * cgroup_update_dfl_csses and other cgroup_{proc,thread}s_write
2772          * callers by cgroup_mutex.
2773          * Therefore, we can skip the global lock.
2774          */
2775         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2776         if (pid || threadgroup) {
2777                 percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2778                 *locked = true;
2779         } else {
2780                 *locked = false;
2781         }
2782
2783         rcu_read_lock();
2784         if (pid) {
2785                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2786                 if (!tsk) {
2787                         tsk = ERR_PTR(-ESRCH);
2788                         goto out_unlock_threadgroup;
2789                 }
2790         } else {
2791                 tsk = current;
2792         }
2793
2794         if (threadgroup)
2795                 tsk = tsk->group_leader;
2796
2797         /*
2798          * kthreads may acquire PF_NO_SETAFFINITY during initialization.
2799          * If userland migrates such a kthread to a non-root cgroup, it can
2800          * become trapped in a cpuset, or RT kthread may be born in a
2801          * cgroup with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2802          */
2803         if (tsk->no_cgroup_migration || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2804                 tsk = ERR_PTR(-EINVAL);
2805                 goto out_unlock_threadgroup;
2806         }
2807
2808         get_task_struct(tsk);
2809         goto out_unlock_rcu;
2810
2811 out_unlock_threadgroup:
2812         if (*locked) {
2813                 percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2814                 *locked = false;
2815         }
2816 out_unlock_rcu:
2817         rcu_read_unlock();
2818         return tsk;
2819 }
2820
2821 void cgroup_procs_write_finish(struct task_struct *task, bool locked)
2822         __releases(&cgroup_threadgroup_rwsem)
2823 {
2824         struct cgroup_subsys *ss;
2825         int ssid;
2826
2827         /* release reference from cgroup_procs_write_start() */
2828         put_task_struct(task);
2829
2830         if (locked)
2831                 percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2832         for_each_subsys(ss, ssid)
2833                 if (ss->post_attach)
2834                         ss->post_attach();
2835 }
2836
2837 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, u16 ss_mask)
2838 {
2839         struct cgroup_subsys *ss;
2840         bool printed = false;
2841         int ssid;
2842
2843         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
2844                 if (printed)
2845                         seq_putc(seq, ' ');
2846                 seq_puts(seq, ss->name);
2847                 printed = true;
2848         } while_each_subsys_mask();
2849         if (printed)
2850                 seq_putc(seq, '\n');
2851 }
2852
2853 /* show controllers which are enabled from the parent */
2854 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2855 {
2856         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2857
2858         cgroup_print_ss_mask(seq, cgroup_control(cgrp));
2859         return 0;
2860 }
2861
2862 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2863 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2864 {
2865         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2866
2867         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->subtree_control);
2868         return 0;
2869 }
2870
2871 /**
2872  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2873  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2874  *
2875  * @cgrp's control masks have changed and its subtree's css associations
2876  * need to be updated accordingly.  This function looks up all css_sets
2877  * which are attached to the subtree, creates the matching updated css_sets
2878  * and migrates the tasks to the new ones.
2879  */
2880 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2881 {
2882         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
2883         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2884         struct cgroup *dsct;
2885         struct css_set *src_cset;
2886         int ret;
2887
2888         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2889
2890         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2891
2892         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
2893         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2894         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
2895                 struct cgrp_cset_link *link;
2896
2897                 list_for_each_entry(link, &dsct->cset_links, cset_link)
2898                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, dsct, &mgctx);
2899         }
2900         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2901
2902         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
2903         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
2904         if (ret)
2905                 goto out_finish;
2906
2907         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2908         list_for_each_entry(src_cset, &mgctx.preloaded_src_csets, mg_preload_node) {
2909                 struct task_struct *task, *ntask;
2910
2911                 /* all tasks in src_csets need to be migrated */
2912                 list_for_each_entry_safe(task, ntask, &src_cset->tasks, cg_list)
2913                         cgroup_migrate_add_task(task, &mgctx);
2914         }
2915         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2916
2917         ret = cgroup_migrate_execute(&mgctx);
2918 out_finish:
2919         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
2920         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2921         return ret;
2922 }
2923
2924 /**
2925  * cgroup_lock_and_drain_offline - lock cgroup_mutex and drain offlined csses
2926  * @cgrp: root of the target subtree
2927  *
2928  * Because css offlining is asynchronous, userland may try to re-enable a
2929  * controller while the previous css is still around.  This function grabs
2930  * cgroup_mutex and drains the previous css instances of @cgrp's subtree.
2931  */
2932 void cgroup_lock_and_drain_offline(struct cgroup *cgrp)
2933         __acquires(&cgroup_mutex)
2934 {
2935         struct cgroup *dsct;
2936         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2937         struct cgroup_subsys *ss;
2938         int ssid;
2939
2940 restart:
2941         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2942
2943         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
2944                 for_each_subsys(ss, ssid) {
2945                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
2946                         DEFINE_WAIT(wait);
2947
2948                         if (!css || !percpu_ref_is_dying(&css->refcnt))
2949                                 continue;
2950
2951                         cgroup_get_live(dsct);
2952                         prepare_to_wait(&dsct->offline_waitq, &wait,
2953                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2954
2955                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2956                         schedule();
2957                         finish_wait(&dsct->offline_waitq, &wait);
2958
2959                         cgroup_put(dsct);
2960                         goto restart;
2961                 }
2962         }
2963 }
2964
2965 /**
2966  * cgroup_save_control - save control masks and dom_cgrp of a subtree
2967  * @cgrp: root of the target subtree
2968  *
2969  * Save ->subtree_control, ->subtree_ss_mask and ->dom_cgrp to the
2970  * respective old_ prefixed fields for @cgrp's subtree including @cgrp
2971  * itself.
2972  */
2973 static void cgroup_save_control(struct cgroup *cgrp)
2974 {
2975         struct cgroup *dsct;
2976         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2977
2978         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
2979                 dsct->old_subtree_control = dsct->subtree_control;
2980                 dsct->old_subtree_ss_mask = dsct->subtree_ss_mask;
2981                 dsct->old_dom_cgrp = dsct->dom_cgrp;
2982         }
2983 }
2984
2985 /**
2986  * cgroup_propagate_control - refresh control masks of a subtree
2987  * @cgrp: root of the target subtree
2988  *
2989  * For @cgrp and its subtree, ensure ->subtree_ss_mask matches
2990  * ->subtree_control and propagate controller availability through the
2991  * subtree so that descendants don't have unavailable controllers enabled.
2992  */
2993 static void cgroup_propagate_control(struct cgroup *cgrp)
2994 {
2995         struct cgroup *dsct;
2996         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2997
2998         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
2999                 dsct->subtree_control &= cgroup_control(dsct);
3000                 dsct->subtree_ss_mask =
3001                         cgroup_calc_subtree_ss_mask(dsct->subtree_control,
3002                                                     cgroup_ss_mask(dsct));
3003         }
3004 }
3005
3006 /**
3007  * cgroup_restore_control - restore control masks and dom_cgrp of a subtree
3008  * @cgrp: root of the target subtree
3009  *
3010  * Restore ->subtree_control, ->subtree_ss_mask and ->dom_cgrp from the
3011  * respective old_ prefixed fields for @cgrp's subtree including @cgrp
3012  * itself.
3013  */
3014 static void cgroup_restore_control(struct cgroup *cgrp)
3015 {
3016         struct cgroup *dsct;
3017         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3018
3019         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
3020                 dsct->subtree_control = dsct->old_subtree_control;
3021                 dsct->subtree_ss_mask = dsct->old_subtree_ss_mask;
3022                 dsct->dom_cgrp = dsct->old_dom_cgrp;
3023         }
3024 }
3025
3026 static bool css_visible(struct cgroup_subsys_state *css)
3027 {
3028         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
3029         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3030
3031         if (cgroup_control(cgrp) & (1 << ss->id))
3032                 return true;
3033         if (!(cgroup_ss_mask(cgrp) & (1 << ss->id)))
3034                 return false;
3035         return cgroup_on_dfl(cgrp) && ss->implicit_on_dfl;
3036 }
3037
3038 /**
3039  * cgroup_apply_control_enable - enable or show csses according to control
3040  * @cgrp: root of the target subtree
3041  *
3042  * Walk @cgrp's subtree and create new csses or make the existing ones
3043  * visible.  A css is created invisible if it's being implicitly enabled
3044  * through dependency.  An invisible css is made visible when the userland
3045  * explicitly enables it.
3046  *
3047  * Returns 0 on success, -errno on failure.  On failure, csses which have
3048  * been processed already aren't cleaned up.  The caller is responsible for
3049  * cleaning up with cgroup_apply_control_disable().
3050  */
3051 static int cgroup_apply_control_enable(struct cgroup *cgrp)
3052 {
3053         struct cgroup *dsct;
3054         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3055         struct cgroup_subsys *ss;
3056         int ssid, ret;
3057
3058         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
3059                 for_each_subsys(ss, ssid) {
3060                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
3061
3062                         if (!(cgroup_ss_mask(dsct) & (1 << ss->id)))
3063                                 continue;
3064
3065                         if (!css) {
3066                                 css = css_create(dsct, ss);
3067                                 if (IS_ERR(css))
3068                                         return PTR_ERR(css);
3069                         }
3070
3071                         WARN_ON_ONCE(percpu_ref_is_dying(&css->refcnt));
3072
3073                         if (css_visible(css)) {
3074                                 ret = css_populate_dir(css);
3075                                 if (ret)
3076                                         return ret;
3077                         }
3078                 }
3079         }
3080
3081         return 0;
3082 }
3083
3084 /**
3085  * cgroup_apply_control_disable - kill or hide csses according to control
3086  * @cgrp: root of the target subtree
3087  *
3088  * Walk @cgrp's subtree and kill and hide csses so that they match
3089  * cgroup_ss_mask() and cgroup_visible_mask().
3090  *
3091  * A css is hidden when the userland requests it to be disabled while other
3092  * subsystems are still depending on it.  The css must not actively control
3093  * resources and be in the vanilla state if it's made visible again later.
3094  * Controllers which may be depended upon should provide ->css_reset() for
3095  * this purpose.
3096  */
3097 static void cgroup_apply_control_disable(struct cgroup *cgrp)
3098 {
3099         struct cgroup *dsct;
3100         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3101         struct cgroup_subsys *ss;
3102         int ssid;
3103
3104         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
3105                 for_each_subsys(ss, ssid) {
3106                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
3107
3108                         if (!css)
3109                                 continue;
3110
3111                         WARN_ON_ONCE(percpu_ref_is_dying(&css->refcnt));
3112
3113                         if (css->parent &&
3114                             !(cgroup_ss_mask(dsct) & (1 << ss->id))) {
3115                                 kill_css(css);
3116                         } else if (!css_visible(css)) {
3117                                 css_clear_dir(css);
3118                                 if (ss->css_reset)
3119                                         ss->css_reset(css);
3120                         }
3121                 }
3122         }
3123 }
3124
3125 /**
3126  * cgroup_apply_control - apply control mask updates to the subtree
3127  * @cgrp: root of the target subtree
3128  *
3129  * subsystems can be enabled and disabled in a subtree using the following
3130  * steps.
3131  *
3132  * 1. Call cgroup_save_control() to stash the current state.
3133  * 2. Update ->subtree_control masks in the subtree as desired.
3134  * 3. Call cgroup_apply_control() to apply the changes.
3135  * 4. Optionally perform other related operations.
3136  * 5. Call cgroup_finalize_control() to finish up.
3137  *
3138  * This function implements step 3 and propagates the mask changes
3139  * throughout @cgrp's subtree, updates csses accordingly and perform
3140  * process migrations.
3141  */
3142 static int cgroup_apply_control(struct cgroup *cgrp)
3143 {
3144         int ret;
3145
3146         cgroup_propagate_control(cgrp);
3147
3148         ret = cgroup_apply_control_enable(cgrp);
3149         if (ret)
3150                 return ret;
3151
3152         /*
3153          * At this point, cgroup_e_css_by_mask() results reflect the new csses
3154          * making the following cgroup_update_dfl_csses() properly update
3155          * css associations of all tasks in the subtree.
3156          */
3157         ret = cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
3158         if (ret)
3159                 return ret;
3160
3161         return 0;
3162 }
3163
3164 /**
3165  * cgroup_finalize_control - finalize control mask update
3166  * @cgrp: root of the target subtree
3167  * @ret: the result of the update
3168  *
3169  * Finalize control mask update.  See cgroup_apply_control() for more info.
3170  */
3171 static void cgroup_finalize_control(struct cgroup *cgrp, int ret)
3172 {
3173         if (ret) {
3174                 cgroup_restore_control(cgrp);
3175                 cgroup_propagate_control(cgrp);
3176         }
3177
3178         cgroup_apply_control_disable(cgrp);
3179 }
3180
3181 static int cgroup_vet_subtree_control_enable(struct cgroup *cgrp, u16 enable)
3182 {
3183         u16 domain_enable = enable & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
3184
3185         /* if nothing is getting enabled, nothing to worry about */
3186         if (!enable)
3187                 return 0;
3188
3189         /* can @cgrp host any resources? */
3190         if (!cgroup_is_valid_domain(cgrp->dom_cgrp))
3191                 return -EOPNOTSUPP;
3192
3193         /* mixables don't care */
3194         if (cgroup_is_mixable(cgrp))
3195                 return 0;
3196
3197         if (domain_enable) {
3198                 /* can't enable domain controllers inside a thread subtree */
3199                 if (cgroup_is_thread_root(cgrp) || cgroup_is_threaded(cgrp))
3200                         return -EOPNOTSUPP;
3201         } else {
3202                 /*
3203                  * Threaded controllers can handle internal competitions
3204                  * and are always allowed inside a (prospective) thread
3205                  * subtree.
3206                  */
3207                 if (cgroup_can_be_thread_root(cgrp) || cgroup_is_threaded(cgrp))
3208                         return 0;
3209         }
3210
3211         /*
3212          * Controllers can't be enabled for a cgroup with tasks to avoid
3213          * child cgroups competing against tasks.
3214          */
3215         if (cgroup_has_tasks(cgrp))
3216                 return -EBUSY;
3217
3218         return 0;
3219 }
3220
3221 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
3222 static ssize_t cgroup_subtree_control_write(struct kernfs_open_file *of,
3223                                             char *buf, size_t nbytes,
3224                                             loff_t off)
3225 {
3226         u16 enable = 0, disable = 0;
3227         struct cgroup *cgrp, *child;
3228         struct cgroup_subsys *ss;
3229         char *tok;
3230         int ssid, ret;
3231
3232         /*
3233          * Parse input - space separated list of subsystem names prefixed
3234          * with either + or -.
3235          */
3236         buf = strstrip(buf);
3237         while ((tok = strsep(&buf, " "))) {
3238                 if (tok[0] == '\0')
3239                         continue;
3240                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, ~cgrp_dfl_inhibit_ss_mask) {
3241                         if (!cgroup_ssid_enabled(ssid) ||
3242                             strcmp(tok + 1, ss->name))
3243                                 continue;
3244
3245                         if (*tok == '+') {
3246                                 enable |= 1 << ssid;
3247                                 disable &= ~(1 << ssid);
3248                         } else if (*tok == '-') {
3249                                 disable |= 1 << ssid;
3250                                 enable &= ~(1 << ssid);
3251                         } else {
3252                                 return -EINVAL;
3253                         }
3254                         break;
3255                 } while_each_subsys_mask();
3256                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
3257                         return -EINVAL;
3258         }
3259
3260         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, true);
3261         if (!cgrp)
3262                 return -ENODEV;
3263
3264         for_each_subsys(ss, ssid) {
3265                 if (enable & (1 << ssid)) {
3266                         if (cgrp->subtree_control & (1 << ssid)) {
3267                                 enable &= ~(1 << ssid);
3268                                 continue;
3269                         }
3270
3271                         if (!(cgroup_control(cgrp) & (1 << ssid))) {
3272                                 ret = -ENOENT;
3273                                 goto out_unlock;
3274                         }
3275                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
3276                         if (!(cgrp->subtree_control & (1 << ssid))) {
3277                                 disable &= ~(1 << ssid);
3278                                 continue;
3279                         }
3280
3281                         /* a child has it enabled? */
3282                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3283                                 if (child->subtree_control & (1 << ssid)) {
3284                                         ret = -EBUSY;
3285                                         goto out_unlock;
3286                                 }
3287                         }
3288                 }
3289         }
3290
3291         if (!enable && !disable) {
3292                 ret = 0;
3293                 goto out_unlock;
3294         }
3295
3296         ret = cgroup_vet_subtree_control_enable(cgrp, enable);
3297         if (ret)
3298                 goto out_unlock;
3299
3300         /* save and update control masks and prepare csses */
3301         cgroup_save_control(cgrp);
3302
3303         cgrp->subtree_control |= enable;
3304         cgrp->subtree_control &= ~disable;
3305
3306         ret = cgroup_apply_control(cgrp);
3307         cgroup_finalize_control(cgrp, ret);
3308         if (ret)
3309                 goto out_unlock;
3310
3311         kernfs_activate(cgrp->kn);
3312 out_unlock:
3313         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3314         return ret ?: nbytes;
3315 }
3316
3317 /**
3318  * cgroup_enable_threaded - make @cgrp threaded
3319  * @cgrp: the target cgroup
3320  *
3321  * Called when "threaded" is written to the cgroup.type interface file and
3322  * tries to make @cgrp threaded and join the parent's resource domain.
3323  * This function is never called on the root cgroup as cgroup.type doesn't
3324  * exist on it.
3325  */
3326 static int cgroup_enable_threaded(struct cgroup *cgrp)
3327 {
3328         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
3329         struct cgroup *dom_cgrp = parent->dom_cgrp;
3330         struct cgroup *dsct;
3331         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3332         int ret;
3333
3334         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3335
3336         /* noop if already threaded */
3337         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
3338                 return 0;
3339
3340         /*
3341          * If @cgroup is populated or has domain controllers enabled, it
3342          * can't be switched.  While the below cgroup_can_be_thread_root()
3343          * test can catch the same conditions, that's only when @parent is
3344          * not mixable, so let's check it explicitly.
3345          */
3346         if (cgroup_is_populated(cgrp) ||
3347             cgrp->subtree_control & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask)
3348                 return -EOPNOTSUPP;
3349
3350         /* we're joining the parent's domain, ensure its validity */
3351         if (!cgroup_is_valid_domain(dom_cgrp) ||
3352             !cgroup_can_be_thread_root(dom_cgrp))
3353                 return -EOPNOTSUPP;
3354
3355         /*
3356          * The following shouldn't cause actual migrations and should
3357          * always succeed.
3358          */
3359         cgroup_save_control(cgrp);
3360
3361         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp)
3362                 if (dsct == cgrp || cgroup_is_threaded(dsct))
3363                         dsct->dom_cgrp = dom_cgrp;
3364
3365         ret = cgroup_apply_control(cgrp);
3366         if (!ret)
3367                 parent->nr_threaded_children++;
3368
3369         cgroup_finalize_control(cgrp, ret);
3370         return ret;
3371 }
3372
3373 static int cgroup_type_show(struct seq_file *seq, void *v)
3374 {
3375         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3376
3377         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
3378                 seq_puts(seq, "threaded\n");
3379         else if (!cgroup_is_valid_domain(cgrp))
3380                 seq_puts(seq, "domain invalid\n");
3381         else if (cgroup_is_thread_root(cgrp))
3382                 seq_puts(seq, "domain threaded\n");
3383         else
3384                 seq_puts(seq, "domain\n");
3385
3386         return 0;
3387 }
3388
3389 static ssize_t cgroup_type_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3390                                  size_t nbytes, loff_t off)
3391 {
3392         struct cgroup *cgrp;
3393         int ret;
3394
3395         /* only switching to threaded mode is supported */
3396         if (strcmp(strstrip(buf), "threaded"))
3397                 return -EINVAL;
3398
3399         /* drain dying csses before we re-apply (threaded) subtree control */
3400         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, true);
3401         if (!cgrp)
3402                 return -ENOENT;
3403
3404         /* threaded can only be enabled */
3405         ret = cgroup_enable_threaded(cgrp);
3406
3407         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3408         return ret ?: nbytes;
3409 }
3410
3411 static int cgroup_max_descendants_show(struct seq_file *seq, void *v)
3412 {
3413         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3414         int descendants = READ_ONCE(cgrp->max_descendants);
3415
3416         if (descendants == INT_MAX)
3417                 seq_puts(seq, "max\n");
3418         else
3419                 seq_printf(seq, "%d\n", descendants);
3420
3421         return 0;
3422 }
3423
3424 static ssize_t cgroup_max_descendants_write(struct kernfs_open_file *of,
3425                                            char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
3426 {
3427         struct cgroup *cgrp;
3428         int descendants;
3429         ssize_t ret;
3430
3431         buf = strstrip(buf);
3432         if (!strcmp(buf, "max")) {
3433                 descendants = INT_MAX;
3434         } else {
3435                 ret = kstrtoint(buf, 0, &descendants);
3436                 if (ret)
3437                         return ret;
3438         }
3439
3440         if (descendants < 0)
3441                 return -ERANGE;
3442
3443         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3444         if (!cgrp)
3445                 return -ENOENT;
3446
3447         cgrp->max_descendants = descendants;
3448
3449         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3450
3451         return nbytes;
3452 }
3453
3454 static int cgroup_max_depth_show(struct seq_file *seq, void *v)
3455 {
3456         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3457         int depth = READ_ONCE(cgrp->max_depth);
3458
3459         if (depth == INT_MAX)
3460                 seq_puts(seq, "max\n");
3461         else
3462                 seq_printf(seq, "%d\n", depth);
3463
3464         return 0;
3465 }
3466
3467 static ssize_t cgroup_max_depth_write(struct kernfs_open_file *of,
3468                                       char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
3469 {
3470         struct cgroup *cgrp;
3471         ssize_t ret;
3472         int depth;
3473
3474         buf = strstrip(buf);
3475         if (!strcmp(buf, "max")) {
3476                 depth = INT_MAX;
3477         } else {
3478                 ret = kstrtoint(buf, 0, &depth);
3479                 if (ret)
3480                         return ret;
3481         }
3482
3483         if (depth < 0)
3484                 return -ERANGE;
3485
3486         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3487         if (!cgrp)
3488                 return -ENOENT;
3489
3490         cgrp->max_depth = depth;
3491
3492         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3493
3494         return nbytes;
3495 }
3496
3497 static int cgroup_events_show(struct seq_file *seq, void *v)
3498 {
3499         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3500
3501         seq_printf(seq, "populated %d\n", cgroup_is_populated(cgrp));
3502         seq_printf(seq, "frozen %d\n", test_bit(CGRP_FROZEN, &cgrp->flags));
3503
3504         return 0;
3505 }
3506
3507 static int cgroup_stat_show(struct seq_file *seq, void *v)
3508 {
3509         struct cgroup *cgroup = seq_css(seq)->cgroup;
3510
3511         seq_printf(seq, "nr_descendants %d\n",
3512                    cgroup->nr_descendants);
3513         seq_printf(seq, "nr_dying_descendants %d\n",
3514                    cgroup->nr_dying_descendants);
3515
3516         return 0;
3517 }
3518
3519 static int __maybe_unused cgroup_extra_stat_show(struct seq_file *seq,
3520                                                  struct cgroup *cgrp, int ssid)
3521 {
3522         struct cgroup_subsys *ss = cgroup_subsys[ssid];
3523         struct cgroup_subsys_state *css;
3524         int ret;
3525
3526         if (!ss->css_extra_stat_show)
3527                 return 0;
3528
3529         css = cgroup_tryget_css(cgrp, ss);
3530         if (!css)
3531                 return 0;
3532
3533         ret = ss->css_extra_stat_show(seq, css);
3534         css_put(css);
3535         return ret;
3536 }
3537
3538 static int cpu_stat_show(struct seq_file *seq, void *v)
3539 {
3540         struct cgroup __maybe_unused *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3541         int ret = 0;
3542
3543         cgroup_base_stat_cputime_show(seq);
3544 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3545         ret = cgroup_extra_stat_show(seq, cgrp, cpu_cgrp_id);
3546 #endif
3547         return ret;
3548 }
3549
3550 #ifdef CONFIG_PSI
3551 static int cgroup_io_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3552 {
3553         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3554         struct psi_group *psi = cgroup_ino(cgrp) == 1 ? &psi_system : &cgrp->psi;
3555
3556         return psi_show(seq, psi, PSI_IO);
3557 }
3558 static int cgroup_memory_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3559 {
3560         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3561         struct psi_group *psi = cgroup_ino(cgrp) == 1 ? &psi_system : &cgrp->psi;
3562
3563         return psi_show(seq, psi, PSI_MEM);
3564 }
3565 static int cgroup_cpu_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3566 {
3567         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3568         struct psi_group *psi = cgroup_ino(cgrp) == 1 ? &psi_system : &cgrp->psi;
3569
3570         return psi_show(seq, psi, PSI_CPU);
3571 }
3572
3573 static ssize_t cgroup_pressure_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3574                                           size_t nbytes, enum psi_res res)
3575 {
3576         struct psi_trigger *new;
3577         struct cgroup *cgrp;
3578
3579         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3580         if (!cgrp)
3581                 return -ENODEV;
3582
3583         cgroup_get(cgrp);
3584         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3585
3586         new = psi_trigger_create(&cgrp->psi, buf, nbytes, res);
3587         if (IS_ERR(new)) {
3588                 cgroup_put(cgrp);
3589                 return PTR_ERR(new);
3590         }
3591
3592         psi_trigger_replace(&of->priv, new);
3593
3594         cgroup_put(cgrp);
3595
3596         return nbytes;
3597 }
3598
3599 static ssize_t cgroup_io_pressure_write(struct kernfs_open_file *of,
3600                                           char *buf, size_t nbytes,
3601                                           loff_t off)
3602 {
3603         return cgroup_pressure_write(of, buf, nbytes, PSI_IO);
3604 }
3605
3606 static ssize_t cgroup_memory_pressure_write(struct kernfs_open_file *of,
3607                                           char *buf, size_t nbytes,
3608                                           loff_t off)
3609 {
3610         return cgroup_pressure_write(of, buf, nbytes, PSI_MEM);
3611 }
3612
3613 static ssize_t cgroup_cpu_pressure_write(struct kernfs_open_file *of,
3614                                           char *buf, size_t nbytes,
3615                                           loff_t off)
3616 {
3617         return cgroup_pressure_write(of, buf, nbytes, PSI_CPU);
3618 }
3619
3620 static __poll_t cgroup_pressure_poll(struct kernfs_open_file *of,
3621                                           poll_table *pt)
3622 {
3623         return psi_trigger_poll(&of->priv, of->file, pt);
3624 }
3625
3626 static void cgroup_pressure_release(struct kernfs_open_file *of)
3627 {
3628         psi_trigger_replace(&of->priv, NULL);
3629 }
3630 #endif /* CONFIG_PSI */
3631
3632 static int cgroup_freeze_show(struct seq_file *seq, void *v)
3633 {
3634         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3635
3636         seq_printf(seq, "%d\n", cgrp->freezer.freeze);
3637
3638         return 0;
3639 }
3640
3641 static ssize_t cgroup_freeze_write(struct kernfs_open_file *of,
3642                                    char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
3643 {
3644         struct cgroup *cgrp;
3645         ssize_t ret;
3646         int freeze;
3647
3648         ret = kstrtoint(strstrip(buf), 0, &freeze);
3649         if (ret)
3650                 return ret;
3651
3652         if (freeze < 0 || freeze > 1)
3653                 return -ERANGE;
3654
3655         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3656         if (!cgrp)
3657                 return -ENOENT;
3658
3659         cgroup_freeze(cgrp, freeze);
3660
3661         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3662
3663         return nbytes;
3664 }
3665
3666 static int cgroup_file_open(struct kernfs_open_file *of)
3667 {
3668         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3669
3670         if (cft->open)
3671                 return cft->open(of);
3672         return 0;
3673 }
3674
3675 static void cgroup_file_release(struct kernfs_open_file *of)
3676 {
3677         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3678
3679         if (cft->release)
3680                 cft->release(of);
3681 }
3682
3683 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3684                                  size_t nbytes, loff_t off)
3685 {
3686         struct cgroup_namespace *ns = current->nsproxy->cgroup_ns;
3687         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
3688         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3689         struct cgroup_subsys_state *css;
3690         int ret;
3691
3692         /*
3693          * If namespaces are delegation boundaries, disallow writes to
3694          * files in an non-init namespace root from inside the namespace
3695          * except for the files explicitly marked delegatable -
3696          * cgroup.procs and cgroup.subtree_control.
3697          */
3698         if ((cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE) &&
3699             !(cft->flags & CFTYPE_NS_DELEGATABLE) &&
3700             ns != &init_cgroup_ns && ns->root_cset->dfl_cgrp == cgrp)
3701                 return -EPERM;
3702
3703         if (cft->write)
3704                 return cft->write(of, buf, nbytes, off);
3705
3706         /*
3707          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
3708          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
3709          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
3710          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
3711          */
3712         rcu_read_lock();
3713         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
3714         rcu_read_unlock();
3715
3716         if (cft->write_u64) {
3717                 unsigned long long v;
3718                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
3719                 if (!ret)
3720                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
3721         } else if (cft->write_s64) {
3722                 long long v;
3723                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
3724                 if (!ret)
3725                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
3726         } else {
3727                 ret = -EINVAL;
3728         }
3729
3730         return ret ?: nbytes;
3731 }
3732
3733 static __poll_t cgroup_file_poll(struct kernfs_open_file *of, poll_table *pt)
3734 {
3735         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3736
3737         if (cft->poll)
3738                 return cft->poll(of, pt);
3739
3740         return kernfs_generic_poll(of, pt);
3741 }
3742
3743 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
3744 {
3745         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
3746 }
3747
3748 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
3749 {
3750         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
3751 }
3752
3753 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3754 {
3755         if (seq_cft(seq)->seq_stop)
3756                 seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
3757 }
3758
3759 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
3760 {
3761         struct cftype *cft = seq_cft(m);
3762         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
3763
3764         if (cft->seq_show)
3765                 return cft->seq_show(m, arg);
3766
3767         if (cft->read_u64)
3768                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
3769         else if (cft->read_s64)
3770                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
3771         else
3772                 return -EINVAL;
3773         return 0;
3774 }
3775
3776 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
3777         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3778         .open                   = cgroup_file_open,
3779         .release                = cgroup_file_release,
3780         .write                  = cgroup_file_write,
3781         .poll                   = cgroup_file_poll,
3782         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3783 };
3784
3785 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
3786         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3787         .open                   = cgroup_file_open,
3788         .release                = cgroup_file_release,
3789         .write                  = cgroup_file_write,
3790         .poll                   = cgroup_file_poll,
3791         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
3792         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
3793         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
3794         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3795 };
3796
3797 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
3798 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
3799 {
3800         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
3801                                .ia_uid = current_fsuid(),
3802                                .ia_gid = current_fsgid(), };
3803
3804         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
3805             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
3806                 return 0;
3807
3808         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
3809 }
3810
3811 static void cgroup_file_notify_timer(struct timer_list *timer)
3812 {
3813         cgroup_file_notify(container_of(timer, struct cgroup_file,
3814                                         notify_timer));
3815 }
3816
3817 static int cgroup_add_file(struct cgroup_subsys_state *css, struct cgroup *cgrp,
3818                            struct cftype *cft)
3819 {
3820         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
3821         struct kernfs_node *kn;
3822         struct lock_class_key *key = NULL;
3823         int ret;
3824
3825 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
3826         key = &cft->lockdep_key;
3827 #endif
3828         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
3829                                   cgroup_file_mode(cft),
3830                                   GLOBAL_ROOT_UID, GLOBAL_ROOT_GID,
3831                                   0, cft->kf_ops, cft,
3832                                   NULL, key);
3833         if (IS_ERR(kn))
3834                 return PTR_ERR(kn);
3835
3836         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
3837         if (ret) {
3838                 kernfs_remove(kn);
3839                 return ret;
3840         }
3841
3842         if (cft->file_offset) {
3843                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
3844
3845                 timer_setup(&cfile->notify_timer, cgroup_file_notify_timer, 0);
3846
3847                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
3848                 cfile->kn = kn;
3849                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
3850         }
3851
3852         return 0;
3853 }
3854
3855 /**
3856  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
3857  * @css: the target css
3858  * @cgrp: the target cgroup (usually css->cgroup)
3859  * @cfts: array of cftypes to be added
3860  * @is_add: whether to add or remove
3861  *
3862  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
3863  * For removals, this function never fails.
3864  */
3865 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
3866                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
3867                               bool is_add)
3868 {
3869         struct cftype *cft, *cft_end = NULL;
3870         int ret = 0;
3871
3872         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3873
3874 restart:
3875         for (cft = cfts; cft != cft_end && cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3876                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
3877                 if ((cft->flags & __CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
3878                         continue;
3879                 if ((cft->flags & __CFTYPE_NOT_ON_DFL) && cgroup_on_dfl(cgrp))
3880                         continue;
3881                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgroup_parent(cgrp))
3882                         continue;
3883                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgroup_parent(cgrp))
3884                         continue;
3885                 if ((cft->flags & CFTYPE_DEBUG) && !cgroup_debug)
3886                         continue;
3887                 if (is_add) {
3888                         ret = cgroup_add_file(css, cgrp, cft);
3889                         if (ret) {
3890                                 pr_warn("%s: failed to add %s, err=%d\n",
3891                                         __func__, cft->name, ret);
3892                                 cft_end = cft;
3893                                 is_add = false;
3894                                 goto restart;
3895                         }
3896                 } else {
3897                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
3898                 }
3899         }
3900         return ret;
3901 }
3902
3903 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
3904 {
3905         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
3906         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
3907         struct cgroup_subsys_state *css;
3908         int ret = 0;
3909
3910         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3911
3912         /* add/rm files for all cgroups created before */
3913         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
3914                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3915
3916                 if (!(css->flags & CSS_VISIBLE))
3917                         continue;
3918
3919                 ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, is_add);
3920                 if (ret)
3921                         break;
3922         }
3923
3924         if (is_add && !ret)
3925                 kernfs_activate(root->kn);
3926         return ret;
3927 }
3928
3929 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
3930 {
3931         struct cftype *cft;
3932
3933         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3934                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
3935                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
3936                         kfree(cft->kf_ops);
3937                 cft->kf_ops = NULL;
3938                 cft->ss = NULL;
3939
3940                 /* revert flags set by cgroup core while adding @cfts */
3941                 cft->flags &= ~(__CFTYPE_ONLY_ON_DFL | __CFTYPE_NOT_ON_DFL);
3942         }
3943 }
3944
3945 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3946 {
3947         struct cftype *cft;
3948
3949         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3950                 struct kernfs_ops *kf_ops;
3951
3952                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
3953
3954                 if (cft->seq_start)
3955                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
3956                 else
3957                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
3958
3959                 /*
3960                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
3961                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
3962                  */
3963                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
3964                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
3965                         if (!kf_ops) {
3966                                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
3967                                 return -ENOMEM;
3968                         }
3969                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
3970                 }
3971
3972                 cft->kf_ops = kf_ops;
3973                 cft->ss = ss;
3974         }
3975
3976         return 0;
3977 }
3978
3979 static int cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
3980 {
3981         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3982
3983         if (!cfts || !cfts[0].ss)
3984                 return -ENOENT;
3985
3986         list_del(&cfts->node);
3987         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
3988         cgroup_exit_cftypes(cfts);
3989         return 0;
3990 }
3991
3992 /**
3993  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
3994  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3995  *
3996  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
3997  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
3998  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
3999  *
4000  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
4001  * registered.
4002  */
4003 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
4004 {
4005         int ret;
4006
4007         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4008         ret = cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
4009         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4010         return ret;
4011 }
4012
4013 /**
4014  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
4015  * @ss: target cgroup subsystem
4016  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
4017  *
4018  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
4019  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
4020  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
4021  * attached or not.
4022  *
4023  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
4024  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
4025  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
4026  */
4027 static int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
4028 {
4029         int ret;
4030
4031         if (!cgroup_ssid_enabled(ss->id))
4032                 return 0;
4033
4034         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
4035                 return 0;
4036
4037         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
4038         if (ret)
4039                 return ret;
4040
4041         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4042
4043         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
4044         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
4045         if (ret)
4046                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
4047
4048         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4049         return ret;
4050 }
4051
4052 /**
4053  * cgroup_add_dfl_cftypes - add an array of cftypes for default hierarchy
4054  * @ss: target cgroup subsystem
4055  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
4056  *
4057  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
4058  * the default hierarchy.
4059  */
4060 int cgroup_add_dfl_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
4061 {
4062         struct cftype *cft;
4063
4064         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
4065                 cft->flags |= __CFTYPE_ONLY_ON_DFL;
4066         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
4067 }
4068
4069 /**
4070  * cgroup_add_legacy_cftypes - add an array of cftypes for legacy hierarchies
4071  * @ss: target cgroup subsystem
4072  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
4073  *
4074  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
4075  * the legacy hierarchies.
4076  */
4077 int cgroup_add_legacy_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
4078 {
4079         struct cftype *cft;
4080
4081         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
4082                 cft->flags |= __CFTYPE_NOT_ON_DFL;
4083         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
4084 }
4085
4086 /**
4087  * cgroup_file_notify - generate a file modified event for a cgroup_file
4088  * @cfile: target cgroup_file
4089  *
4090  * @cfile must have been obtained by setting cftype->file_offset.
4091  */
4092 void cgroup_file_notify(struct cgroup_file *cfile)
4093 {
4094         unsigned long flags;
4095
4096         spin_lock_irqsave(&cgroup_file_kn_lock, flags);
4097         if (cfile->kn) {
4098                 unsigned long last = cfile->notified_at;
4099                 unsigned long next = last + CGROUP_FILE_NOTIFY_MIN_INTV;
4100
4101                 if (time_in_range(jiffies, last, next)) {
4102                         timer_reduce(&cfile->notify_timer, next);
4103                 } else {
4104                         kernfs_notify(cfile->kn);
4105                         cfile->notified_at = jiffies;
4106                 }
4107         }
4108         spin_unlock_irqrestore(&cgroup_file_kn_lock, flags);
4109 }
4110
4111 /**
4112  * css_next_child - find the next child of a given css
4113  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
4114  * @parent: css whose children to walk
4115  *
4116  * This function returns the next child of @parent and should be called
4117  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
4118  * that @parent and @pos are accessible.  The next sibling is guaranteed to
4119  * be returned regardless of their states.
4120  *
4121  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
4122  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4123  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4124  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4125  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4126  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4127  */
4128 struct cgroup_subsys_state *css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos,
4129                                            struct cgroup_subsys_state *parent)
4130 {
4131         struct cgroup_subsys_state *next;
4132
4133         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4134
4135         /*
4136          * @pos could already have been unlinked from the sibling list.
4137          * Once a cgroup is removed, its ->sibling.next is no longer
4138          * updated when its next sibling changes.  CSS_RELEASED is set when
4139          * @pos is taken off list, at which time its next pointer is valid,
4140          * and, as releases are serialized, the one pointed to by the next
4141          * pointer is guaranteed to not have started release yet.  This
4142          * implies that if we observe !CSS_RELEASED on @pos in this RCU
4143          * critical section, the one pointed to by its next pointer is
4144          * guaranteed to not have finished its RCU grace period even if we
4145          * have dropped rcu_read_lock() inbetween iterations.
4146          *
4147          * If @pos has CSS_RELEASED set, its next pointer can't be
4148          * dereferenced; however, as each css is given a monotonically
4149          * increasing unique serial number and always appended to the
4150          * sibling list, the next one can be found by walking the parent's
4151          * children until the first css with higher serial number than
4152          * @pos's.  While this path can be slower, it happens iff iteration
4153          * races against release and the race window is very small.
4154          */
4155         if (!pos) {
4156                 next = list_entry_rcu(parent->children.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
4157         } else if (likely(!(pos->flags & CSS_RELEASED))) {
4158                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
4159         } else {
4160                 list_for_each_entry_rcu(next, &parent->children, sibling,
4161                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex))
4162                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
4163                                 break;
4164         }
4165
4166         /*
4167          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
4168          * the next sibling.
4169          */
4170         if (&next->sibling != &parent->children)
4171                 return next;
4172         return NULL;
4173 }
4174
4175 /**
4176  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
4177  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
4178  * @root: css whose descendants to walk
4179  *
4180  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
4181  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
4182  * included in the iteration and the first node to be visited.
4183  *
4184  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4185  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4186  * section.  This function will return the correct next descendant as long
4187  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
4188  *
4189  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
4190  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4191  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4192  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4193  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4194  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4195  */
4196 struct cgroup_subsys_state *
4197 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
4198                         struct cgroup_subsys_state *root)
4199 {
4200         struct cgroup_subsys_state *next;
4201
4202         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4203
4204         /* if first iteration, visit @root */
4205         if (!pos)
4206                 return root;
4207
4208         /* visit the first child if exists */
4209         next = css_next_child(NULL, pos);
4210         if (next)
4211                 return next;
4212
4213         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
4214         while (pos != root) {
4215                 next = css_next_child(pos, pos->parent);
4216                 if (next)
4217                         return next;
4218                 pos = pos->parent;
4219         }
4220
4221         return NULL;
4222 }
4223 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_next_descendant_pre);
4224
4225 /**
4226  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
4227  * @pos: css of interest
4228  *
4229  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
4230  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
4231  * subtree of @pos.
4232  *
4233  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4234  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4235  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
4236  * long as @pos is accessible.
4237  */
4238 struct cgroup_subsys_state *
4239 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
4240 {
4241         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
4242
4243         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4244
4245         do {
4246                 last = pos;
4247                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
4248                 pos = NULL;
4249                 css_for_each_child(tmp, last)
4250                         pos = tmp;
4251         } while (pos);
4252
4253         return last;
4254 }
4255
4256 static struct cgroup_subsys_state *
4257 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
4258 {
4259         struct cgroup_subsys_state *last;
4260
4261         do {
4262                 last = pos;
4263                 pos = css_next_child(NULL, pos);
4264         } while (pos);
4265
4266         return last;
4267 }
4268
4269 /**
4270  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
4271  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
4272  * @root: css whose descendants to walk
4273  *
4274  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
4275  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
4276  * included in the iteration and the last node to be visited.
4277  *
4278  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4279  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4280  * section.  This function will return the correct next descendant as long
4281  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
4282  * @cgroup.
4283  *
4284  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
4285  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4286  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4287  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4288  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4289  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4290  */
4291 struct cgroup_subsys_state *
4292 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
4293                          struct cgroup_subsys_state *root)
4294 {
4295         struct cgroup_subsys_state *next;
4296
4297         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4298
4299         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
4300         if (!pos)
4301                 return css_leftmost_descendant(root);
4302
4303         /* if we visited @root, we're done */
4304         if (pos == root)
4305                 return NULL;
4306
4307         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
4308         next = css_next_child(pos, pos->parent);
4309         if (next)
4310                 return css_leftmost_descendant(next);
4311
4312         /* no sibling left, visit parent */
4313         return pos->parent;
4314 }
4315
4316 /**
4317  * css_has_online_children - does a css have online children
4318  * @css: the target css
4319  *
4320  * Returns %true if @css has any online children; otherwise, %false.  This
4321  * function can be called from any context but the caller is responsible
4322  * for synchronizing against on/offlining as necessary.
4323  */
4324 bool css_has_online_children(struct cgroup_subsys_state *css)
4325 {
4326         struct cgroup_subsys_state *child;
4327         bool ret = false;
4328
4329         rcu_read_lock();
4330         css_for_each_child(child, css) {
4331                 if (child->flags & CSS_ONLINE) {
4332                         ret = true;
4333                         break;
4334                 }
4335         }
4336         rcu_read_unlock();
4337         return ret;
4338 }
4339
4340 static struct css_set *css_task_iter_next_css_set(struct css_task_iter *it)
4341 {
4342         struct list_head *l;
4343         struct cgrp_cset_link *link;
4344         struct css_set *cset;
4345
4346         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4347
4348         /* find the next threaded cset */
4349         if (it->tcset_pos) {
4350                 l = it->tcset_pos->next;
4351
4352                 if (l != it->tcset_head) {
4353                         it->tcset_pos = l;
4354                         return container_of(l, struct css_set,
4355                                             threaded_csets_node);
4356                 }
4357
4358                 it->tcset_pos = NULL;
4359         }
4360
4361         /* find the next cset */
4362         l = it->cset_pos;
4363         l = l->next;
4364         if (l == it->cset_head) {
4365                 it->cset_pos = NULL;
4366                 return NULL;
4367         }
4368
4369         if (it->ss) {
4370                 cset = container_of(l, struct css_set, e_cset_node[it->ss->id]);
4371         } else {
4372                 link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
4373                 cset = link->cset;
4374         }
4375
4376         it->cset_pos = l;
4377
4378         /* initialize threaded css_set walking */
4379         if (it->flags & CSS_TASK_ITER_THREADED) {
4380                 if (it->cur_dcset)
4381                         put_css_set_locked(it->cur_dcset);
4382                 it->cur_dcset = cset;
4383                 get_css_set(cset);
4384
4385                 it->tcset_head = &cset->threaded_csets;
4386                 it->tcset_pos = &cset->threaded_csets;
4387         }
4388
4389         return cset;
4390 }
4391
4392 /**
4393  * css_task_iter_advance_css_set - advance a task itererator to the next css_set
4394  * @it: the iterator to advance
4395  *
4396  * Advance @it to the next css_set to walk.
4397  */
4398 static void css_task_iter_advance_css_set(struct css_task_iter *it)
4399 {
4400         struct css_set *cset;
4401
4402         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4403
4404         /* Advance to the next non-empty css_set and find first non-empty tasks list*/
4405         while ((cset = css_task_iter_next_css_set(it))) {
4406                 if (!list_empty(&cset->tasks)) {
4407                         it->cur_tasks_head = &cset->tasks;
4408                         break;
4409                 } else if (!list_empty(&cset->mg_tasks)) {
4410                         it->cur_tasks_head = &cset->mg_tasks;
4411                         break;
4412                 } else if (!list_empty(&cset->dying_tasks)) {
4413                         it->cur_tasks_head = &cset->dying_tasks;
4414                         break;
4415                 }
4416         }
4417         if (!cset) {
4418                 it->task_pos = NULL;
4419                 return;
4420         }
4421         it->task_pos = it->cur_tasks_head->next;
4422
4423         /*
4424          * We don't keep css_sets locked across iteration steps and thus
4425          * need to take steps to ensure that iteration can be resumed after
4426          * the lock is re-acquired.  Iteration is performed at two levels -
4427          * css_sets and tasks in them.
4428          *
4429          * Once created, a css_set never leaves its cgroup lists, so a
4430          * pinned css_set is guaranteed to stay put and we can resume
4431          * iteration afterwards.
4432          *
4433          * Tasks may leave @cset across iteration steps.  This is resolved
4434          * by registering each iterator with the css_set currently being
4435          * walked and making css_set_move_task() advance iterators whose
4436          * next task is leaving.
4437          */
4438         if (it->cur_cset) {
4439                 list_del(&it->iters_node);
4440                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
4441         }
4442         get_css_set(cset);
4443         it->cur_cset = cset;
4444         list_add(&it->iters_node, &cset->task_iters);
4445 }
4446
4447 static void css_task_iter_skip(struct css_task_iter *it,
4448                                struct task_struct *task)
4449 {
4450         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4451
4452         if (it->task_pos == &task->cg_list) {
4453                 it->task_pos = it->task_pos->next;
4454                 it->flags |= CSS_TASK_ITER_SKIPPED;
4455         }
4456 }
4457
4458 static void css_task_iter_advance(struct css_task_iter *it)
4459 {
4460         struct task_struct *task;
4461
4462         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4463 repeat:
4464         if (it->task_pos) {
4465                 /*
4466                  * Advance iterator to find next entry. We go through cset
4467                  * tasks, mg_tasks and dying_tasks, when consumed we move onto
4468                  * the next cset.
4469                  */
4470                 if (it->flags & CSS_TASK_ITER_SKIPPED)
4471                         it->flags &= ~CSS_TASK_ITER_SKIPPED;
4472                 else
4473                         it->task_pos = it->task_pos->next;
4474
4475                 if (it->task_pos == &it->cur_cset->tasks) {
4476                         it->cur_tasks_head = &it->cur_cset->mg_tasks;
4477                         it->task_pos = it->cur_tasks_head->next;
4478                 }
4479                 if (it->task_pos == &it->cur_cset->mg_tasks) {
4480                         it->cur_tasks_head = &it->cur_cset->dying_tasks;
4481                         it->task_pos = it->cur_tasks_head->next;
4482                 }
4483                 if (it->task_pos == &it->cur_cset->dying_tasks)
4484                         css_task_iter_advance_css_set(it);
4485         } else {
4486                 /* called from start, proceed to the first cset */
4487                 css_task_iter_advance_css_set(it);
4488         }
4489
4490         if (!it->task_pos)
4491                 return;
4492
4493         task = list_entry(it->task_pos, struct task_struct, cg_list);
4494
4495         if (it->flags & CSS_TASK_ITER_PROCS) {
4496                 /* if PROCS, skip over tasks which aren't group leaders */
4497                 if (!thread_group_leader(task))
4498                         goto repeat;
4499
4500                 /* and dying leaders w/o live member threads */
4501                 if (it->cur_tasks_head == &it->cur_cset->dying_tasks &&
4502                     !atomic_read(&task->signal->live))
4503                         goto repeat;
4504         } else {
4505                 /* skip all dying ones */
4506                 if (it->cur_tasks_head == &it->cur_cset->dying_tasks)
4507                         goto repeat;
4508         }
4509 }
4510
4511 /**
4512  * css_task_iter_start - initiate task iteration
4513  * @css: the css to walk tasks of
4514  * @flags: CSS_TASK_ITER_* flags
4515  * @it: the task iterator to use
4516  *
4517  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
4518  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
4519  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
4520  * called.
4521  */
4522 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css, unsigned int flags,
4523                          struct css_task_iter *it)
4524 {
4525         memset(it, 0, sizeof(*it));
4526
4527         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4528
4529         it->ss = css->ss;
4530         it->flags = flags;
4531
4532         if (it->ss)
4533                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
4534         else
4535                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
4536
4537         it->cset_head = it->cset_pos;
4538
4539         css_task_iter_advance(it);
4540
4541         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4542 }
4543
4544 /**
4545  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
4546  * @it: the task iterator being iterated
4547  *
4548  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
4549  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
4550  * reaches the end.
4551  */
4552 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
4553 {
4554         if (it->cur_task) {
4555                 put_task_struct(it->cur_task);
4556                 it->cur_task = NULL;
4557         }
4558
4559         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4560
4561         /* @it may be half-advanced by skips, finish advancing */
4562         if (it->flags & CSS_TASK_ITER_SKIPPED)
4563                 css_task_iter_advance(it);
4564
4565         if (it->task_pos) {
4566                 it->cur_task = list_entry(it->task_pos, struct task_struct,
4567                                           cg_list);
4568                 get_task_struct(it->cur_task);
4569                 css_task_iter_advance(it);
4570         }
4571
4572         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4573
4574         return it->cur_task;
4575 }
4576
4577 /**
4578  * css_task_iter_end - finish task iteration
4579  * @it: the task iterator to finish
4580  *
4581  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
4582  */
4583 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
4584 {
4585         if (it->cur_cset) {
4586                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
4587                 list_del(&it->iters_node);
4588                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
4589                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4590         }
4591
4592         if (it->cur_dcset)
4593                 put_css_set(it->cur_dcset);
4594
4595         if (it->cur_task)
4596                 put_task_struct(it->cur_task);
4597 }
4598
4599 static void cgroup_procs_release(struct kernfs_open_file *of)
4600 {
4601         if (of->priv) {
4602                 css_task_iter_end(of->priv);
4603                 kfree(of->priv);
4604         }
4605 }
4606
4607 static void *cgroup_procs_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
4608 {
4609         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4610         struct css_task_iter *it = of->priv;
4611
4612         if (pos)
4613                 (*pos)++;
4614
4615         return css_task_iter_next(it);
4616 }
4617
4618 static void *__cgroup_procs_start(struct seq_file *s, loff_t *pos,
4619                                   unsigned int iter_flags)
4620 {
4621         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4622         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
4623         struct css_task_iter *it = of->priv;
4624
4625         /*
4626          * When a seq_file is seeked, it's always traversed sequentially
4627          * from position 0, so we can simply keep iterating on !0 *pos.
4628          */
4629         if (!it) {
4630                 if (WARN_ON_ONCE((*pos)))
4631                         return ERR_PTR(-EINVAL);
4632
4633                 it = kzalloc(sizeof(*it), GFP_KERNEL);
4634                 if (!it)
4635                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
4636                 of->priv = it;
4637                 css_task_iter_start(&cgrp->self, iter_flags, it);
4638         } else if (!(*pos)) {
4639                 css_task_iter_end(it);
4640                 css_task_iter_start(&cgrp->self, iter_flags, it);
4641         } else
4642                 return it->cur_task;
4643
4644         return cgroup_procs_next(s, NULL, NULL);
4645 }
4646
4647 static void *cgroup_procs_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4648 {
4649         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
4650
4651         /*
4652          * All processes of a threaded subtree belong to the domain cgroup
4653          * of the subtree.  Only threads can be distributed across the
4654          * subtree.  Reject reads on cgroup.procs in the subtree proper.
4655          * They're always empty anyway.
4656          */
4657         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
4658                 return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
4659
4660         return __cgroup_procs_start(s, pos, CSS_TASK_ITER_PROCS |
4661                                             CSS_TASK_ITER_THREADED);
4662 }
4663
4664 static int cgroup_procs_show(struct seq_file *s, void *v)
4665 {
4666         seq_printf(s, "%d\n", task_pid_vnr(v));
4667         return 0;
4668 }
4669
4670 static int cgroup_may_write(const struct cgroup *cgrp, struct super_block *sb)
4671 {
4672         int ret;
4673         struct inode *inode;
4674
4675         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4676
4677         inode = kernfs_get_inode(sb, cgrp->procs_file.kn);
4678         if (!inode)
4679                 return -ENOMEM;
4680
4681         ret = inode_permission(inode, MAY_WRITE);
4682         iput(inode);
4683         return ret;
4684 }
4685
4686 static int cgroup_procs_write_permission(struct cgroup *src_cgrp,
4687                                          struct cgroup *dst_cgrp,
4688                                          struct super_block *sb)
4689 {
4690         struct cgroup_namespace *ns = current->nsproxy->cgroup_ns;
4691         struct cgroup *com_cgrp = src_cgrp;
4692         int ret;
4693
4694         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4695
4696         /* find the common ancestor */
4697         while (!cgroup_is_descendant(dst_cgrp, com_cgrp))
4698                 com_cgrp = cgroup_parent(com_cgrp);
4699
4700         /* %current should be authorized to migrate to the common ancestor */
4701         ret = cgroup_may_write(com_cgrp, sb);
4702         if (ret)
4703                 return ret;
4704
4705         /*
4706          * If namespaces are delegation boundaries, %current must be able
4707          * to see both source and destination cgroups from its namespace.
4708          */
4709         if ((cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE) &&
4710             (!cgroup_is_descendant(src_cgrp, ns->root_cset->dfl_cgrp) ||
4711              !cgroup_is_descendant(dst_cgrp, ns->root_cset->dfl_cgrp)))
4712                 return -ENOENT;
4713
4714         return 0;
4715 }
4716
4717 static int cgroup_attach_permissions(struct cgroup *src_cgrp,
4718                                      struct cgroup *dst_cgrp,
4719                                      struct super_block *sb, bool threadgroup)
4720 {
4721         int ret = 0;
4722
4723         ret = cgroup_procs_write_permission(src_cgrp, dst_cgrp, sb);
4724         if (ret)
4725                 return ret;
4726
4727         ret = cgroup_migrate_vet_dst(dst_cgrp);
4728         if (ret)
4729                 return ret;
4730
4731         if (!threadgroup && (src_cgrp->dom_cgrp != dst_cgrp->dom_cgrp))
4732                 ret = -EOPNOTSUPP;
4733
4734         return ret;
4735 }
4736
4737 static ssize_t cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
4738                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
4739 {
4740         struct cgroup *src_cgrp, *dst_cgrp;
4741         struct task_struct *task;
4742         ssize_t ret;
4743         bool locked;
4744
4745         dst_cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
4746         if (!dst_cgrp)
4747                 return -ENODEV;
4748
4749         task = cgroup_procs_write_start(buf, true, &locked);
4750         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(task);
4751         if (ret)
4752                 goto out_unlock;
4753
4754         /* find the source cgroup */
4755         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4756         src_cgrp = task_cgroup_from_root(task, &cgrp_dfl_root);
4757         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4758
4759         ret = cgroup_attach_permissions(src_cgrp, dst_cgrp,
4760                                         of->file->f_path.dentry->d_sb, true);
4761         if (ret)
4762                 goto out_finish;
4763
4764         ret = cgroup_attach_task(dst_cgrp, task, true);
4765
4766 out_finish:
4767         cgroup_procs_write_finish(task, locked);
4768 out_unlock:
4769         cgroup_kn_unlock(of->kn);
4770
4771         return ret ?: nbytes;
4772 }
4773
4774 static void *cgroup_threads_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4775 {
4776         return __cgroup_procs_start(s, pos, 0);
4777 }
4778
4779 static ssize_t cgroup_threads_write(struct kernfs_open_file *of,
4780                                     char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
4781 {
4782         struct cgroup *src_cgrp, *dst_cgrp;
4783         struct task_struct *task;
4784         ssize_t ret;
4785         bool locked;
4786
4787         buf = strstrip(buf);
4788
4789         dst_cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
4790         if (!dst_cgrp)
4791                 return -ENODEV;
4792
4793         task = cgroup_procs_write_start(buf, false, &locked);
4794         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(task);
4795         if (ret)
4796                 goto out_unlock;
4797
4798         /* find the source cgroup */
4799         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4800         src_cgrp = task_cgroup_from_root(task, &cgrp_dfl_root);
4801         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4802
4803         /* thread migrations follow the cgroup.procs delegation rule */
4804         ret = cgroup_attach_permissions(src_cgrp, dst_cgrp,
4805                                         of->file->f_path.dentry->d_sb, false);
4806         if (ret)
4807                 goto out_finish;
4808
4809         ret = cgroup_attach_task(dst_cgrp, task, false);
4810
4811 out_finish:
4812         cgroup_procs_write_finish(task, locked);
4813 out_unlock:
4814         cgroup_kn_unlock(of->kn);
4815
4816         return ret ?: nbytes;
4817 }
4818
4819 /* cgroup core interface files for the default hierarchy */
4820 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
4821         {
4822                 .name = "cgroup.type",
4823                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4824                 .seq_show = cgroup_type_show,
4825                 .write = cgroup_type_write,
4826         },
4827         {
4828                 .name = "cgroup.procs",
4829                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
4830                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, procs_file),
4831                 .release = cgroup_procs_release,
4832                 .seq_start = cgroup_procs_start,
4833                 .seq_next = cgroup_procs_next,
4834                 .seq_show = cgroup_procs_show,
4835                 .write = cgroup_procs_write,
4836         },
4837         {
4838                 .name = "cgroup.threads",
4839                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
4840                 .release = cgroup_procs_release,
4841                 .seq_start = cgroup_threads_start,
4842                 .seq_next = cgroup_procs_next,
4843                 .seq_show = cgroup_procs_show,
4844                 .write = cgroup_threads_write,
4845         },
4846         {
4847                 .name = "cgroup.controllers",
4848                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
4849         },
4850         {
4851                 .name = "cgroup.subtree_control",
4852                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
4853                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
4854                 .write = cgroup_subtree_control_write,
4855         },
4856         {
4857                 .name = "cgroup.events",
4858                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4859                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, events_file),
4860                 .seq_show = cgroup_events_show,
4861         },
4862         {
4863                 .name = "cgroup.max.descendants",
4864                 .seq_show = cgroup_max_descendants_show,
4865                 .write = cgroup_max_descendants_write,
4866         },
4867         {
4868                 .name = "cgroup.max.depth",
4869                 .seq_show = cgroup_max_depth_show,
4870                 .write = cgroup_max_depth_write,
4871         },
4872         {
4873                 .name = "cgroup.stat",
4874                 .seq_show = cgroup_stat_show,
4875         },
4876         {
4877                 .name = "cgroup.freeze",
4878                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4879                 .seq_show = cgroup_freeze_show,
4880                 .write = cgroup_freeze_write,
4881         },
4882         {
4883                 .name = "cpu.stat",
4884                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4885                 .seq_show = cpu_stat_show,
4886         },
4887 #ifdef CONFIG_PSI
4888         {
4889                 .name = "io.pressure",
4890                 .seq_show = cgroup_io_pressure_show,
4891                 .write = cgroup_io_pressure_write,
4892                 .poll = cgroup_pressure_poll,
4893                 .release = cgroup_pressure_release,
4894         },
4895         {
4896                 .name = "memory.pressure",
4897                 .seq_show = cgroup_memory_pressure_show,
4898                 .write = cgroup_memory_pressure_write,
4899                 .poll = cgroup_pressure_poll,
4900                 .release = cgroup_pressure_release,
4901         },
4902         {
4903                 .name = "cpu.pressure",
4904                 .seq_show = cgroup_cpu_pressure_show,
4905                 .write = cgroup_cpu_pressure_write,
4906                 .poll = cgroup_pressure_poll,
4907                 .release = cgroup_pressure_release,
4908         },
4909 #endif /* CONFIG_PSI */
4910         { }     /* terminate */
4911 };
4912
4913 /*
4914  * css destruction is four-stage process.
4915  *
4916  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
4917  *    Implemented in kill_css().
4918  *
4919  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
4920  *    and thus css_tryget_online() is guaranteed to fail, the css can be
4921  *    offlined by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is
4922  *    put.  Implemented in css_killed_work_fn().
4923  *
4924  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
4925  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
4926  *    RCU callback.
4927  *
4928  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
4929  *    css_free_work_fn().
4930  *
4931  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
4932  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
4933  * steps to the already complex sequence.
4934  */
4935 static void css_free_rwork_fn(struct work_struct *work)
4936 {
4937         struct cgroup_subsys_state *css = container_of(to_rcu_work(work),
4938                                 struct cgroup_subsys_state, destroy_rwork);
4939         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4940         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4941
4942         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4943
4944         if (ss) {
4945                 /* css free path */
4946                 struct cgroup_subsys_state *parent = css->parent;
4947                 int id = css->id;
4948
4949                 ss->css_free(css);
4950                 cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, id);
4951                 cgroup_put(cgrp);
4952
4953                 if (parent)
4954                         css_put(parent);
4955         } else {
4956                 /* cgroup free path */
4957                 atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
4958                 cgroup1_pidlist_destroy_all(cgrp);
4959                 cancel_work_sync(&cgrp->release_agent_work);
4960
4961                 if (cgroup_parent(cgrp)) {
4962                         /*
4963                          * We get a ref to the parent, and put the ref when
4964                          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed
4965                          * that the parent won't be destroyed before its
4966                          * children.
4967                          */
4968                         cgroup_put(cgroup_parent(cgrp));
4969                         kernfs_put(cgrp->kn);
4970                         psi_cgroup_free(cgrp);
4971                         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4972                                 cgroup_rstat_exit(cgrp);
4973                         kfree(cgrp);
4974                 } else {
4975                         /*
4976                          * This is root cgroup's refcnt reaching zero,
4977                          * which indicates that the root should be
4978                          * released.
4979                          */
4980                         cgroup_destroy_root(cgrp->root);
4981                 }
4982         }
4983 }
4984
4985 static void css_release_work_fn(struct work_struct *work)
4986 {
4987         struct cgroup_subsys_state *css =
4988                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4989         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4990         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4991
4992         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4993
4994         css->flags |= CSS_RELEASED;
4995         list_del_rcu(&css->sibling);
4996
4997         if (ss) {
4998                 /* css release path */
4999                 if (!list_empty(&css->rstat_css_node)) {
5000                         cgroup_rstat_flush(cgrp);
5001                         list_del_rcu(&css->rstat_css_node);
5002                 }
5003
5004                 cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, NULL, css->id);
5005                 if (ss->css_released)
5006                         ss->css_released(css);
5007         } else {
5008                 struct cgroup *tcgrp;
5009
5010                 /* cgroup release path */
5011                 TRACE_CGROUP_PATH(release, cgrp);
5012
5013                 if (cgroup_on_dfl(cgrp))
5014                         cgroup_rstat_flush(cgrp);
5015
5016                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
5017                 for (tcgrp = cgroup_parent(cgrp); tcgrp;
5018                      tcgrp = cgroup_parent(tcgrp))
5019                         tcgrp->nr_dying_descendants--;
5020                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5021
5022                 /*
5023                  * There are two control paths which try to determine
5024                  * cgroup from dentry without going through kernfs -
5025                  * cgroupstats_build() and css_tryget_online_from_dir().
5026                  * Those are supported by RCU protecting clearing of
5027                  * cgrp->kn->priv backpointer.
5028                  */
5029                 if (cgrp->kn)
5030                         RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv,
5031                                          NULL);
5032         }
5033
5034         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5035
5036         INIT_RCU_WORK(&css->destroy_rwork, css_free_rwork_fn);
5037         queue_rcu_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_rwork);
5038 }
5039
5040 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
5041 {
5042         struct cgroup_subsys_state *css =
5043                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
5044
5045         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_release_work_fn);
5046         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
5047 }
5048
5049 static void init_and_link_css(struct cgroup_subsys_state *css,
5050                               struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
5051 {
5052         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5053
5054         cgroup_get_live(cgrp);
5055
5056         memset(css, 0, sizeof(*css));
5057         css->cgroup = cgrp;
5058         css->ss = ss;
5059         css->id = -1;
5060         INIT_LIST_HEAD(&css->sibling);
5061         INIT_LIST_HEAD(&css->children);
5062         INIT_LIST_HEAD(&css->rstat_css_node);
5063         css->serial_nr = css_serial_nr_next++;
5064         atomic_set(&css->online_cnt, 0);
5065
5066         if (cgroup_parent(cgrp)) {
5067                 css->parent = cgroup_css(cgroup_parent(cgrp), ss);
5068                 css_get(css->parent);
5069         }
5070
5071         if (cgroup_on_dfl(cgrp) && ss->css_rstat_flush)
5072                 list_add_rcu(&css->rstat_css_node, &cgrp->rstat_css_list);
5073
5074         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
5075 }
5076
5077 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
5078 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5079 {
5080         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
5081         int ret = 0;
5082
5083         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5084
5085         if (ss->css_online)
5086                 ret = ss->css_online(css);
5087         if (!ret) {
5088                 css->flags |= CSS_ONLINE;
5089                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
5090
5091                 atomic_inc(&css->online_cnt);
5092                 if (css->parent)
5093                         atomic_inc(&css->parent->online_cnt);
5094         }
5095         return ret;
5096 }
5097
5098 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
5099 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5100 {
5101         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
5102
5103         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5104
5105         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
5106                 return;
5107
5108         if (ss->css_offline)
5109                 ss->css_offline(css);
5110
5111         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
5112         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
5113
5114         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
5115 }
5116
5117 /**
5118  * css_create - create a cgroup_subsys_state
5119  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
5120  * @ss: the subsys of new css
5121  *
5122  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
5123  * css is online and installed in @cgrp.  This function doesn't create the
5124  * interface files.  Returns 0 on success, -errno on failure.
5125  */
5126 static struct cgroup_subsys_state *css_create(struct cgroup *cgrp,
5127                                               struct cgroup_subsys *ss)
5128 {
5129         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
5130         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgroup_css(parent, ss);
5131         struct cgroup_subsys_state *css;
5132         int err;
5133
5134         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5135
5136         css = ss->css_alloc(parent_css);
5137         if (!css)
5138                 css = ERR_PTR(-ENOMEM);
5139         if (IS_ERR(css))
5140                 return css;
5141
5142         init_and_link_css(css, ss, cgrp);
5143
5144         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
5145         if (err)
5146                 goto err_free_css;
5147
5148         err = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);
5149         if (err < 0)
5150                 goto err_free_css;
5151         css->id = err;
5152
5153         /* @css is ready to be brought online now, make it visible */
5154         list_add_tail_rcu(&css->sibling, &parent_css->children);
5155         cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, css, css->id);
5156
5157         err = online_css(css);
5158         if (err)
5159                 goto err_list_del;
5160
5161         if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
5162             cgroup_parent(parent)) {
5163                 pr_warn("%s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
5164                         current->comm, current->pid, ss->name);
5165                 if (!strcmp(ss->name, "memory"))
5166                         pr_warn("\"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root\n");
5167                 ss->warned_broken_hierarchy = true;
5168         }
5169
5170         return css;
5171
5172 err_list_del:
5173         list_del_rcu(&css->sibling);
5174 err_free_css:
5175         list_del_rcu(&css->rstat_css_node);
5176         INIT_RCU_WORK(&css->destroy_rwork, css_free_rwork_fn);
5177         queue_rcu_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_rwork);
5178         return ERR_PTR(err);
5179 }
5180
5181 /*
5182  * The returned cgroup is fully initialized including its control mask, but
5183  * it isn't associated with its kernfs_node and doesn't have the control
5184  * mask applied.
5185  */
5186 static struct cgroup *cgroup_create(struct cgroup *parent, const char *name,
5187                                     umode_t mode)
5188 {
5189         struct cgroup_root *root = parent->root;
5190         struct cgroup *cgrp, *tcgrp;
5191         struct kernfs_node *kn;
5192         int level = parent->level + 1;
5193         int ret;
5194
5195         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
5196         cgrp = kzalloc(struct_size(cgrp, ancestor_ids, (level + 1)),
5197                        GFP_KERNEL);
5198         if (!cgrp)
5199                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5200
5201         ret = percpu_ref_init(&cgrp->self.refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
5202         if (ret)
5203                 goto out_free_cgrp;
5204
5205         if (cgroup_on_dfl(parent)) {
5206                 ret = cgroup_rstat_init(cgrp);
5207                 if (ret)
5208                         goto out_cancel_ref;
5209         }
5210
5211         /* create the directory */
5212         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
5213         if (IS_ERR(kn)) {
5214                 ret = PTR_ERR(kn);
5215                 goto out_stat_exit;
5216         }
5217         cgrp->kn = kn;
5218
5219         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
5220
5221         cgrp->self.parent = &parent->self;
5222         cgrp->root = root;
5223         cgrp->level = level;
5224
5225         ret = psi_cgroup_alloc(cgrp);
5226         if (ret)
5227                 goto out_kernfs_remove;
5228
5229         ret = cgroup_bpf_inherit(cgrp);
5230         if (ret)
5231                 goto out_psi_free;
5232
5233         /*
5234          * New cgroup inherits effective freeze counter, and
5235          * if the parent has to be frozen, the child has too.
5236          */
5237         cgrp->freezer.e_freeze = parent->freezer.e_freeze;
5238         if (cgrp->freezer.e_freeze) {
5239                 /*
5240                  * Set the CGRP_FREEZE flag, so when a process will be
5241                  * attached to the child cgroup, it will become frozen.
5242                  * At this point the new cgroup is unpopulated, so we can
5243                  * consider it frozen immediately.
5244                  */
5245                 set_bit(CGRP_FREEZE, &cgrp->flags);
5246                 set_bit(CGRP_FROZEN, &cgrp->flags);
5247         }
5248
5249         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5250         for (tcgrp = cgrp; tcgrp; tcgrp = cgroup_parent(tcgrp)) {
5251                 cgrp->ancestor_ids[tcgrp->level] = cgroup_id(tcgrp);
5252
5253                 if (tcgrp != cgrp) {
5254                         tcgrp->nr_descendants++;
5255
5256                         /*
5257                          * If the new cgroup is frozen, all ancestor cgroups
5258                          * get a new frozen descendant, but their state can't
5259                          * change because of this.
5260                          */
5261                         if (cgrp->freezer.e_freeze)
5262                                 tcgrp->freezer.nr_frozen_descendants++;
5263                 }
5264         }
5265         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5266
5267         if (notify_on_release(parent))
5268                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
5269
5270         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
5271                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
5272
5273         cgrp->self.serial_nr = css_serial_nr_next++;
5274
5275         /* allocation complete, commit to creation */
5276         list_add_tail_rcu(&cgrp->self.sibling, &cgroup_parent(cgrp)->self.children);
5277         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
5278         cgroup_get_live(parent);
5279
5280         /*
5281          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
5282          * subtree_control from the parent.  Each is configured manually.
5283          */
5284         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
5285                 cgrp->subtree_control = cgroup_control(cgrp);
5286
5287         cgroup_propagate_control(cgrp);
5288
5289         return cgrp;
5290
5291 out_psi_free:
5292         psi_cgroup_free(cgrp);
5293 out_kernfs_remove:
5294         kernfs_remove(cgrp->kn);
5295 out_stat_exit:
5296         if (cgroup_on_dfl(parent))
5297                 cgroup_rstat_exit(cgrp);
5298 out_cancel_ref:
5299         percpu_ref_exit(&cgrp->self.refcnt);
5300 out_free_cgrp:
5301         kfree(cgrp);
5302         return ERR_PTR(ret);
5303 }
5304
5305 static bool cgroup_check_hierarchy_limits(struct cgroup *parent)
5306 {
5307         struct cgroup *cgroup;
5308         int ret = false;
5309         int level = 1;
5310
5311         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5312
5313         for (cgroup = parent; cgroup; cgroup = cgroup_parent(cgroup)) {
5314                 if (cgroup->nr_descendants >= cgroup->max_descendants)
5315                         goto fail;
5316
5317                 if (level > cgroup->max_depth)
5318                         goto fail;
5319
5320                 level++;
5321         }
5322
5323         ret = true;
5324 fail:
5325         return ret;
5326 }
5327
5328 int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name, umode_t mode)
5329 {
5330         struct cgroup *parent, *cgrp;
5331         int ret;
5332
5333         /* do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable */
5334         if (strchr(name, '\n'))
5335                 return -EINVAL;
5336
5337         parent = cgroup_kn_lock_live(parent_kn, false);
5338         if (!parent)
5339                 return -ENODEV;
5340
5341         if (!cgroup_check_hierarchy_limits(parent)) {
5342                 ret = -EAGAIN;
5343                 goto out_unlock;
5344         }
5345
5346         cgrp = cgroup_create(parent, name, mode);
5347         if (IS_ERR(cgrp)) {
5348                 ret = PTR_ERR(cgrp);
5349                 goto out_unlock;
5350         }
5351
5352         /*
5353          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
5354          * that @cgrp->kn is always accessible.
5355          */
5356         kernfs_get(cgrp->kn);
5357
5358         ret = cgroup_kn_set_ugid(cgrp->kn);
5359         if (ret)
5360                 goto out_destroy;
5361
5362         ret = css_populate_dir(&cgrp->self);
5363         if (ret)
5364                 goto out_destroy;
5365
5366         ret = cgroup_apply_control_enable(cgrp);
5367         if (ret)
5368                 goto out_destroy;
5369
5370         TRACE_CGROUP_PATH(mkdir, cgrp);
5371
5372         /* let's create and online css's */
5373         kernfs_activate(cgrp->kn);
5374
5375         ret = 0;
5376         goto out_unlock;
5377
5378 out_destroy:
5379         cgroup_destroy_locked(cgrp);
5380 out_unlock:
5381         cgroup_kn_unlock(parent_kn);
5382         return ret;
5383 }
5384
5385 /*
5386  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
5387  * css_tryget_online() is now guaranteed to fail.  Tell the subsystem to
5388  * initate destruction and put the css ref from kill_css().
5389  */
5390 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
5391 {
5392         struct cgroup_subsys_state *css =
5393                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
5394
5395         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5396
5397         do {
5398                 offline_css(css);
5399                 css_put(css);
5400                 /* @css can't go away while we're holding cgroup_mutex */
5401                 css = css->parent;
5402         } while (css && atomic_dec_and_test(&css->online_cnt));
5403
5404         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5405 }
5406
5407 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
5408 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
5409 {
5410         struct cgroup_subsys_state *css =
5411                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
5412
5413         if (atomic_dec_and_test(&css->online_cnt)) {
5414                 INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
5415                 queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
5416         }
5417 }
5418
5419 /**
5420  * kill_css - destroy a css
5421  * @css: css to destroy
5422  *
5423  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
5424  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
5425  * asynchronously once css_tryget_online() is guaranteed to fail and when
5426  * the reference count reaches zero, @css will be released.
5427  */
5428 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5429 {
5430         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5431
5432         if (css->flags & CSS_DYING)
5433                 return;
5434
5435         css->flags |= CSS_DYING;
5436
5437         /*
5438          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
5439          * See seq_css() for details.
5440          */
5441         css_clear_dir(css);
5442
5443         /*
5444          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
5445          * until after ->css_offline().
5446          */
5447         css_get(css);
5448
5449         /*
5450          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
5451          * invoked, no new css reference will be given out via
5452          * css_tryget_online().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
5453          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
5454          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
5455          *
5456          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
5457          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
5458          */
5459         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
5460 }
5461
5462 /**
5463  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
5464  * @cgrp: cgroup to be destroyed
5465  *
5466  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
5467  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
5468  * guarantee that css_tryget_online() won't succeed by the time
5469  * ->css_offline() is invoked.  To satisfy all the requirements,
5470  * destruction is implemented in the following two steps.
5471  *
5472  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
5473  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
5474  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
5475  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
5476  *
5477  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
5478  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
5479  *     cgroup is RCU-freed.
5480  *
5481  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
5482  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
5483  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
5484  * doesn't cause any problem.
5485  */
5486 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
5487         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
5488 {
5489         struct cgroup *tcgrp, *parent = cgroup_parent(cgrp);
5490         struct cgroup_subsys_state *css;
5491         struct cgrp_cset_link *link;
5492         int ssid;
5493
5494         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5495
5496         /*
5497          * Only migration can raise populated from zero and we're already
5498          * holding cgroup_mutex.
5499          */
5500         if (cgroup_is_populated(cgrp))
5501                 return -EBUSY;
5502
5503         /*
5504          * Make sure there's no live children.  We can't test emptiness of
5505          * ->self.children as dead children linger on it while being
5506          * drained; otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail.
5507          */
5508         if (css_has_online_children(&cgrp->self))
5509                 return -EBUSY;
5510
5511         /*
5512          * Mark @cgrp and the associated csets dead.  The former prevents
5513          * further task migration and child creation by disabling
5514          * cgroup_lock_live_group().  The latter makes the csets ignored by
5515          * the migration path.
5516          */
5517         cgrp->self.flags &= ~CSS_ONLINE;
5518
5519         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5520         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
5521                 link->cset->dead = true;
5522         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5523
5524         /* initiate massacre of all css's */
5525         for_each_css(css, ssid, cgrp)
5526                 kill_css(css);
5527
5528         /* clear and remove @cgrp dir, @cgrp has an extra ref on its kn */
5529         css_clear_dir(&cgrp->self);
5530         kernfs_remove(cgrp->kn);
5531
5532         if (parent && cgroup_is_threaded(cgrp))
5533                 parent->nr_threaded_children--;
5534
5535         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5536         for (tcgrp = cgroup_parent(cgrp); tcgrp; tcgrp = cgroup_parent(tcgrp)) {
5537                 tcgrp->nr_descendants--;
5538                 tcgrp->nr_dying_descendants++;
5539                 /*
5540                  * If the dying cgroup is frozen, decrease frozen descendants
5541                  * counters of ancestor cgroups.
5542                  */
5543                 if (test_bit(CGRP_FROZEN, &cgrp->flags))
5544                         tcgrp->freezer.nr_frozen_descendants--;
5545         }
5546         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5547
5548         cgroup1_check_for_release(parent);
5549
5550         cgroup_bpf_offline(cgrp);
5551
5552         /* put the base reference */
5553         percpu_ref_kill(&cgrp->self.refcnt);
5554
5555         return 0;
5556 };
5557
5558 int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
5559 {
5560         struct cgroup *cgrp;
5561         int ret = 0;
5562
5563         cgrp = cgroup_kn_lock_live(kn, false);
5564         if (!cgrp)
5565                 return 0;
5566
5567         ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
5568         if (!ret)
5569                 TRACE_CGROUP_PATH(rmdir, cgrp);
5570
5571         cgroup_kn_unlock(kn);
5572         return ret;
5573 }
5574
5575 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
5576         .show_options           = cgroup_show_options,
5577         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
5578         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
5579         .show_path              = cgroup_show_path,
5580 };
5581
5582 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early)
5583 {
5584         struct cgroup_subsys_state *css;
5585
5586         pr_debug("Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
5587
5588         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5589
5590         idr_init(&ss->css_idr);
5591         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
5592
5593         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
5594         ss->root = &cgrp_dfl_root;
5595         css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));
5596         /* We don't handle early failures gracefully */
5597         BUG_ON(IS_ERR(css));
5598         init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
5599
5600         /*
5601          * Root csses are never destroyed and we can't initialize
5602          * percpu_ref during early init.  Disable refcnting.
5603          */
5604         css->flags |= CSS_NO_REF;
5605
5606         if (early) {
5607                 /* allocation can't be done safely during early init */
5608                 css->id = 1;
5609         } else {
5610                 css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);
5611                 BUG_ON(css->id < 0);
5612         }
5613
5614         /* Update the init_css_set to contain a subsys
5615          * pointer to this state - since the subsystem is
5616          * newly registered, all tasks and hence the
5617          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
5618         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
5619
5620         have_fork_callback |= (bool)ss->fork << ss->id;
5621         have_exit_callback |= (bool)ss->exit << ss->id;
5622         have_release_callback |= (bool)ss->release << ss->id;
5623         have_canfork_callback |= (bool)ss->can_fork << ss->id;
5624
5625         /* At system boot, before all subsystems have been
5626          * registered, no tasks have been forked, so we don't
5627          * need to invoke fork callbacks here. */
5628         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
5629
5630         BUG_ON(online_css(css));
5631
5632         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5633 }
5634
5635 /**
5636  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
5637  *
5638  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
5639  * subsystems that request early init.
5640  */
5641 int __init cgroup_init_early(void)
5642 {
5643         static struct cgroup_fs_context __initdata ctx;
5644         struct cgroup_subsys *ss;
5645         int i;
5646
5647         ctx.root = &cgrp_dfl_root;
5648         init_cgroup_root(&ctx);
5649         cgrp_dfl_root.cgrp.self.flags |= CSS_NO_REF;
5650
5651         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
5652
5653         for_each_subsys(ss, i) {
5654                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
5655                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p id:name=%d:%s\n",
5656                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
5657                      ss->id, ss->name);
5658                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
5659                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
5660
5661                 ss->id = i;
5662                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
5663                 if (!ss->legacy_name)
5664                         ss->legacy_name = cgroup_subsys_name[i];
5665
5666                 if (ss->early_init)
5667                         cgroup_init_subsys(ss, true);
5668         }
5669         return 0;
5670 }
5671
5672 static u16 cgroup_disable_mask __initdata;
5673
5674 /**
5675  * cgroup_init - cgroup initialization
5676  *
5677  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
5678  * any subsystems that didn't request early init.
5679  */
5680 int __init cgroup_init(void)
5681 {
5682         struct cgroup_subsys *ss;
5683         int ssid;
5684
5685         BUILD_BUG_ON(CGROUP_SUBSYS_COUNT > 16);
5686         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_base_files));
5687         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup1_base_files));
5688
5689         cgroup_rstat_boot();
5690
5691         /*
5692          * The latency of the synchronize_rcu() is too high for cgroups,
5693          * avoid it at the cost of forcing all readers into the slow path.
5694          */
5695         rcu_sync_enter_start(&cgroup_threadgroup_rwsem.rss);
5696
5697         get_user_ns(init_cgroup_ns.user_ns);
5698
5699         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5700
5701         /*
5702          * Add init_css_set to the hash table so that dfl_root can link to
5703          * it during init.
5704          */
5705         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist,
5706                  css_set_hash(init_css_set.subsys));
5707
5708         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
5709
5710         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5711
5712         for_each_subsys(ss, ssid) {
5713                 if (ss->early_init) {
5714                         struct cgroup_subsys_state *css =
5715                                 init_css_set.subsys[ss->id];
5716
5717                         css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,
5718                                                    GFP_KERNEL);
5719                         BUG_ON(css->id < 0);
5720                 } else {
5721                         cgroup_init_subsys(ss, false);
5722                 }
5723
5724                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
5725                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
5726
5727                 /*
5728                  * Setting dfl_root subsys_mask needs to consider the
5729                  * disabled flag and cftype registration needs kmalloc,
5730                  * both of which aren't available during early_init.
5731                  */
5732                 if (cgroup_disable_mask & (1 << ssid)) {
5733                         static_branch_disable(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
5734                         printk(KERN_INFO "Disabling %s control group subsystem\n",
5735                                ss->name);
5736                         continue;
5737                 }
5738
5739                 if (cgroup1_ssid_disabled(ssid))
5740                         printk(KERN_INFO "Disabling %s control group subsystem in v1 mounts\n",
5741                                ss->name);
5742
5743                 cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
5744
5745                 /* implicit controllers must be threaded too */
5746                 WARN_ON(ss->implicit_on_dfl && !ss->threaded);
5747
5748                 if (ss->implicit_on_dfl)
5749                         cgrp_dfl_implicit_ss_mask |= 1 << ss->id;
5750                 else if (!ss->dfl_cftypes)
5751                         cgrp_dfl_inhibit_ss_mask |= 1 << ss->id;
5752
5753                 if (ss->threaded)
5754                         cgrp_dfl_threaded_ss_mask |= 1 << ss->id;
5755
5756                 if (ss->dfl_cftypes == ss->legacy_cftypes) {
5757                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5758                 } else {
5759                         WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5760                         WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(ss, ss->legacy_cftypes));
5761                 }
5762
5763                 if (ss->bind)
5764                         ss->bind(init_css_set.subsys[ssid]);
5765
5766                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5767                 css_populate_dir(init_css_set.subsys[ssid]);
5768                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5769         }
5770
5771         /* init_css_set.subsys[] has been updated, re-hash */
5772         hash_del(&init_css_set.hlist);
5773         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist,
5774                  css_set_hash(init_css_set.subsys));
5775
5776         WARN_ON(sysfs_create_mount_point(fs_kobj, "cgroup"));
5777         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup_fs_type));
5778         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup2_fs_type));
5779         WARN_ON(!proc_create_single("cgroups", 0, NULL, proc_cgroupstats_show));
5780 #ifdef CONFIG_CPUSETS
5781         WARN_ON(register_filesystem(&cpuset_fs_type));
5782 #endif
5783
5784         return 0;
5785 }
5786
5787 static int __init cgroup_wq_init(void)
5788 {
5789         /*
5790          * There isn't much point in executing destruction path in
5791          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
5792          * Use 1 for @max_active.
5793          *
5794          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
5795          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
5796          */
5797         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
5798         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
5799         return 0;
5800 }
5801 core_initcall(cgroup_wq_init);
5802
5803 void cgroup_path_from_kernfs_id(u64 id, char *buf, size_t buflen)
5804 {
5805         struct kernfs_node *kn;
5806
5807         kn = kernfs_find_and_get_node_by_id(cgrp_dfl_root.kf_root, id);
5808         if (!kn)
5809                 return;
5810         kernfs_path(kn, buf, buflen);
5811         kernfs_put(kn);
5812 }
5813
5814 /*
5815  * proc_cgroup_show()
5816  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
5817  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
5818  */
5819 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
5820                      struct pid *pid, struct task_struct *tsk)
5821 {
5822         char *buf;
5823         int retval;
5824         struct cgroup_root *root;
5825
5826         retval = -ENOMEM;
5827         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5828         if (!buf)
5829                 goto out;
5830
5831         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5832         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5833
5834         for_each_root(root) {
5835                 struct cgroup_subsys *ss;
5836                 struct cgroup *cgrp;
5837                 int ssid, count = 0;
5838
5839                 if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_visible)
5840                         continue;
5841
5842                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
5843                 if (root != &cgrp_dfl_root)
5844                         for_each_subsys(ss, ssid)
5845                                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
5846                                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "",
5847                                                    ss->legacy_name);
5848                 if (strlen(root->name))
5849                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
5850                                    root->name);
5851                 seq_putc(m, ':');
5852
5853                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
5854
5855                 /*
5856                  * On traditional hierarchies, all zombie tasks show up as
5857                  * belonging to the root cgroup.  On the default hierarchy,
5858                  * while a zombie doesn't show up in "cgroup.procs" and
5859                  * thus can't be migrated, its /proc/PID/cgroup keeps
5860                  * reporting the cgroup it belonged to before exiting.  If
5861                  * the cgroup is removed before the zombie is reaped,
5862                  * " (deleted)" is appended to the cgroup path.
5863                  */
5864                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) || !(tsk->flags & PF_EXITING)) {
5865                         retval = cgroup_path_ns_locked(cgrp, buf, PATH_MAX,
5866                                                 current->nsproxy->cgroup_ns);
5867                         if (retval >= PATH_MAX)
5868                                 retval = -ENAMETOOLONG;
5869                         if (retval < 0)
5870                                 goto out_unlock;
5871
5872                         seq_puts(m, buf);
5873                 } else {
5874                         seq_puts(m, "/");
5875                 }
5876
5877                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) && cgroup_is_dead(cgrp))
5878                         seq_puts(m, " (deleted)\n");
5879                 else
5880                         seq_putc(m, '\n');
5881         }
5882
5883         retval = 0;
5884 out_unlock:
5885         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5886         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5887         kfree(buf);
5888 out:
5889         return retval;
5890 }
5891
5892 /**
5893  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
5894  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5895  *
5896  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
5897  * attaches it to the target css_set.
5898  */
5899 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5900 {
5901         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
5902         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5903 }
5904
5905 static struct cgroup *cgroup_get_from_file(struct file *f)
5906 {
5907         struct cgroup_subsys_state *css;
5908         struct cgroup *cgrp;
5909
5910         css = css_tryget_online_from_dir(f->f_path.dentry, NULL);
5911         if (IS_ERR(css))
5912                 return ERR_CAST(css);
5913
5914         cgrp = css->cgroup;
5915         if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {
5916                 cgroup_put(cgrp);
5917                 return ERR_PTR(-EBADF);
5918         }
5919
5920         return cgrp;
5921 }
5922
5923 /**
5924  * cgroup_css_set_fork - find or create a css_set for a child process
5925  * @kargs: the arguments passed to create the child process
5926  *
5927  * This functions finds or creates a new css_set which the child
5928  * process will be attached to in cgroup_post_fork(). By default,
5929  * the child process will be given the same css_set as its parent.
5930  *
5931  * If CLONE_INTO_CGROUP is specified this function will try to find an
5932  * existing css_set which includes the requested cgroup and if not create
5933  * a new css_set that the child will be attached to later. If this function
5934  * succeeds it will hold cgroup_threadgroup_rwsem on return. If
5935  * CLONE_INTO_CGROUP is requested this function will grab cgroup mutex
5936  * before grabbing cgroup_threadgroup_rwsem and will hold a reference
5937  * to the target cgroup.
5938  */
5939 static int cgroup_css_set_fork(struct kernel_clone_args *kargs)
5940         __acquires(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_threadgroup_rwsem)
5941 {
5942         int ret;
5943         struct cgroup *dst_cgrp = NULL;
5944         struct css_set *cset;
5945         struct super_block *sb;
5946         struct file *f;
5947
5948         if (kargs->flags & CLONE_INTO_CGROUP)
5949                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5950
5951         cgroup_threadgroup_change_begin(current);
5952
5953         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5954         cset = task_css_set(current);
5955         get_css_set(cset);
5956         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5957
5958         if (!(kargs->flags & CLONE_INTO_CGROUP)) {
5959                 kargs->cset = cset;
5960                 return 0;
5961         }
5962
5963         f = fget_raw(kargs->cgroup);
5964         if (!f) {
5965                 ret = -EBADF;
5966                 goto err;
5967         }
5968         sb = f->f_path.dentry->d_sb;
5969
5970         dst_cgrp = cgroup_get_from_file(f);
5971         if (IS_ERR(dst_cgrp)) {
5972                 ret = PTR_ERR(dst_cgrp);
5973                 dst_cgrp = NULL;
5974                 goto err;
5975         }
5976
5977         if (cgroup_is_dead(dst_cgrp)) {
5978                 ret = -ENODEV;
5979                 goto err;
5980         }
5981
5982         /*
5983          * Verify that we the target cgroup is writable for us. This is
5984          * usually done by the vfs layer but since we're not going through
5985          * the vfs layer here we need to do it "manually".
5986          */
5987         ret = cgroup_may_write(dst_cgrp, sb);
5988         if (ret)
5989                 goto err;
5990
5991         ret = cgroup_attach_permissions(cset->dfl_cgrp, dst_cgrp, sb,
5992                                         !(kargs->flags & CLONE_THREAD));
5993         if (ret)
5994                 goto err;
5995
5996         kargs->cset = find_css_set(cset, dst_cgrp);
5997         if (!kargs->cset) {
5998                 ret = -ENOMEM;
5999                 goto err;
6000         }
6001
6002         put_css_set(cset);
6003         fput(f);
6004         kargs->cgrp = dst_cgrp;
6005         return ret;
6006
6007 err:
6008         cgroup_threadgroup_change_end(current);
6009         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6010         if (f)
6011                 fput(f);
6012         if (dst_cgrp)
6013                 cgroup_put(dst_cgrp);
6014         put_css_set(cset);
6015         if (kargs->cset)
6016                 put_css_set(kargs->cset);
6017         return ret;
6018 }
6019
6020 /**
6021  * cgroup_css_set_put_fork - drop references we took during fork
6022  * @kargs: the arguments passed to create the child process
6023  *
6024  * Drop references to the prepared css_set and target cgroup if
6025  * CLONE_INTO_CGROUP was requested.
6026  */
6027 static void cgroup_css_set_put_fork(struct kernel_clone_args *kargs)
6028         __releases(&cgroup_threadgroup_rwsem) __releases(&cgroup_mutex)
6029 {
6030         cgroup_threadgroup_change_end(current);
6031
6032         if (kargs->flags & CLONE_INTO_CGROUP) {
6033                 struct cgroup *cgrp = kargs->cgrp;
6034                 struct css_set *cset = kargs->cset;
6035
6036                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6037
6038                 if (cset) {
6039                         put_css_set(cset);
6040                         kargs->cset = NULL;
6041                 }
6042
6043                 if (cgrp) {
6044                         cgroup_put(cgrp);
6045                         kargs->cgrp = NULL;
6046                 }
6047         }
6048 }
6049
6050 /**
6051  * cgroup_can_fork - called on a new task before the process is exposed
6052  * @child: the child process
6053  *
6054  * This prepares a new css_set for the child process which the child will
6055  * be attached to in cgroup_post_fork().
6056  * This calls the subsystem can_fork() callbacks. If the cgroup_can_fork()
6057  * callback returns an error, the fork aborts with that error code. This
6058  * allows for a cgroup subsystem to conditionally allow or deny new forks.
6059  */
6060 int cgroup_can_fork(struct task_struct *child, struct kernel_clone_args *kargs)
6061 {
6062         struct cgroup_subsys *ss;
6063         int i, j, ret;
6064
6065         ret = cgroup_css_set_fork(kargs);
6066         if (ret)
6067                 return ret;
6068
6069         do_each_subsys_mask(ss, i, have_canfork_callback) {
6070                 ret = ss->can_fork(child, kargs->cset);
6071                 if (ret)
6072                         goto out_revert;
6073         } while_each_subsys_mask();
6074
6075         return 0;
6076
6077 out_revert:
6078         for_each_subsys(ss, j) {
6079                 if (j >= i)
6080                         break;
6081                 if (ss->cancel_fork)
6082                         ss->cancel_fork(child, kargs->cset);
6083         }
6084
6085         cgroup_css_set_put_fork(kargs);
6086
6087         return ret;
6088 }
6089
6090 /**
6091  * cgroup_cancel_fork - called if a fork failed after cgroup_can_fork()
6092  * @child: the child process
6093  * @kargs: the arguments passed to create the child process
6094  *
6095  * This calls the cancel_fork() callbacks if a fork failed *after*
6096  * cgroup_can_fork() succeded and cleans up references we took to
6097  * prepare a new css_set for the child process in cgroup_can_fork().
6098  */
6099 void cgroup_cancel_fork(struct task_struct *child,
6100                         struct kernel_clone_args *kargs)
6101 {
6102         struct cgroup_subsys *ss;
6103         int i;
6104
6105         for_each_subsys(ss, i)
6106                 if (ss->cancel_fork)
6107                         ss->cancel_fork(child, kargs->cset);
6108
6109         cgroup_css_set_put_fork(kargs);
6110 }
6111
6112 /**
6113  * cgroup_post_fork - finalize cgroup setup for the child process
6114  * @child: the child process
6115  *
6116  * Attach the child process to its css_set calling the subsystem fork()
6117  * callbacks.
6118  */
6119 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child,
6120                       struct kernel_clone_args *kargs)
6121         __releases(&cgroup_threadgroup_rwsem) __releases(&cgroup_mutex)
6122 {
6123         struct cgroup_subsys *ss;
6124         struct css_set *cset;
6125         int i;
6126
6127         cset = kargs->cset;
6128         kargs->cset = NULL;
6129
6130         spin_lock_irq(&css_set_lock);
6131
6132         /* init tasks are special, only link regular threads */
6133         if (likely(child->pid)) {
6134                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&child->cg_list));
6135                 cset->nr_tasks++;
6136                 css_set_move_task(child, NULL, cset, false);
6137         } else {
6138                 put_css_set(cset);
6139                 cset = NULL;
6140         }
6141
6142         /*
6143          * If the cgroup has to be frozen, the new task has too.  Let's set
6144          * the JOBCTL_TRAP_FREEZE jobctl bit to get the task into the
6145          * frozen state.
6146          */
6147         if (unlikely(cgroup_task_freeze(child))) {
6148                 spin_lock(&child->sighand->siglock);
6149                 WARN_ON_ONCE(child->frozen);
6150                 child->jobctl |= JOBCTL_TRAP_FREEZE;
6151                 spin_unlock(&child->sighand->siglock);
6152
6153                 /*
6154                  * Calling cgroup_update_frozen() isn't required here,
6155                  * because it will be called anyway a bit later from
6156                  * do_freezer_trap(). So we avoid cgroup's transient switch
6157                  * from the frozen state and back.
6158                  */
6159         }
6160
6161         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
6162
6163         /*
6164          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
6165          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
6166          * and addition to css_set.
6167          */
6168         do_each_subsys_mask(ss, i, have_fork_callback) {
6169                 ss->fork(child);
6170         } while_each_subsys_mask();
6171
6172         /* Make the new cset the root_cset of the new cgroup namespace. */
6173         if (kargs->flags & CLONE_NEWCGROUP) {
6174                 struct css_set *rcset = child->nsproxy->cgroup_ns->root_cset;
6175
6176                 get_css_set(cset);
6177                 child->nsproxy->cgroup_ns->root_cset = cset;
6178                 put_css_set(rcset);
6179         }
6180
6181         cgroup_css_set_put_fork(kargs);
6182 }
6183
6184 /**
6185  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
6186  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
6187  *
6188  * Description: Detach cgroup from @tsk.
6189  *
6190  */
6191 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
6192 {
6193         struct cgroup_subsys *ss;
6194         struct css_set *cset;
6195         int i;
6196
6197         spin_lock_irq(&css_set_lock);
6198
6199         WARN_ON_ONCE(list_empty(&tsk->cg_list));
6200         cset = task_css_set(tsk);
6201         css_set_move_task(tsk, cset, NULL, false);
6202         list_add_tail(&tsk->cg_list, &cset->dying_tasks);
6203         cset->nr_tasks--;
6204
6205         WARN_ON_ONCE(cgroup_task_frozen(tsk));
6206         if (unlikely(cgroup_task_freeze(tsk)))
6207                 cgroup_update_frozen(task_dfl_cgroup(tsk));
6208
6209         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
6210
6211         /* see cgroup_post_fork() for details */
6212         do_each_subsys_mask(ss, i, have_exit_callback) {
6213                 ss->exit(tsk);
6214         } while_each_subsys_mask();
6215 }
6216
6217 void cgroup_release(struct task_struct *task)
6218 {
6219         struct cgroup_subsys *ss;
6220         int ssid;
6221
6222         do_each_subsys_mask(ss, ssid, have_release_callback) {
6223                 ss->release(task);
6224         } while_each_subsys_mask();
6225
6226         spin_lock_irq(&css_set_lock);
6227         css_set_skip_task_iters(task_css_set(task), task);
6228         list_del_init(&task->cg_list);
6229         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
6230 }
6231
6232 void cgroup_free(struct task_struct *task)
6233 {
6234         struct css_set *cset = task_css_set(task);
6235         put_css_set(cset);
6236 }
6237
6238 static int __init cgroup_disable(char *str)
6239 {
6240         struct cgroup_subsys *ss;
6241         char *token;
6242         int i;
6243
6244         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
6245                 if (!*token)
6246                         continue;
6247
6248                 for_each_subsys(ss, i) {
6249                         if (strcmp(token, ss->name) &&
6250                             strcmp(token, ss->legacy_name))
6251                                 continue;
6252                         cgroup_disable_mask |= 1 << i;
6253                 }
6254         }
6255         return 1;
6256 }
6257 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
6258
6259 void __init __weak enable_debug_cgroup(void) { }
6260
6261 static int __init enable_cgroup_debug(char *str)
6262 {
6263         cgroup_debug = true;
6264         enable_debug_cgroup();
6265         return 1;
6266 }
6267 __setup("cgroup_debug", enable_cgroup_debug);
6268
6269 /**
6270  * css_tryget_online_from_dir - get corresponding css from a cgroup dentry
6271  * @dentry: directory dentry of interest
6272  * @ss: subsystem of interest
6273  *
6274  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
6275  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
6276  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
6277  */
6278 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_online_from_dir(struct dentry *dentry,
6279                                                        struct cgroup_subsys *ss)
6280 {
6281         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
6282         struct file_system_type *s_type = dentry->d_sb->s_type;
6283         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
6284         struct cgroup *cgrp;
6285
6286         /* is @dentry a cgroup dir? */
6287         if ((s_type != &cgroup_fs_type && s_type != &cgroup2_fs_type) ||
6288             !kn || kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
6289                 return ERR_PTR(-EBADF);
6290
6291         rcu_read_lock();
6292
6293         /*
6294          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
6295          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
6296          * protected for this access.  See css_release_work_fn() for details.
6297          */
6298         cgrp = rcu_dereference(*(void __rcu __force **)&kn->priv);
6299         if (cgrp)
6300                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
6301
6302         if (!css || !css_tryget_online(css))
6303                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
6304
6305         rcu_read_unlock();
6306         return css;
6307 }
6308
6309 /**
6310  * css_from_id - lookup css by id
6311  * @id: the cgroup id
6312  * @ss: cgroup subsys to be looked into
6313  *
6314  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
6315  * Should be called under rcu_read_lock().
6316  */
6317 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
6318 {
6319         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
6320         return idr_find(&ss->css_idr, id);
6321 }
6322
6323 /**
6324  * cgroup_get_from_path - lookup and get a cgroup from its default hierarchy path
6325  * @path: path on the default hierarchy
6326  *
6327  * Find the cgroup at @path on the default hierarchy, increment its
6328  * reference count and return it.  Returns pointer to the found cgroup on
6329  * success, ERR_PTR(-ENOENT) if @path doens't exist and ERR_PTR(-ENOTDIR)
6330  * if @path points to a non-directory.
6331  */
6332 struct cgroup *cgroup_get_from_path(const char *path)
6333 {
6334         struct kernfs_node *kn;
6335         struct cgroup *cgrp;
6336
6337         mutex_lock(&cgroup_mutex);
6338
6339         kn = kernfs_walk_and_get(cgrp_dfl_root.cgrp.kn, path);
6340         if (kn) {
6341                 if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR) {
6342                         cgrp = kn->priv;
6343                         cgroup_get_live(cgrp);
6344                 } else {
6345                         cgrp = ERR_PTR(-ENOTDIR);
6346                 }
6347                 kernfs_put(kn);
6348         } else {
6349                 cgrp = ERR_PTR(-ENOENT);
6350         }
6351
6352         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6353         return cgrp;
6354 }
6355 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_get_from_path);
6356
6357 /**
6358  * cgroup_get_from_fd - get a cgroup pointer from a fd
6359  * @fd: fd obtained by open(cgroup2_dir)
6360  *
6361  * Find the cgroup from a fd which should be obtained
6362  * by opening a cgroup directory.  Returns a pointer to the
6363  * cgroup on success. ERR_PTR is returned if the cgroup
6364  * cannot be found.
6365  */
6366 struct cgroup *cgroup_get_from_fd(int fd)
6367 {
6368         struct cgroup *cgrp;
6369         struct file *f;
6370
6371         f = fget_raw(fd);
6372         if (!f)
6373                 return ERR_PTR(-EBADF);
6374
6375         cgrp = cgroup_get_from_file(f);
6376         fput(f);
6377         return cgrp;
6378 }
6379 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_get_from_fd);
6380
6381 static u64 power_of_ten(int power)
6382 {
6383         u64 v = 1;
6384         while (power--)
6385                 v *= 10;
6386         return v;
6387 }
6388
6389 /**
6390  * cgroup_parse_float - parse a floating number
6391  * @input: input string
6392  * @dec_shift: number of decimal digits to shift
6393  * @v: output
6394  *
6395  * Parse a decimal floating point number in @input and store the result in
6396  * @v with decimal point right shifted @dec_shift times.  For example, if
6397  * @input is "12.3456" and @dec_shift is 3, *@v will be set to 12345.
6398  * Returns 0 on success, -errno otherwise.
6399  *
6400  * There's nothing cgroup specific about this function except that it's
6401  * currently the only user.
6402  */
6403 int cgroup_parse_float(const char *input, unsigned dec_shift, s64 *v)
6404 {
6405         s64 whole, frac = 0;
6406         int fstart = 0, fend = 0, flen;
6407
6408         if (!sscanf(input, "%lld.%n%lld%n", &whole, &fstart, &frac, &fend))
6409                 return -EINVAL;
6410         if (frac < 0)
6411                 return -EINVAL;
6412
6413         flen = fend > fstart ? fend - fstart : 0;
6414         if (flen < dec_shift)
6415                 frac *= power_of_ten(dec_shift - flen);
6416         else
6417                 frac = DIV_ROUND_CLOSEST_ULL(frac, power_of_ten(flen - dec_shift));
6418
6419         *v = whole * power_of_ten(dec_shift) + frac;
6420         return 0;
6421 }
6422
6423 /*
6424  * sock->sk_cgrp_data handling.  For more info, see sock_cgroup_data
6425  * definition in cgroup-defs.h.
6426  */
6427 #ifdef CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA
6428
6429 #if defined(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO) || defined(CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID)
6430
6431 DEFINE_SPINLOCK(cgroup_sk_update_lock);
6432 static bool cgroup_sk_alloc_disabled __read_mostly;
6433
6434 void cgroup_sk_alloc_disable(void)
6435 {
6436         if (cgroup_sk_alloc_disabled)
6437                 return;
6438         pr_info("cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio or net_cls activation\n");
6439         cgroup_sk_alloc_disabled = true;
6440 }
6441
6442 #else
6443
6444 #define cgroup_sk_alloc_disabled        false
6445
6446 #endif
6447
6448 void cgroup_sk_alloc(struct sock_cgroup_data *skcd)
6449 {
6450         if (cgroup_sk_alloc_disabled)
6451                 return;
6452
6453         /* Socket clone path */
6454         if (skcd->val) {
6455                 /*
6456                  * We might be cloning a socket which is left in an empty
6457                  * cgroup and the cgroup might have already been rmdir'd.
6458                  * Don't use cgroup_get_live().
6459                  */
6460                 cgroup_get(sock_cgroup_ptr(skcd));
6461                 cgroup_bpf_get(sock_cgroup_ptr(skcd));
6462                 return;
6463         }
6464
6465         /* Don't associate the sock with unrelated interrupted task's cgroup. */
6466         if (in_interrupt())
6467                 return;
6468
6469         rcu_read_lock();
6470
6471         while (true) {
6472                 struct css_set *cset;
6473
6474                 cset = task_css_set(current);
6475                 if (likely(cgroup_tryget(cset->dfl_cgrp))) {
6476                         skcd->val = (unsigned long)cset->dfl_cgrp;
6477                         cgroup_bpf_get(cset->dfl_cgrp);
6478                         break;
6479                 }
6480                 cpu_relax();
6481         }
6482
6483         rcu_read_unlock();
6484 }
6485
6486 void cgroup_sk_free(struct sock_cgroup_data *skcd)
6487 {
6488         struct cgroup *cgrp = sock_cgroup_ptr(skcd);
6489
6490         cgroup_bpf_put(cgrp);
6491         cgroup_put(cgrp);
6492 }
6493
6494 #endif  /* CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA */
6495
6496 #ifdef CONFIG_CGROUP_BPF
6497 int cgroup_bpf_attach(struct cgroup *cgrp,
6498                       struct bpf_prog *prog, struct bpf_prog *replace_prog,
6499                       struct bpf_cgroup_link *link,
6500                       enum bpf_attach_type type,
6501                       u32 flags)
6502 {
6503         int ret;
6504
6505         mutex_lock(&cgroup_mutex);
6506         ret = __cgroup_bpf_attach(cgrp, prog, replace_prog, link, type, flags);
6507         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6508         return ret;
6509 }
6510
6511 int cgroup_bpf_replace(struct bpf_link *link, struct bpf_prog *old_prog,
6512                        struct bpf_prog *new_prog)
6513 {
6514         struct bpf_cgroup_link *cg_link;
6515         int ret;
6516
6517         if (link->ops != &bpf_cgroup_link_lops)
6518                 return -EINVAL;
6519
6520         cg_link = container_of(link, struct bpf_cgroup_link, link);
6521
6522         mutex_lock(&cgroup_mutex);
6523         /* link might have been auto-released by dying cgroup, so fail */
6524         if (!cg_link->cgroup) {
6525                 ret = -EINVAL;
6526                 goto out_unlock;
6527         }
6528         if (old_prog && link->prog != old_prog) {
6529                 ret = -EPERM;
6530                 goto out_unlock;
6531         }
6532         ret = __cgroup_bpf_replace(cg_link->cgroup, cg_link, new_prog);
6533 out_unlock:
6534         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6535         return ret;
6536 }
6537
6538 int cgroup_bpf_detach(struct cgroup *cgrp, struct bpf_prog *prog,
6539                       enum bpf_attach_type type)
6540 {
6541         int ret;
6542
6543         mutex_lock(&cgroup_mutex);
6544         ret = __cgroup_bpf_detach(cgrp, prog, NULL, type);
6545         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6546         return ret;
6547 }
6548
6549 int cgroup_bpf_query(struct cgroup *cgrp, const union bpf_attr *attr,
6550                      union bpf_attr __user *uattr)
6551 {
6552         int ret;
6553
6554         mutex_lock(&cgroup_mutex);
6555         ret = __cgroup_bpf_query(cgrp, attr, uattr);
6556         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6557         return ret;
6558 }
6559 #endif /* CONFIG_CGROUP_BPF */
6560
6561 #ifdef CONFIG_SYSFS
6562 static ssize_t show_delegatable_files(struct cftype *files, char *buf,
6563                                       ssize_t size, const char *prefix)
6564 {
6565         struct cftype *cft;
6566         ssize_t ret = 0;
6567
6568         for (cft = files; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++) {
6569                 if (!(cft->flags & CFTYPE_NS_DELEGATABLE))
6570                         continue;
6571
6572                 if (prefix)
6573                         ret += snprintf(buf + ret, size - ret, "%s.", prefix);
6574
6575                 ret += snprintf(buf + ret, size - ret, "%s\n", cft->name);
6576
6577                 if (WARN_ON(ret >= size))
6578                         break;
6579         }
6580
6581         return ret;
6582 }
6583
6584 static ssize_t delegate_show(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
6585                               char *buf)
6586 {
6587         struct cgroup_subsys *ss;
6588         int ssid;
6589         ssize_t ret = 0;
6590
6591         ret = show_delegatable_files(cgroup_base_files, buf, PAGE_SIZE - ret,
6592                                      NULL);
6593
6594         for_each_subsys(ss, ssid)
6595                 ret += show_delegatable_files(ss->dfl_cftypes, buf + ret,
6596                                               PAGE_SIZE - ret,
6597                                               cgroup_subsys_name[ssid]);
6598
6599         return ret;
6600 }
6601 static struct kobj_attribute cgroup_delegate_attr = __ATTR_RO(delegate);
6602
6603 static ssize_t features_show(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
6604                              char *buf)
6605 {
6606         return snprintf(buf, PAGE_SIZE,
6607                         "nsdelegate\n"
6608                         "memory_localevents\n"
6609                         "memory_recursiveprot\n");
6610 }
6611 static struct kobj_attribute cgroup_features_attr = __ATTR_RO(features);
6612
6613 static struct attribute *cgroup_sysfs_attrs[] = {
6614         &cgroup_delegate_attr.attr,
6615         &cgroup_features_attr.attr,
6616         NULL,
6617 };
6618
6619 static const struct attribute_group cgroup_sysfs_attr_group = {
6620         .attrs = cgroup_sysfs_attrs,
6621         .name = "cgroup",
6622 };
6623
6624 static int __init cgroup_sysfs_init(void)
6625 {
6626         return sysfs_create_group(kernel_kobj, &cgroup_sysfs_attr_group);
6627 }
6628 subsys_initcall(cgroup_sysfs_init);
6629
6630 #endif /* CONFIG_SYSFS */