8c605e2bdd1ae45698e45b96ebcd8f2ca489726c
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #include <linux/cgroup.h>
30 #include <linux/cred.h>
31 #include <linux/ctype.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/fs.h>
34 #include <linux/init_task.h>
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/list.h>
37 #include <linux/mm.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/backing-dev.h>
45 #include <linux/seq_file.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/magic.h>
48 #include <linux/spinlock.h>
49 #include <linux/string.h>
50 #include <linux/sort.h>
51 #include <linux/kmod.h>
52 #include <linux/module.h>
53 #include <linux/delayacct.h>
54 #include <linux/cgroupstats.h>
55 #include <linux/hash.h>
56 #include <linux/namei.h>
57 #include <linux/pid_namespace.h>
58 #include <linux/idr.h>
59 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
60 #include <linux/eventfd.h>
61 #include <linux/poll.h>
62 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_proc */
63 #include <linux/kthread.h>
64
65 #include <linux/atomic.h>
66
67 /* css deactivation bias, makes css->refcnt negative to deny new trygets */
68 #define CSS_DEACT_BIAS          INT_MIN
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  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
75  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
76  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
77  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
78  * break the following locking order cycle.
79  *
80  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
81  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
82  *
83  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
84  * breaks it.
85  */
86 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
88
89 /*
90  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
91  * populated up to CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT, and modular subsystems are
92  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
93  * cgroup_mutex.
94  */
95 #define SUBSYS(_x) &_x ## _subsys,
96 static struct cgroup_subsys *subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
97 #include <linux/cgroup_subsys.h>
98 };
99
100 #define MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN 64
101
102 /*
103  * A cgroupfs_root represents the root of a cgroup hierarchy,
104  * and may be associated with a superblock to form an active
105  * hierarchy
106  */
107 struct cgroupfs_root {
108         struct super_block *sb;
109
110         /*
111          * The bitmask of subsystems intended to be attached to this
112          * hierarchy
113          */
114         unsigned long subsys_bits;
115
116         /* Unique id for this hierarchy. */
117         int hierarchy_id;
118
119         /* The bitmask of subsystems currently attached to this hierarchy */
120         unsigned long actual_subsys_bits;
121
122         /* A list running through the attached subsystems */
123         struct list_head subsys_list;
124
125         /* The root cgroup for this hierarchy */
126         struct cgroup top_cgroup;
127
128         /* Tracks how many cgroups are currently defined in hierarchy.*/
129         int number_of_cgroups;
130
131         /* A list running through the active hierarchies */
132         struct list_head root_list;
133
134         /* All cgroups on this root, cgroup_mutex protected */
135         struct list_head allcg_list;
136
137         /* Hierarchy-specific flags */
138         unsigned long flags;
139
140         /* The path to use for release notifications. */
141         char release_agent_path[PATH_MAX];
142
143         /* The name for this hierarchy - may be empty */
144         char name[MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN];
145 };
146
147 /*
148  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
149  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
150  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
151  */
152 static struct cgroupfs_root rootnode;
153
154 /*
155  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
156  */
157 struct cfent {
158         struct list_head                node;
159         struct dentry                   *dentry;
160         struct cftype                   *type;
161 };
162
163 /*
164  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
165  * cgroup_subsys->use_id != 0.
166  */
167 #define CSS_ID_MAX      (65535)
168 struct css_id {
169         /*
170          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
171          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
172          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
173          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_is_removed()
174          * css_tryget() should be used for avoiding race.
175          */
176         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
177         /*
178          * ID of this css.
179          */
180         unsigned short id;
181         /*
182          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
183          */
184         unsigned short depth;
185         /*
186          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
187          */
188         struct rcu_head rcu_head;
189         /*
190          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
191          */
192         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
193 };
194
195 /*
196  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
197  */
198 struct cgroup_event {
199         /*
200          * Cgroup which the event belongs to.
201          */
202         struct cgroup *cgrp;
203         /*
204          * Control file which the event associated.
205          */
206         struct cftype *cft;
207         /*
208          * eventfd to signal userspace about the event.
209          */
210         struct eventfd_ctx *eventfd;
211         /*
212          * Each of these stored in a list by the cgroup.
213          */
214         struct list_head list;
215         /*
216          * All fields below needed to unregister event when
217          * userspace closes eventfd.
218          */
219         poll_table pt;
220         wait_queue_head_t *wqh;
221         wait_queue_t wait;
222         struct work_struct remove;
223 };
224
225 /* The list of hierarchy roots */
226
227 static LIST_HEAD(roots);
228 static int root_count;
229
230 static DEFINE_IDA(hierarchy_ida);
231 static int next_hierarchy_id;
232 static DEFINE_SPINLOCK(hierarchy_id_lock);
233
234 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
235 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
236
237 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
238  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
239  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
240  * be called.
241  */
242 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
243
244 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
245 int cgroup_lock_is_held(void)
246 {
247         return lockdep_is_held(&cgroup_mutex);
248 }
249 #else /* #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
250 int cgroup_lock_is_held(void)
251 {
252         return mutex_is_locked(&cgroup_mutex);
253 }
254 #endif /* #else #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
255
256 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_is_held);
257
258 static int css_unbias_refcnt(int refcnt)
259 {
260         return refcnt >= 0 ? refcnt : refcnt - CSS_DEACT_BIAS;
261 }
262
263 /* the current nr of refs, always >= 0 whether @css is deactivated or not */
264 static int css_refcnt(struct cgroup_subsys_state *css)
265 {
266         int v = atomic_read(&css->refcnt);
267
268         return css_unbias_refcnt(v);
269 }
270
271 /* convenient tests for these bits */
272 inline int cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
273 {
274         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
275 }
276
277 /* bits in struct cgroupfs_root flags field */
278 enum {
279         ROOT_NOPREFIX, /* mounted subsystems have no named prefix */
280 };
281
282 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
283 {
284         const int bits =
285                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
286                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
287         return (cgrp->flags & bits) == bits;
288 }
289
290 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
291 {
292         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
293 }
294
295 static int clone_children(const struct cgroup *cgrp)
296 {
297         return test_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
298 }
299
300 /*
301  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
302  * an active hierarchy
303  */
304 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
305 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
306
307 /* for_each_active_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
308 #define for_each_active_root(_root) \
309 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
310
311 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
312 {
313         return dentry->d_fsdata;
314 }
315
316 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
317 {
318         return dentry->d_fsdata;
319 }
320
321 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
322 {
323         return __d_cfe(dentry)->type;
324 }
325
326 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
327  * release_list_lock */
328 static LIST_HEAD(release_list);
329 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
330 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
331 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
332 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
333
334 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
335 struct cg_cgroup_link {
336         /*
337          * List running through cg_cgroup_links associated with a
338          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
339          */
340         struct list_head cgrp_link_list;
341         struct cgroup *cgrp;
342         /*
343          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
344          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
345          */
346         struct list_head cg_link_list;
347         struct css_set *cg;
348 };
349
350 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
351  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
352  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
353  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
354  * haven't been created.
355  */
356
357 static struct css_set init_css_set;
358 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
359
360 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
361                            struct cgroup_subsys_state *css);
362
363 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
364  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
365  * due to cgroup_iter_start() */
366 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
367 static int css_set_count;
368
369 /*
370  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
371  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
372  * account cgroups in empty hierarchies.
373  */
374 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
375 #define CSS_SET_TABLE_SIZE      (1 << CSS_SET_HASH_BITS)
376 static struct hlist_head css_set_table[CSS_SET_TABLE_SIZE];
377
378 static struct hlist_head *css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
379 {
380         int i;
381         int index;
382         unsigned long tmp = 0UL;
383
384         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++)
385                 tmp += (unsigned long)css[i];
386         tmp = (tmp >> 16) ^ tmp;
387
388         index = hash_long(tmp, CSS_SET_HASH_BITS);
389
390         return &css_set_table[index];
391 }
392
393 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
394  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
395  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
396  * compiled into their kernel but not actually in use */
397 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
398
399 static void __put_css_set(struct css_set *cg, int taskexit)
400 {
401         struct cg_cgroup_link *link;
402         struct cg_cgroup_link *saved_link;
403         /*
404          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
405          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
406          * rwlock
407          */
408         if (atomic_add_unless(&cg->refcount, -1, 1))
409                 return;
410         write_lock(&css_set_lock);
411         if (!atomic_dec_and_test(&cg->refcount)) {
412                 write_unlock(&css_set_lock);
413                 return;
414         }
415
416         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
417         hlist_del(&cg->hlist);
418         css_set_count--;
419
420         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cg->cg_links,
421                                  cg_link_list) {
422                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
423                 list_del(&link->cg_link_list);
424                 list_del(&link->cgrp_link_list);
425                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
426                     notify_on_release(cgrp)) {
427                         if (taskexit)
428                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
429                         check_for_release(cgrp);
430                 }
431
432                 kfree(link);
433         }
434
435         write_unlock(&css_set_lock);
436         kfree_rcu(cg, rcu_head);
437 }
438
439 /*
440  * refcounted get/put for css_set objects
441  */
442 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
443 {
444         atomic_inc(&cg->refcount);
445 }
446
447 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
448 {
449         __put_css_set(cg, 0);
450 }
451
452 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
453 {
454         __put_css_set(cg, 1);
455 }
456
457 /*
458  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
459  * @cg: candidate css_set being tested
460  * @old_cg: existing css_set for a task
461  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
462  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
463  *
464  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
465  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
466  */
467 static bool compare_css_sets(struct css_set *cg,
468                              struct css_set *old_cg,
469                              struct cgroup *new_cgrp,
470                              struct cgroup_subsys_state *template[])
471 {
472         struct list_head *l1, *l2;
473
474         if (memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
475                 /* Not all subsystems matched */
476                 return false;
477         }
478
479         /*
480          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
481          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
482          * could get by with just this check alone (and skip the
483          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
484          * avoid the need for this more expensive check on almost all
485          * candidates.
486          */
487
488         l1 = &cg->cg_links;
489         l2 = &old_cg->cg_links;
490         while (1) {
491                 struct cg_cgroup_link *cgl1, *cgl2;
492                 struct cgroup *cg1, *cg2;
493
494                 l1 = l1->next;
495                 l2 = l2->next;
496                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
497                 if (l1 == &cg->cg_links) {
498                         BUG_ON(l2 != &old_cg->cg_links);
499                         break;
500                 } else {
501                         BUG_ON(l2 == &old_cg->cg_links);
502                 }
503                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
504                 cgl1 = list_entry(l1, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
505                 cgl2 = list_entry(l2, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
506                 cg1 = cgl1->cgrp;
507                 cg2 = cgl2->cgrp;
508                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
509                 BUG_ON(cg1->root != cg2->root);
510
511                 /*
512                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
513                  * that's changing, then we need to check that this
514                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
515                  * hierarchy, then this css_set should point to the
516                  * same cgroup as the old css_set.
517                  */
518                 if (cg1->root == new_cgrp->root) {
519                         if (cg1 != new_cgrp)
520                                 return false;
521                 } else {
522                         if (cg1 != cg2)
523                                 return false;
524                 }
525         }
526         return true;
527 }
528
529 /*
530  * find_existing_css_set() is a helper for
531  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
532  * css_set is suitable.
533  *
534  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
535  * transition
536  *
537  * cgrp: the cgroup that we're moving into
538  *
539  * template: location in which to build the desired set of subsystem
540  * state objects for the new cgroup group
541  */
542 static struct css_set *find_existing_css_set(
543         struct css_set *oldcg,
544         struct cgroup *cgrp,
545         struct cgroup_subsys_state *template[])
546 {
547         int i;
548         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
549         struct hlist_head *hhead;
550         struct hlist_node *node;
551         struct css_set *cg;
552
553         /*
554          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
555          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
556          * won't change, so no need for locking.
557          */
558         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
559                 if (root->subsys_bits & (1UL << i)) {
560                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
561                          * the subsystem state from the new
562                          * cgroup */
563                         template[i] = cgrp->subsys[i];
564                 } else {
565                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
566                          * don't want to change the subsystem state */
567                         template[i] = oldcg->subsys[i];
568                 }
569         }
570
571         hhead = css_set_hash(template);
572         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist) {
573                 if (!compare_css_sets(cg, oldcg, cgrp, template))
574                         continue;
575
576                 /* This css_set matches what we need */
577                 return cg;
578         }
579
580         /* No existing cgroup group matched */
581         return NULL;
582 }
583
584 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
585 {
586         struct cg_cgroup_link *link;
587         struct cg_cgroup_link *saved_link;
588
589         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, tmp, cgrp_link_list) {
590                 list_del(&link->cgrp_link_list);
591                 kfree(link);
592         }
593 }
594
595 /*
596  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
597  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
598  * success or a negative error
599  */
600 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
601 {
602         struct cg_cgroup_link *link;
603         int i;
604         INIT_LIST_HEAD(tmp);
605         for (i = 0; i < count; i++) {
606                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
607                 if (!link) {
608                         free_cg_links(tmp);
609                         return -ENOMEM;
610                 }
611                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
612         }
613         return 0;
614 }
615
616 /**
617  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
618  * @tmp_cg_links: cg_cgroup_link objects allocated by allocate_cg_links()
619  * @cg: the css_set to be linked
620  * @cgrp: the destination cgroup
621  */
622 static void link_css_set(struct list_head *tmp_cg_links,
623                          struct css_set *cg, struct cgroup *cgrp)
624 {
625         struct cg_cgroup_link *link;
626
627         BUG_ON(list_empty(tmp_cg_links));
628         link = list_first_entry(tmp_cg_links, struct cg_cgroup_link,
629                                 cgrp_link_list);
630         link->cg = cg;
631         link->cgrp = cgrp;
632         atomic_inc(&cgrp->count);
633         list_move(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
634         /*
635          * Always add links to the tail of the list so that the list
636          * is sorted by order of hierarchy creation
637          */
638         list_add_tail(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
639 }
640
641 /*
642  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
643  * cgroup object, and returns a css_set object that's
644  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
645  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
646  * cgroup_mutex held
647  */
648 static struct css_set *find_css_set(
649         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
650 {
651         struct css_set *res;
652         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
653
654         struct list_head tmp_cg_links;
655
656         struct hlist_head *hhead;
657         struct cg_cgroup_link *link;
658
659         /* First see if we already have a cgroup group that matches
660          * the desired set */
661         read_lock(&css_set_lock);
662         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
663         if (res)
664                 get_css_set(res);
665         read_unlock(&css_set_lock);
666
667         if (res)
668                 return res;
669
670         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
671         if (!res)
672                 return NULL;
673
674         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
675         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
676                 kfree(res);
677                 return NULL;
678         }
679
680         atomic_set(&res->refcount, 1);
681         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
682         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
683         INIT_HLIST_NODE(&res->hlist);
684
685         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
686          * find_existing_css_set() */
687         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
688
689         write_lock(&css_set_lock);
690         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
691         list_for_each_entry(link, &oldcg->cg_links, cg_link_list) {
692                 struct cgroup *c = link->cgrp;
693                 if (c->root == cgrp->root)
694                         c = cgrp;
695                 link_css_set(&tmp_cg_links, res, c);
696         }
697
698         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
699
700         css_set_count++;
701
702         /* Add this cgroup group to the hash table */
703         hhead = css_set_hash(res->subsys);
704         hlist_add_head(&res->hlist, hhead);
705
706         write_unlock(&css_set_lock);
707
708         return res;
709 }
710
711 /*
712  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
713  * called with cgroup_mutex held.
714  */
715 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
716                                             struct cgroupfs_root *root)
717 {
718         struct css_set *css;
719         struct cgroup *res = NULL;
720
721         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
722         read_lock(&css_set_lock);
723         /*
724          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
725          * task can't change groups, so the only thing that can happen
726          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
727          */
728         css = task->cgroups;
729         if (css == &init_css_set) {
730                 res = &root->top_cgroup;
731         } else {
732                 struct cg_cgroup_link *link;
733                 list_for_each_entry(link, &css->cg_links, cg_link_list) {
734                         struct cgroup *c = link->cgrp;
735                         if (c->root == root) {
736                                 res = c;
737                                 break;
738                         }
739                 }
740         }
741         read_unlock(&css_set_lock);
742         BUG_ON(!res);
743         return res;
744 }
745
746 /*
747  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
748  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
749  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
750  *
751  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
752  *
753  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
754  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
755  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
756  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
757  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
758  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
759  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
760  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
761  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
762  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
763  * needs that mutex.
764  *
765  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
766  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
767  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
768  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
769  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
770  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
771  * the root of cgroup file system) as the argument.
772  *
773  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
774  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
775  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
776  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
777  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
778  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
779  *
780  *      The task_lock() exception
781  *
782  * The need for this exception arises from the action of
783  * cgroup_attach_task(), which overwrites one tasks cgroup pointer with
784  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
785  * several performance critical places that need to reference
786  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
787  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
788  * in cgroup_attach_task(), modifying a task'ss cgroup pointer we use
789  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
790  * the task_struct routinely used for such matters.
791  *
792  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
793  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
794  */
795
796 /**
797  * cgroup_lock - lock out any changes to cgroup structures
798  *
799  */
800 void cgroup_lock(void)
801 {
802         mutex_lock(&cgroup_mutex);
803 }
804 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock);
805
806 /**
807  * cgroup_unlock - release lock on cgroup changes
808  *
809  * Undo the lock taken in a previous cgroup_lock() call.
810  */
811 void cgroup_unlock(void)
812 {
813         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
814 }
815 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unlock);
816
817 /*
818  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
819  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
820  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
821  * -> cgroup_mkdir.
822  */
823
824 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
825 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
826 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
827 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp);
828 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
829 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
830
831 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
832         .name           = "cgroup",
833         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
834 };
835
836 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
837                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
838
839 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
840 {
841         struct inode *inode = new_inode(sb);
842
843         if (inode) {
844                 inode->i_ino = get_next_ino();
845                 inode->i_mode = mode;
846                 inode->i_uid = current_fsuid();
847                 inode->i_gid = current_fsgid();
848                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
849                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
850         }
851         return inode;
852 }
853
854 /*
855  * Call subsys's pre_destroy handler.
856  * This is called before css refcnt check.
857  */
858 static int cgroup_call_pre_destroy(struct cgroup *cgrp)
859 {
860         struct cgroup_subsys *ss;
861         int ret = 0;
862
863         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
864                 if (!ss->pre_destroy)
865                         continue;
866
867                 ret = ss->pre_destroy(cgrp);
868                 if (WARN_ON_ONCE(ret))
869                         break;
870         }
871
872         return ret;
873 }
874
875 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
876 {
877         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
878         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
879                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
880                 struct cgroup_subsys *ss;
881                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
882                 /* It's possible for external users to be holding css
883                  * reference counts on a cgroup; css_put() needs to
884                  * be able to access the cgroup after decrementing
885                  * the reference count in order to know if it needs to
886                  * queue the cgroup to be handled by the release
887                  * agent */
888                 synchronize_rcu();
889
890                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
891                 /*
892                  * Release the subsystem state objects.
893                  */
894                 for_each_subsys(cgrp->root, ss)
895                         ss->destroy(cgrp);
896
897                 cgrp->root->number_of_cgroups--;
898                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
899
900                 /*
901                  * Drop the active superblock reference that we took when we
902                  * created the cgroup
903                  */
904                 deactivate_super(cgrp->root->sb);
905
906                 /*
907                  * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
908                  * that there are no pidlists left.
909                  */
910                 BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
911
912                 kfree_rcu(cgrp, rcu_head);
913         } else {
914                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
915                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
916
917                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
918                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
919                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
920                 kfree(cfe);
921         }
922         iput(inode);
923 }
924
925 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
926 {
927         return 1;
928 }
929
930 static void remove_dir(struct dentry *d)
931 {
932         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
933
934         d_delete(d);
935         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
936         dput(parent);
937 }
938
939 static int cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
940 {
941         struct cfent *cfe;
942
943         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
944         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
945
946         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
947                 struct dentry *d = cfe->dentry;
948
949                 if (cft && cfe->type != cft)
950                         continue;
951
952                 dget(d);
953                 d_delete(d);
954                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
955                 list_del_init(&cfe->node);
956                 dput(d);
957
958                 return 0;
959         }
960         return -ENOENT;
961 }
962
963 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dir)
964 {
965         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(dir);
966
967         while (!list_empty(&cgrp->files))
968                 cgroup_rm_file(cgrp, NULL);
969 }
970
971 /*
972  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
973  */
974 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
975 {
976         struct dentry *parent;
977
978         cgroup_clear_directory(dentry);
979
980         parent = dentry->d_parent;
981         spin_lock(&parent->d_lock);
982         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
983         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
984         spin_unlock(&dentry->d_lock);
985         spin_unlock(&parent->d_lock);
986         remove_dir(dentry);
987 }
988
989 /*
990  * A queue for waiters to do rmdir() cgroup. A tasks will sleep when
991  * cgroup->count == 0 && list_empty(&cgroup->children) && subsys has some
992  * reference to css->refcnt. In general, this refcnt is expected to goes down
993  * to zero, soon.
994  *
995  * CGRP_WAIT_ON_RMDIR flag is set under cgroup's inode->i_mutex;
996  */
997 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(cgroup_rmdir_waitq);
998
999 static void cgroup_wakeup_rmdir_waiter(struct cgroup *cgrp)
1000 {
1001         if (unlikely(test_and_clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags)))
1002                 wake_up_all(&cgroup_rmdir_waitq);
1003 }
1004
1005 void cgroup_exclude_rmdir(struct cgroup_subsys_state *css)
1006 {
1007         css_get(css);
1008 }
1009
1010 void cgroup_release_and_wakeup_rmdir(struct cgroup_subsys_state *css)
1011 {
1012         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(css->cgroup);
1013         css_put(css);
1014 }
1015
1016 /*
1017  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
1018  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
1019  * returns an error, no reference counts are touched.
1020  */
1021 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1022                               unsigned long final_bits)
1023 {
1024         unsigned long added_bits, removed_bits;
1025         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1026         int i;
1027
1028         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1029         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1030
1031         removed_bits = root->actual_subsys_bits & ~final_bits;
1032         added_bits = final_bits & ~root->actual_subsys_bits;
1033         /* Check that any added subsystems are currently free */
1034         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1035                 unsigned long bit = 1UL << i;
1036                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1037                 if (!(bit & added_bits))
1038                         continue;
1039                 /*
1040                  * Nobody should tell us to do a subsys that doesn't exist:
1041                  * parse_cgroupfs_options should catch that case and refcounts
1042                  * ensure that subsystems won't disappear once selected.
1043                  */
1044                 BUG_ON(ss == NULL);
1045                 if (ss->root != &rootnode) {
1046                         /* Subsystem isn't free */
1047                         return -EBUSY;
1048                 }
1049         }
1050
1051         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
1052          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
1053          * but involves complex error handling, so it's being left until
1054          * later */
1055         if (root->number_of_cgroups > 1)
1056                 return -EBUSY;
1057
1058         /* Process each subsystem */
1059         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1060                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1061                 unsigned long bit = 1UL << i;
1062                 if (bit & added_bits) {
1063                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1064                         BUG_ON(ss == NULL);
1065                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1066                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
1067                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
1068                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
1069                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1070                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1071                         ss->root = root;
1072                         if (ss->bind)
1073                                 ss->bind(cgrp);
1074                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1075                 } else if (bit & removed_bits) {
1076                         /* We're removing this subsystem */
1077                         BUG_ON(ss == NULL);
1078                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
1079                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1080                         if (ss->bind)
1081                                 ss->bind(dummytop);
1082                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
1083                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1084                         subsys[i]->root = &rootnode;
1085                         list_move(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
1086                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1087                         module_put(ss->module);
1088                 } else if (bit & final_bits) {
1089                         /* Subsystem state should already exist */
1090                         BUG_ON(ss == NULL);
1091                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1092                         /*
1093                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1094                          * drop the extra reference.
1095                          */
1096                         module_put(ss->module);
1097 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1098                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1099 #endif
1100                 } else {
1101                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1102                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1103                 }
1104         }
1105         root->subsys_bits = root->actual_subsys_bits = final_bits;
1106         synchronize_rcu();
1107
1108         return 0;
1109 }
1110
1111 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1112 {
1113         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1114         struct cgroup_subsys *ss;
1115
1116         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1117         for_each_subsys(root, ss)
1118                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1119         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &root->flags))
1120                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1121         if (strlen(root->release_agent_path))
1122                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1123         if (clone_children(&root->top_cgroup))
1124                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1125         if (strlen(root->name))
1126                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1127         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1128         return 0;
1129 }
1130
1131 struct cgroup_sb_opts {
1132         unsigned long subsys_bits;
1133         unsigned long flags;
1134         char *release_agent;
1135         bool clone_children;
1136         char *name;
1137         /* User explicitly requested empty subsystem */
1138         bool none;
1139
1140         struct cgroupfs_root *new_root;
1141
1142 };
1143
1144 /*
1145  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and flags. Call
1146  * with cgroup_mutex held to protect the subsys[] array. This function takes
1147  * refcounts on subsystems to be used, unless it returns error, in which case
1148  * no refcounts are taken.
1149  */
1150 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1151 {
1152         char *token, *o = data;
1153         bool all_ss = false, one_ss = false;
1154         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1155         int i;
1156         bool module_pin_failed = false;
1157
1158         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1159
1160 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1161         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1162 #endif
1163
1164         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1165
1166         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1167                 if (!*token)
1168                         return -EINVAL;
1169                 if (!strcmp(token, "none")) {
1170                         /* Explicitly have no subsystems */
1171                         opts->none = true;
1172                         continue;
1173                 }
1174                 if (!strcmp(token, "all")) {
1175                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1176                         if (one_ss)
1177                                 return -EINVAL;
1178                         all_ss = true;
1179                         continue;
1180                 }
1181                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1182                         set_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags);
1183                         continue;
1184                 }
1185                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1186                         opts->clone_children = true;
1187                         continue;
1188                 }
1189                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1190                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1191                         if (opts->release_agent)
1192                                 return -EINVAL;
1193                         opts->release_agent =
1194                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1195                         if (!opts->release_agent)
1196                                 return -ENOMEM;
1197                         continue;
1198                 }
1199                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1200                         const char *name = token + 5;
1201                         /* Can't specify an empty name */
1202                         if (!strlen(name))
1203                                 return -EINVAL;
1204                         /* Must match [\w.-]+ */
1205                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1206                                 char c = name[i];
1207                                 if (isalnum(c))
1208                                         continue;
1209                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1210                                         continue;
1211                                 return -EINVAL;
1212                         }
1213                         /* Specifying two names is forbidden */
1214                         if (opts->name)
1215                                 return -EINVAL;
1216                         opts->name = kstrndup(name,
1217                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1218                                               GFP_KERNEL);
1219                         if (!opts->name)
1220                                 return -ENOMEM;
1221
1222                         continue;
1223                 }
1224
1225                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1226                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1227                         if (ss == NULL)
1228                                 continue;
1229                         if (strcmp(token, ss->name))
1230                                 continue;
1231                         if (ss->disabled)
1232                                 continue;
1233
1234                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1235                         if (all_ss)
1236                                 return -EINVAL;
1237                         set_bit(i, &opts->subsys_bits);
1238                         one_ss = true;
1239
1240                         break;
1241                 }
1242                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1243                         return -ENOENT;
1244         }
1245
1246         /*
1247          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1248          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1249          * were not specified, let's default to 'all'
1250          */
1251         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name)) {
1252                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1253                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1254                         if (ss == NULL)
1255                                 continue;
1256                         if (ss->disabled)
1257                                 continue;
1258                         set_bit(i, &opts->subsys_bits);
1259                 }
1260         }
1261
1262         /* Consistency checks */
1263
1264         /*
1265          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1266          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1267          * the cpuset subsystem.
1268          */
1269         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags) &&
1270             (opts->subsys_bits & mask))
1271                 return -EINVAL;
1272
1273
1274         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1275         if (opts->subsys_bits && opts->none)
1276                 return -EINVAL;
1277
1278         /*
1279          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1280          * empty hierarchies must have a name).
1281          */
1282         if (!opts->subsys_bits && !opts->name)
1283                 return -EINVAL;
1284
1285         /*
1286          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1287          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1288          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1289          * but rebind_subsystems handles this case.
1290          */
1291         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1292                 unsigned long bit = 1UL << i;
1293
1294                 if (!(bit & opts->subsys_bits))
1295                         continue;
1296                 if (!try_module_get(subsys[i]->module)) {
1297                         module_pin_failed = true;
1298                         break;
1299                 }
1300         }
1301         if (module_pin_failed) {
1302                 /*
1303                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1304                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1305                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1306                  */
1307                 for (i--; i >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i--) {
1308                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1309                         unsigned long bit = 1UL << i;
1310
1311                         if (!(bit & opts->subsys_bits))
1312                                 continue;
1313                         module_put(subsys[i]->module);
1314                 }
1315                 return -ENOENT;
1316         }
1317
1318         return 0;
1319 }
1320
1321 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_bits)
1322 {
1323         int i;
1324         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1325                 unsigned long bit = 1UL << i;
1326
1327                 if (!(bit & subsys_bits))
1328                         continue;
1329                 module_put(subsys[i]->module);
1330         }
1331 }
1332
1333 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1334 {
1335         int ret = 0;
1336         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1337         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1338         struct cgroup_sb_opts opts;
1339
1340         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1341         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1342         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1343
1344         /* See what subsystems are wanted */
1345         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1346         if (ret)
1347                 goto out_unlock;
1348
1349         /* See feature-removal-schedule.txt */
1350         if (opts.subsys_bits != root->actual_subsys_bits || opts.release_agent)
1351                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1352                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1353
1354         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1355         if (opts.flags != root->flags ||
1356             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1357                 ret = -EINVAL;
1358                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1359                 goto out_unlock;
1360         }
1361
1362         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_bits);
1363         if (ret) {
1364                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1365                 goto out_unlock;
1366         }
1367
1368         /* clear out any existing files and repopulate subsystem files */
1369         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry);
1370         cgroup_populate_dir(cgrp);
1371
1372         if (opts.release_agent)
1373                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1374  out_unlock:
1375         kfree(opts.release_agent);
1376         kfree(opts.name);
1377         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1378         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1379         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1380         return ret;
1381 }
1382
1383 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1384         .statfs = simple_statfs,
1385         .drop_inode = generic_delete_inode,
1386         .show_options = cgroup_show_options,
1387         .remount_fs = cgroup_remount,
1388 };
1389
1390 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1391 {
1392         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1393         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1394         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1395         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
1396         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1397         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1398         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1399         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1400         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1401 }
1402
1403 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1404 {
1405         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1406
1407         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1408         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1409         INIT_LIST_HEAD(&root->allcg_list);
1410         root->number_of_cgroups = 1;
1411         cgrp->root = root;
1412         cgrp->top_cgroup = cgrp;
1413         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
1414         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1415 }
1416
1417 static bool init_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1418 {
1419         int ret = 0;
1420
1421         do {
1422                 if (!ida_pre_get(&hierarchy_ida, GFP_KERNEL))
1423                         return false;
1424                 spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1425                 /* Try to allocate the next unused ID */
1426                 ret = ida_get_new_above(&hierarchy_ida, next_hierarchy_id,
1427                                         &root->hierarchy_id);
1428                 if (ret == -ENOSPC)
1429                         /* Try again starting from 0 */
1430                         ret = ida_get_new(&hierarchy_ida, &root->hierarchy_id);
1431                 if (!ret) {
1432                         next_hierarchy_id = root->hierarchy_id + 1;
1433                 } else if (ret != -EAGAIN) {
1434                         /* Can only get here if the 31-bit IDR is full ... */
1435                         BUG_ON(ret);
1436                 }
1437                 spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1438         } while (ret);
1439         return true;
1440 }
1441
1442 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1443 {
1444         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1445         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1446
1447         /* If we asked for a name then it must match */
1448         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1449                 return 0;
1450
1451         /*
1452          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1453          * subsystems) then they must match
1454          */
1455         if ((opts->subsys_bits || opts->none)
1456             && (opts->subsys_bits != root->subsys_bits))
1457                 return 0;
1458
1459         return 1;
1460 }
1461
1462 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1463 {
1464         struct cgroupfs_root *root;
1465
1466         if (!opts->subsys_bits && !opts->none)
1467                 return NULL;
1468
1469         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1470         if (!root)
1471                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1472
1473         if (!init_root_id(root)) {
1474                 kfree(root);
1475                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1476         }
1477         init_cgroup_root(root);
1478
1479         root->subsys_bits = opts->subsys_bits;
1480         root->flags = opts->flags;
1481         if (opts->release_agent)
1482                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1483         if (opts->name)
1484                 strcpy(root->name, opts->name);
1485         if (opts->clone_children)
1486                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1487         return root;
1488 }
1489
1490 static void cgroup_drop_root(struct cgroupfs_root *root)
1491 {
1492         if (!root)
1493                 return;
1494
1495         BUG_ON(!root->hierarchy_id);
1496         spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1497         ida_remove(&hierarchy_ida, root->hierarchy_id);
1498         spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1499         kfree(root);
1500 }
1501
1502 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1503 {
1504         int ret;
1505         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1506
1507         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1508         if (!opts->new_root)
1509                 return -EINVAL;
1510
1511         BUG_ON(!opts->subsys_bits && !opts->none);
1512
1513         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1514         if (ret)
1515                 return ret;
1516
1517         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1518         opts->new_root->sb = sb;
1519
1520         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1521         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1522         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1523         sb->s_op = &cgroup_ops;
1524
1525         return 0;
1526 }
1527
1528 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1529 {
1530         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1531                 .d_iput = cgroup_diput,
1532                 .d_delete = cgroup_delete,
1533         };
1534
1535         struct inode *inode =
1536                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1537
1538         if (!inode)
1539                 return -ENOMEM;
1540
1541         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1542         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1543         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1544         inc_nlink(inode);
1545         sb->s_root = d_make_root(inode);
1546         if (!sb->s_root)
1547                 return -ENOMEM;
1548         /* for everything else we want ->d_op set */
1549         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1550         return 0;
1551 }
1552
1553 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1554                          int flags, const char *unused_dev_name,
1555                          void *data)
1556 {
1557         struct cgroup_sb_opts opts;
1558         struct cgroupfs_root *root;
1559         int ret = 0;
1560         struct super_block *sb;
1561         struct cgroupfs_root *new_root;
1562         struct inode *inode;
1563
1564         /* First find the desired set of subsystems */
1565         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1566         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1567         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1568         if (ret)
1569                 goto out_err;
1570
1571         /*
1572          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1573          * reusing an existing hierarchy.
1574          */
1575         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1576         if (IS_ERR(new_root)) {
1577                 ret = PTR_ERR(new_root);
1578                 goto drop_modules;
1579         }
1580         opts.new_root = new_root;
1581
1582         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1583         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1584         if (IS_ERR(sb)) {
1585                 ret = PTR_ERR(sb);
1586                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1587                 goto drop_modules;
1588         }
1589
1590         root = sb->s_fs_info;
1591         BUG_ON(!root);
1592         if (root == opts.new_root) {
1593                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1594                 struct list_head tmp_cg_links;
1595                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1596                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1597                 const struct cred *cred;
1598                 int i;
1599
1600                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1601
1602                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1603                 if (ret)
1604                         goto drop_new_super;
1605                 inode = sb->s_root->d_inode;
1606
1607                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1608                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1609                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1610
1611                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1612                 ret = -EBUSY;
1613                 if (strlen(root->name))
1614                         for_each_active_root(existing_root)
1615                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1616                                         goto unlock_drop;
1617
1618                 /*
1619                  * We're accessing css_set_count without locking
1620                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1621                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1622                  * that's us. The worst that can happen is that we
1623                  * have some link structures left over
1624                  */
1625                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1626                 if (ret)
1627                         goto unlock_drop;
1628
1629                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_bits);
1630                 if (ret == -EBUSY) {
1631                         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1632                         goto unlock_drop;
1633                 }
1634                 /*
1635                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1636                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1637                  * dropped in the failure exit path.
1638                  */
1639
1640                 /* EBUSY should be the only error here */
1641                 BUG_ON(ret);
1642
1643                 list_add(&root->root_list, &roots);
1644                 root_count++;
1645
1646                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1647                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1648
1649                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1650                  * the css_set objects */
1651                 write_lock(&css_set_lock);
1652                 for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
1653                         struct hlist_head *hhead = &css_set_table[i];
1654                         struct hlist_node *node;
1655                         struct css_set *cg;
1656
1657                         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist)
1658                                 link_css_set(&tmp_cg_links, cg, root_cgrp);
1659                 }
1660                 write_unlock(&css_set_lock);
1661
1662                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1663
1664                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->sibling));
1665                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1666                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1667
1668                 cred = override_creds(&init_cred);
1669                 cgroup_populate_dir(root_cgrp);
1670                 revert_creds(cred);
1671                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1672                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1673                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1674         } else {
1675                 /*
1676                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1677                  * any) is not needed
1678                  */
1679                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1680                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1681                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1682         }
1683
1684         kfree(opts.release_agent);
1685         kfree(opts.name);
1686         return dget(sb->s_root);
1687
1688  unlock_drop:
1689         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1690         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1691         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1692  drop_new_super:
1693         deactivate_locked_super(sb);
1694  drop_modules:
1695         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1696  out_err:
1697         kfree(opts.release_agent);
1698         kfree(opts.name);
1699         return ERR_PTR(ret);
1700 }
1701
1702 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1703         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1704         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1705         int ret;
1706         struct cg_cgroup_link *link;
1707         struct cg_cgroup_link *saved_link;
1708
1709         BUG_ON(!root);
1710
1711         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1712         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1713         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->sibling));
1714
1715         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1716         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1717
1718         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1719         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1720         /* Shouldn't be able to fail ... */
1721         BUG_ON(ret);
1722
1723         /*
1724          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1725          * root cgroup
1726          */
1727         write_lock(&css_set_lock);
1728
1729         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cgrp->css_sets,
1730                                  cgrp_link_list) {
1731                 list_del(&link->cg_link_list);
1732                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1733                 kfree(link);
1734         }
1735         write_unlock(&css_set_lock);
1736
1737         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1738                 list_del(&root->root_list);
1739                 root_count--;
1740         }
1741
1742         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1743         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1744
1745         kill_litter_super(sb);
1746         cgroup_drop_root(root);
1747 }
1748
1749 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1750         .name = "cgroup",
1751         .mount = cgroup_mount,
1752         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1753 };
1754
1755 static struct kobject *cgroup_kobj;
1756
1757 /**
1758  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1759  * @cgrp: the cgroup in question
1760  * @buf: the buffer to write the path into
1761  * @buflen: the length of the buffer
1762  *
1763  * Called with cgroup_mutex held or else with an RCU-protected cgroup
1764  * reference.  Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success,
1765  * -errno on error.
1766  */
1767 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1768 {
1769         char *start;
1770         struct dentry *dentry = rcu_dereference_check(cgrp->dentry,
1771                                                       cgroup_lock_is_held());
1772
1773         if (!dentry || cgrp == dummytop) {
1774                 /*
1775                  * Inactive subsystems have no dentry for their root
1776                  * cgroup
1777                  */
1778                 strcpy(buf, "/");
1779                 return 0;
1780         }
1781
1782         start = buf + buflen;
1783
1784         *--start = '\0';
1785         for (;;) {
1786                 int len = dentry->d_name.len;
1787
1788                 if ((start -= len) < buf)
1789                         return -ENAMETOOLONG;
1790                 memcpy(start, dentry->d_name.name, len);
1791                 cgrp = cgrp->parent;
1792                 if (!cgrp)
1793                         break;
1794
1795                 dentry = rcu_dereference_check(cgrp->dentry,
1796                                                cgroup_lock_is_held());
1797                 if (!cgrp->parent)
1798                         continue;
1799                 if (--start < buf)
1800                         return -ENAMETOOLONG;
1801                 *start = '/';
1802         }
1803         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1804         return 0;
1805 }
1806 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1807
1808 /*
1809  * Control Group taskset
1810  */
1811 struct task_and_cgroup {
1812         struct task_struct      *task;
1813         struct cgroup           *cgrp;
1814         struct css_set          *cg;
1815 };
1816
1817 struct cgroup_taskset {
1818         struct task_and_cgroup  single;
1819         struct flex_array       *tc_array;
1820         int                     tc_array_len;
1821         int                     idx;
1822         struct cgroup           *cur_cgrp;
1823 };
1824
1825 /**
1826  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1827  * @tset: taskset of interest
1828  *
1829  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1830  */
1831 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1832 {
1833         if (tset->tc_array) {
1834                 tset->idx = 0;
1835                 return cgroup_taskset_next(tset);
1836         } else {
1837                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1838                 return tset->single.task;
1839         }
1840 }
1841 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1842
1843 /**
1844  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1845  * @tset: taskset of interest
1846  *
1847  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1848  * with cgroup_taskset_first().
1849  */
1850 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1851 {
1852         struct task_and_cgroup *tc;
1853
1854         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1855                 return NULL;
1856
1857         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1858         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1859         return tc->task;
1860 }
1861 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1862
1863 /**
1864  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1865  * @tset: taskset of interest
1866  *
1867  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1868  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1869  * cgroup_taskset_next().
1870  */
1871 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1872 {
1873         return tset->cur_cgrp;
1874 }
1875 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1876
1877 /**
1878  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1879  * @tset: taskset of interest
1880  */
1881 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1882 {
1883         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1884 }
1885 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1886
1887
1888 /*
1889  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1890  *
1891  * 'guarantee' is set if the caller promises that a new css_set for the task
1892  * will already exist. If not set, this function might sleep, and can fail with
1893  * -ENOMEM. Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1894  */
1895 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *oldcgrp,
1896                                 struct task_struct *tsk, struct css_set *newcg)
1897 {
1898         struct css_set *oldcg;
1899
1900         /*
1901          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1902          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1903          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1904          */
1905         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1906         oldcg = tsk->cgroups;
1907
1908         task_lock(tsk);
1909         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1910         task_unlock(tsk);
1911
1912         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1913         write_lock(&css_set_lock);
1914         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1915                 list_move(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1916         write_unlock(&css_set_lock);
1917
1918         /*
1919          * We just gained a reference on oldcg by taking it from the task. As
1920          * trading it for newcg is protected by cgroup_mutex, we're safe to drop
1921          * it here; it will be freed under RCU.
1922          */
1923         put_css_set(oldcg);
1924
1925         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1926 }
1927
1928 /**
1929  * cgroup_attach_task - attach task 'tsk' to cgroup 'cgrp'
1930  * @cgrp: the cgroup the task is attaching to
1931  * @tsk: the task to be attached
1932  *
1933  * Call with cgroup_mutex and threadgroup locked. May take task_lock of
1934  * @tsk during call.
1935  */
1936 int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
1937 {
1938         int retval = 0;
1939         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1940         struct cgroup *oldcgrp;
1941         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1942         struct cgroup_taskset tset = { };
1943         struct css_set *newcg;
1944
1945         /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
1946         if (tsk->flags & PF_EXITING)
1947                 return -ESRCH;
1948
1949         /* Nothing to do if the task is already in that cgroup */
1950         oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
1951         if (cgrp == oldcgrp)
1952                 return 0;
1953
1954         tset.single.task = tsk;
1955         tset.single.cgrp = oldcgrp;
1956
1957         for_each_subsys(root, ss) {
1958                 if (ss->can_attach) {
1959                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
1960                         if (retval) {
1961                                 /*
1962                                  * Remember on which subsystem the can_attach()
1963                                  * failed, so that we only call cancel_attach()
1964                                  * against the subsystems whose can_attach()
1965                                  * succeeded. (See below)
1966                                  */
1967                                 failed_ss = ss;
1968                                 goto out;
1969                         }
1970                 }
1971         }
1972
1973         newcg = find_css_set(tsk->cgroups, cgrp);
1974         if (!newcg) {
1975                 retval = -ENOMEM;
1976                 goto out;
1977         }
1978
1979         cgroup_task_migrate(cgrp, oldcgrp, tsk, newcg);
1980
1981         for_each_subsys(root, ss) {
1982                 if (ss->attach)
1983                         ss->attach(cgrp, &tset);
1984         }
1985
1986         synchronize_rcu();
1987
1988         /*
1989          * wake up rmdir() waiter. the rmdir should fail since the cgroup
1990          * is no longer empty.
1991          */
1992         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
1993 out:
1994         if (retval) {
1995                 for_each_subsys(root, ss) {
1996                         if (ss == failed_ss)
1997                                 /*
1998                                  * This subsystem was the one that failed the
1999                                  * can_attach() check earlier, so we don't need
2000                                  * to call cancel_attach() against it or any
2001                                  * remaining subsystems.
2002                                  */
2003                                 break;
2004                         if (ss->cancel_attach)
2005                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2006                 }
2007         }
2008         return retval;
2009 }
2010
2011 /**
2012  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2013  * @from: attach to all cgroups of a given task
2014  * @tsk: the task to be attached
2015  */
2016 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2017 {
2018         struct cgroupfs_root *root;
2019         int retval = 0;
2020
2021         cgroup_lock();
2022         for_each_active_root(root) {
2023                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
2024
2025                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk);
2026                 if (retval)
2027                         break;
2028         }
2029         cgroup_unlock();
2030
2031         return retval;
2032 }
2033 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2034
2035 /**
2036  * cgroup_attach_proc - attach all threads in a threadgroup to a cgroup
2037  * @cgrp: the cgroup to attach to
2038  * @leader: the threadgroup leader task_struct of the group to be attached
2039  *
2040  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
2041  * task_lock of each thread in leader's threadgroup individually in turn.
2042  */
2043 static int cgroup_attach_proc(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader)
2044 {
2045         int retval, i, group_size;
2046         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
2047         /* guaranteed to be initialized later, but the compiler needs this */
2048         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
2049         /* threadgroup list cursor and array */
2050         struct task_struct *tsk;
2051         struct task_and_cgroup *tc;
2052         struct flex_array *group;
2053         struct cgroup_taskset tset = { };
2054
2055         /*
2056          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2057          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2058          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2059          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
2060          * threads exit, this will just be an over-estimate.
2061          */
2062         group_size = get_nr_threads(leader);
2063         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2064         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
2065         if (!group)
2066                 return -ENOMEM;
2067         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2068         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size - 1, GFP_KERNEL);
2069         if (retval)
2070                 goto out_free_group_list;
2071
2072         tsk = leader;
2073         i = 0;
2074         /*
2075          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2076          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2077          * take an rcu_read_lock.
2078          */
2079         rcu_read_lock();
2080         do {
2081                 struct task_and_cgroup ent;
2082
2083                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2084                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2085                         continue;
2086
2087                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2088                 BUG_ON(i >= group_size);
2089                 ent.task = tsk;
2090                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2091                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2092                 if (ent.cgrp == cgrp)
2093                         continue;
2094                 /*
2095                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2096                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2097                  */
2098                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2099                 BUG_ON(retval != 0);
2100                 i++;
2101         } while_each_thread(leader, tsk);
2102         rcu_read_unlock();
2103         /* remember the number of threads in the array for later. */
2104         group_size = i;
2105         tset.tc_array = group;
2106         tset.tc_array_len = group_size;
2107
2108         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2109         retval = 0;
2110         if (!group_size)
2111                 goto out_free_group_list;
2112
2113         /*
2114          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2115          */
2116         for_each_subsys(root, ss) {
2117                 if (ss->can_attach) {
2118                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2119                         if (retval) {
2120                                 failed_ss = ss;
2121                                 goto out_cancel_attach;
2122                         }
2123                 }
2124         }
2125
2126         /*
2127          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2128          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2129          */
2130         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2131                 tc = flex_array_get(group, i);
2132                 tc->cg = find_css_set(tc->task->cgroups, cgrp);
2133                 if (!tc->cg) {
2134                         retval = -ENOMEM;
2135                         goto out_put_css_set_refs;
2136                 }
2137         }
2138
2139         /*
2140          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2141          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2142          * failure cases after here, so this is the commit point.
2143          */
2144         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2145                 tc = flex_array_get(group, i);
2146                 cgroup_task_migrate(cgrp, tc->cgrp, tc->task, tc->cg);
2147         }
2148         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2149
2150         /*
2151          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2152          */
2153         for_each_subsys(root, ss) {
2154                 if (ss->attach)
2155                         ss->attach(cgrp, &tset);
2156         }
2157
2158         /*
2159          * step 5: success! and cleanup
2160          */
2161         synchronize_rcu();
2162         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
2163         retval = 0;
2164 out_put_css_set_refs:
2165         if (retval) {
2166                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2167                         tc = flex_array_get(group, i);
2168                         if (!tc->cg)
2169                                 break;
2170                         put_css_set(tc->cg);
2171                 }
2172         }
2173 out_cancel_attach:
2174         if (retval) {
2175                 for_each_subsys(root, ss) {
2176                         if (ss == failed_ss)
2177                                 break;
2178                         if (ss->cancel_attach)
2179                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2180                 }
2181         }
2182 out_free_group_list:
2183         flex_array_free(group);
2184         return retval;
2185 }
2186
2187 /*
2188  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2189  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2190  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2191  */
2192 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2193 {
2194         struct task_struct *tsk;
2195         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2196         int ret;
2197
2198         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2199                 return -ENODEV;
2200
2201 retry_find_task:
2202         rcu_read_lock();
2203         if (pid) {
2204                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2205                 if (!tsk) {
2206                         rcu_read_unlock();
2207                         ret= -ESRCH;
2208                         goto out_unlock_cgroup;
2209                 }
2210                 /*
2211                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2212                  * only need to check permissions on one of them.
2213                  */
2214                 tcred = __task_cred(tsk);
2215                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2216                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2217                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2218                         rcu_read_unlock();
2219                         ret = -EACCES;
2220                         goto out_unlock_cgroup;
2221                 }
2222         } else
2223                 tsk = current;
2224
2225         if (threadgroup)
2226                 tsk = tsk->group_leader;
2227
2228         /*
2229          * Workqueue threads may acquire PF_THREAD_BOUND and become
2230          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2231          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2232          */
2233         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_THREAD_BOUND)) {
2234                 ret = -EINVAL;
2235                 rcu_read_unlock();
2236                 goto out_unlock_cgroup;
2237         }
2238
2239         get_task_struct(tsk);
2240         rcu_read_unlock();
2241
2242         threadgroup_lock(tsk);
2243         if (threadgroup) {
2244                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2245                         /*
2246                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2247                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2248                          * there is no choice but to throw this task away and
2249                          * try again; this is
2250                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2251                          */
2252                         threadgroup_unlock(tsk);
2253                         put_task_struct(tsk);
2254                         goto retry_find_task;
2255                 }
2256                 ret = cgroup_attach_proc(cgrp, tsk);
2257         } else
2258                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk);
2259         threadgroup_unlock(tsk);
2260
2261         put_task_struct(tsk);
2262 out_unlock_cgroup:
2263         cgroup_unlock();
2264         return ret;
2265 }
2266
2267 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2268 {
2269         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2270 }
2271
2272 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2273 {
2274         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2275 }
2276
2277 /**
2278  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
2279  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
2280  *
2281  * On success, returns true; the lock should be later released with
2282  * cgroup_unlock(). On failure returns false with no lock held.
2283  */
2284 bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
2285 {
2286         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2287         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
2288                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2289                 return false;
2290         }
2291         return true;
2292 }
2293 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_live_group);
2294
2295 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2296                                       const char *buffer)
2297 {
2298         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2299         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2300                 return -EINVAL;
2301         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2302                 return -ENODEV;
2303         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2304         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2305         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2306         cgroup_unlock();
2307         return 0;
2308 }
2309
2310 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2311                                      struct seq_file *seq)
2312 {
2313         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2314                 return -ENODEV;
2315         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2316         seq_putc(seq, '\n');
2317         cgroup_unlock();
2318         return 0;
2319 }
2320
2321 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2322 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2323
2324 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2325                                 struct file *file,
2326                                 const char __user *userbuf,
2327                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2328 {
2329         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2330         int retval = 0;
2331         char *end;
2332
2333         if (!nbytes)
2334                 return -EINVAL;
2335         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2336                 return -E2BIG;
2337         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2338                 return -EFAULT;
2339
2340         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2341         if (cft->write_u64) {
2342                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2343                 if (*end)
2344                         return -EINVAL;
2345                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2346         } else {
2347                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2348                 if (*end)
2349                         return -EINVAL;
2350                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2351         }
2352         if (!retval)
2353                 retval = nbytes;
2354         return retval;
2355 }
2356
2357 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2358                                    struct file *file,
2359                                    const char __user *userbuf,
2360                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2361 {
2362         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2363         int retval = 0;
2364         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2365         char *buffer = local_buffer;
2366
2367         if (!max_bytes)
2368                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2369         if (nbytes >= max_bytes)
2370                 return -E2BIG;
2371         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2372         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2373                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2374                 if (buffer == NULL)
2375                         return -ENOMEM;
2376         }
2377         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2378                 retval = -EFAULT;
2379                 goto out;
2380         }
2381
2382         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2383         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2384         if (!retval)
2385                 retval = nbytes;
2386 out:
2387         if (buffer != local_buffer)
2388                 kfree(buffer);
2389         return retval;
2390 }
2391
2392 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2393                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2394 {
2395         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2396         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2397
2398         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2399                 return -ENODEV;
2400         if (cft->write)
2401                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2402         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2403                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2404         if (cft->write_string)
2405                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2406         if (cft->trigger) {
2407                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2408                 return ret ? ret : nbytes;
2409         }
2410         return -EINVAL;
2411 }
2412
2413 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2414                                struct file *file,
2415                                char __user *buf, size_t nbytes,
2416                                loff_t *ppos)
2417 {
2418         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2419         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2420         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2421
2422         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2423 }
2424
2425 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2426                                struct file *file,
2427                                char __user *buf, size_t nbytes,
2428                                loff_t *ppos)
2429 {
2430         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2431         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2432         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2433
2434         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2435 }
2436
2437 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2438                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2439 {
2440         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2441         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2442
2443         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2444                 return -ENODEV;
2445
2446         if (cft->read)
2447                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2448         if (cft->read_u64)
2449                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2450         if (cft->read_s64)
2451                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2452         return -EINVAL;
2453 }
2454
2455 /*
2456  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2457  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2458  */
2459
2460 struct cgroup_seqfile_state {
2461         struct cftype *cft;
2462         struct cgroup *cgroup;
2463 };
2464
2465 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2466 {
2467         struct seq_file *sf = cb->state;
2468         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2469 }
2470
2471 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2472 {
2473         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2474         struct cftype *cft = state->cft;
2475         if (cft->read_map) {
2476                 struct cgroup_map_cb cb = {
2477                         .fill = cgroup_map_add,
2478                         .state = m,
2479                 };
2480                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2481         }
2482         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2483 }
2484
2485 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2486 {
2487         struct seq_file *seq = file->private_data;
2488         kfree(seq->private);
2489         return single_release(inode, file);
2490 }
2491
2492 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2493         .read = seq_read,
2494         .write = cgroup_file_write,
2495         .llseek = seq_lseek,
2496         .release = cgroup_seqfile_release,
2497 };
2498
2499 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2500 {
2501         int err;
2502         struct cftype *cft;
2503
2504         err = generic_file_open(inode, file);
2505         if (err)
2506                 return err;
2507         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2508
2509         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2510                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2511                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2512                 if (!state)
2513                         return -ENOMEM;
2514                 state->cft = cft;
2515                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2516                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2517                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2518                 if (err < 0)
2519                         kfree(state);
2520         } else if (cft->open)
2521                 err = cft->open(inode, file);
2522         else
2523                 err = 0;
2524
2525         return err;
2526 }
2527
2528 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2529 {
2530         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2531         if (cft->release)
2532                 return cft->release(inode, file);
2533         return 0;
2534 }
2535
2536 /*
2537  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2538  */
2539 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2540                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2541 {
2542         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2543                 return -ENOTDIR;
2544         if (new_dentry->d_inode)
2545                 return -EEXIST;
2546         if (old_dir != new_dir)
2547                 return -EIO;
2548         return simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2549 }
2550
2551 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2552         .read = cgroup_file_read,
2553         .write = cgroup_file_write,
2554         .llseek = generic_file_llseek,
2555         .open = cgroup_file_open,
2556         .release = cgroup_file_release,
2557 };
2558
2559 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2560         .lookup = cgroup_lookup,
2561         .mkdir = cgroup_mkdir,
2562         .rmdir = cgroup_rmdir,
2563         .rename = cgroup_rename,
2564 };
2565
2566 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2567 {
2568         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2569                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2570         d_add(dentry, NULL);
2571         return NULL;
2572 }
2573
2574 /*
2575  * Check if a file is a control file
2576  */
2577 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2578 {
2579         if (file->f_dentry->d_inode->i_fop != &cgroup_file_operations)
2580                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2581         return __d_cft(file->f_dentry);
2582 }
2583
2584 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2585                                 struct super_block *sb)
2586 {
2587         struct inode *inode;
2588
2589         if (!dentry)
2590                 return -ENOENT;
2591         if (dentry->d_inode)
2592                 return -EEXIST;
2593
2594         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2595         if (!inode)
2596                 return -ENOMEM;
2597
2598         if (S_ISDIR(mode)) {
2599                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2600                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2601
2602                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2603                 inc_nlink(inode);
2604
2605                 /* start with the directory inode held, so that we can
2606                  * populate it without racing with another mkdir */
2607                 mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2608         } else if (S_ISREG(mode)) {
2609                 inode->i_size = 0;
2610                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2611         }
2612         d_instantiate(dentry, inode);
2613         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2614         return 0;
2615 }
2616
2617 /*
2618  * cgroup_create_dir - create a directory for an object.
2619  * @cgrp: the cgroup we create the directory for. It must have a valid
2620  *        ->parent field. And we are going to fill its ->dentry field.
2621  * @dentry: dentry of the new cgroup
2622  * @mode: mode to set on new directory.
2623  */
2624 static int cgroup_create_dir(struct cgroup *cgrp, struct dentry *dentry,
2625                                 umode_t mode)
2626 {
2627         struct dentry *parent;
2628         int error = 0;
2629
2630         parent = cgrp->parent->dentry;
2631         error = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, cgrp->root->sb);
2632         if (!error) {
2633                 dentry->d_fsdata = cgrp;
2634                 inc_nlink(parent->d_inode);
2635                 rcu_assign_pointer(cgrp->dentry, dentry);
2636                 dget(dentry);
2637         }
2638         dput(dentry);
2639
2640         return error;
2641 }
2642
2643 /**
2644  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2645  * @cft: the control file in question
2646  *
2647  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2648  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2649  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2650  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2651  */
2652 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2653 {
2654         umode_t mode = 0;
2655
2656         if (cft->mode)
2657                 return cft->mode;
2658
2659         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2660             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2661                 mode |= S_IRUGO;
2662
2663         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2664             cft->write_string || cft->trigger)
2665                 mode |= S_IWUSR;
2666
2667         return mode;
2668 }
2669
2670 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2671                            const struct cftype *cft)
2672 {
2673         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2674         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2675         struct dentry *dentry;
2676         struct cfent *cfe;
2677         int error;
2678         umode_t mode;
2679         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2680
2681         /* does @cft->flags tell us to skip creation on @cgrp? */
2682         if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2683                 return 0;
2684         if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2685                 return 0;
2686
2687         if (subsys && !test_bit(ROOT_NOPREFIX, &cgrp->root->flags)) {
2688                 strcpy(name, subsys->name);
2689                 strcat(name, ".");
2690         }
2691         strcat(name, cft->name);
2692
2693         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2694
2695         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2696         if (!cfe)
2697                 return -ENOMEM;
2698
2699         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2700         if (IS_ERR(dentry)) {
2701                 error = PTR_ERR(dentry);
2702                 goto out;
2703         }
2704
2705         mode = cgroup_file_mode(cft);
2706         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2707         if (!error) {
2708                 cfe->type = (void *)cft;
2709                 cfe->dentry = dentry;
2710                 dentry->d_fsdata = cfe;
2711                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2712                 cfe = NULL;
2713         }
2714         dput(dentry);
2715 out:
2716         kfree(cfe);
2717         return error;
2718 }
2719
2720 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2721                               const struct cftype cfts[], bool is_add)
2722 {
2723         const struct cftype *cft;
2724         int err, ret = 0;
2725
2726         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2727                 if (is_add)
2728                         err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2729                 else
2730                         err = cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2731                 if (err) {
2732                         pr_warning("cgroup_addrm_files: failed to %s %s, err=%d\n",
2733                                    is_add ? "add" : "remove", cft->name, err);
2734                         ret = err;
2735                 }
2736         }
2737         return ret;
2738 }
2739
2740 static DEFINE_MUTEX(cgroup_cft_mutex);
2741
2742 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2743         __acquires(&cgroup_cft_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
2744 {
2745         /*
2746          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2747          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2748          * Instead, we increment reference on all cgroups and build list of
2749          * them using @cgrp->cft_q_node.  Grab cgroup_cft_mutex to ensure
2750          * exclusive access to the field.
2751          */
2752         mutex_lock(&cgroup_cft_mutex);
2753         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2754 }
2755
2756 static void cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2757                                const struct cftype *cfts, bool is_add)
2758         __releases(&cgroup_mutex) __releases(&cgroup_cft_mutex)
2759 {
2760         LIST_HEAD(pending);
2761         struct cgroup *cgrp, *n;
2762
2763         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2764         if (cfts && ss->root != &rootnode) {
2765                 list_for_each_entry(cgrp, &ss->root->allcg_list, allcg_node) {
2766                         dget(cgrp->dentry);
2767                         list_add_tail(&cgrp->cft_q_node, &pending);
2768                 }
2769         }
2770
2771         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2772
2773         /*
2774          * All new cgroups will see @cfts update on @ss->cftsets.  Add/rm
2775          * files for all cgroups which were created before.
2776          */
2777         list_for_each_entry_safe(cgrp, n, &pending, cft_q_node) {
2778                 struct inode *inode = cgrp->dentry->d_inode;
2779
2780                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2781                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2782                 if (!cgroup_is_removed(cgrp))
2783                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2784                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2785                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2786
2787                 list_del_init(&cgrp->cft_q_node);
2788                 dput(cgrp->dentry);
2789         }
2790
2791         mutex_unlock(&cgroup_cft_mutex);
2792 }
2793
2794 /**
2795  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2796  * @ss: target cgroup subsystem
2797  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2798  *
2799  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2800  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2801  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2802  * attached or not.
2803  *
2804  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2805  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2806  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2807  */
2808 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, const struct cftype *cfts)
2809 {
2810         struct cftype_set *set;
2811
2812         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2813         if (!set)
2814                 return -ENOMEM;
2815
2816         cgroup_cfts_prepare();
2817         set->cfts = cfts;
2818         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2819         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2820
2821         return 0;
2822 }
2823 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2824
2825 /**
2826  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2827  * @ss: target cgroup subsystem
2828  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2829  *
2830  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2831  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2832  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2833  * is attached or not.
2834  *
2835  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2836  * registered with @ss.
2837  */
2838 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, const struct cftype *cfts)
2839 {
2840         struct cftype_set *set;
2841
2842         cgroup_cfts_prepare();
2843
2844         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2845                 if (set->cfts == cfts) {
2846                         list_del_init(&set->node);
2847                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2848                         return 0;
2849                 }
2850         }
2851
2852         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2853         return -ENOENT;
2854 }
2855
2856 /**
2857  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2858  * @cgrp: the cgroup in question
2859  *
2860  * Return the number of tasks in the cgroup.
2861  */
2862 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2863 {
2864         int count = 0;
2865         struct cg_cgroup_link *link;
2866
2867         read_lock(&css_set_lock);
2868         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2869                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2870         }
2871         read_unlock(&css_set_lock);
2872         return count;
2873 }
2874
2875 /*
2876  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2877  * the start of a css_set
2878  */
2879 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2880                                 struct cgroup_iter *it)
2881 {
2882         struct list_head *l = it->cg_link;
2883         struct cg_cgroup_link *link;
2884         struct css_set *cg;
2885
2886         /* Advance to the next non-empty css_set */
2887         do {
2888                 l = l->next;
2889                 if (l == &cgrp->css_sets) {
2890                         it->cg_link = NULL;
2891                         return;
2892                 }
2893                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2894                 cg = link->cg;
2895         } while (list_empty(&cg->tasks));
2896         it->cg_link = l;
2897         it->task = cg->tasks.next;
2898 }
2899
2900 /*
2901  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2902  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2903  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2904  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2905  */
2906 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2907 {
2908         struct task_struct *p, *g;
2909         write_lock(&css_set_lock);
2910         use_task_css_set_links = 1;
2911         /*
2912          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
2913          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
2914          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
2915          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
2916          * tasklist if we walk through it with RCU.
2917          */
2918         read_lock(&tasklist_lock);
2919         do_each_thread(g, p) {
2920                 task_lock(p);
2921                 /*
2922                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2923                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2924                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2925                  */
2926                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2927                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
2928                 task_unlock(p);
2929         } while_each_thread(g, p);
2930         read_unlock(&tasklist_lock);
2931         write_unlock(&css_set_lock);
2932 }
2933
2934 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2935         __acquires(css_set_lock)
2936 {
2937         /*
2938          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
2939          * we need to enable the list linking each css_set to its
2940          * tasks, and fix up all existing tasks.
2941          */
2942         if (!use_task_css_set_links)
2943                 cgroup_enable_task_cg_lists();
2944
2945         read_lock(&css_set_lock);
2946         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
2947         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
2948 }
2949
2950 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
2951                                         struct cgroup_iter *it)
2952 {
2953         struct task_struct *res;
2954         struct list_head *l = it->task;
2955         struct cg_cgroup_link *link;
2956
2957         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
2958         if (!it->cg_link)
2959                 return NULL;
2960         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
2961         /* Advance iterator to find next entry */
2962         l = l->next;
2963         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2964         if (l == &link->cg->tasks) {
2965                 /* We reached the end of this task list - move on to
2966                  * the next cg_cgroup_link */
2967                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
2968         } else {
2969                 it->task = l;
2970         }
2971         return res;
2972 }
2973
2974 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2975         __releases(css_set_lock)
2976 {
2977         read_unlock(&css_set_lock);
2978 }
2979
2980 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
2981                                      struct timespec *time,
2982                                      struct task_struct *t2)
2983 {
2984         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
2985         if (start_diff > 0) {
2986                 return 1;
2987         } else if (start_diff < 0) {
2988                 return 0;
2989         } else {
2990                 /*
2991                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
2992                  * time, we'll say that the lower pointer value
2993                  * started first. Note that t2 may have exited by now
2994                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
2995                  * that's fine - it still serves to distinguish
2996                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
2997                  */
2998                 return t1 > t2;
2999         }
3000 }
3001
3002 /*
3003  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3004  * the heap.
3005  * In this case we order the heap in descending task start time.
3006  */
3007 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3008 {
3009         struct task_struct *t1 = p1;
3010         struct task_struct *t2 = p2;
3011         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3012 }
3013
3014 /**
3015  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3016  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3017  *
3018  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3019  * process_task().
3020  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3021  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3022  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3023  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3024  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3025  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3026  * creation.
3027  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3028  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3029  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3030  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3031  * move into the cgroup during the call.
3032  *
3033  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3034  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3035  * be cheap.
3036  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3037  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3038  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3039  * may cause this function to fail).
3040  */
3041 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3042 {
3043         int retval, i;
3044         struct cgroup_iter it;
3045         struct task_struct *p, *dropped;
3046         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3047         struct task_struct *latest_task = NULL;
3048         struct ptr_heap tmp_heap;
3049         struct ptr_heap *heap;
3050         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3051
3052         if (scan->heap) {
3053                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3054                 heap = scan->heap;
3055                 heap->gt = &started_after;
3056         } else {
3057                 /* We need to allocate our own heap memory */
3058                 heap = &tmp_heap;
3059                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3060                 if (retval)
3061                         /* cannot allocate the heap */
3062                         return retval;
3063         }
3064
3065  again:
3066         /*
3067          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3068          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3069          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3070          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3071          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3072          * The heap is sorted by descending task start time.
3073          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3074          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3075          * started after the latest task in the previous pass. This
3076          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3077          */
3078         heap->size = 0;
3079         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
3080         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
3081                 /*
3082                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3083                  * if he provided one
3084                  */
3085                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3086                         continue;
3087                 /*
3088                  * Only process tasks that started after the last task
3089                  * we processed
3090                  */
3091                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3092                         continue;
3093                 dropped = heap_insert(heap, p);
3094                 if (dropped == NULL) {
3095                         /*
3096                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3097                          * previously full
3098                          */
3099                         get_task_struct(p);
3100                 } else if (dropped != p) {
3101                         /*
3102                          * The new task was inserted, and pushed out a
3103                          * different task
3104                          */
3105                         get_task_struct(p);
3106                         put_task_struct(dropped);
3107                 }
3108                 /*
3109                  * Else the new task was newer than anything already in
3110                  * the heap and wasn't inserted
3111                  */
3112         }
3113         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3114
3115         if (heap->size) {
3116                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3117                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3118                         if (i == 0) {
3119                                 latest_time = q->start_time;
3120                                 latest_task = q;
3121                         }
3122                         /* Process the task per the caller's callback */
3123                         scan->process_task(q, scan);
3124                         put_task_struct(q);
3125                 }
3126                 /*
3127                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3128                  * in case some of them were in the middle of forking
3129                  * children that didn't get processed.
3130                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3131                  * having to take callback_mutex in the fork path
3132                  */
3133                 goto again;
3134         }
3135         if (heap == &tmp_heap)
3136                 heap_free(&tmp_heap);
3137         return 0;
3138 }
3139
3140 /*
3141  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3142  *
3143  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3144  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3145  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3146  * unless we produce it entirely atomically.
3147  *
3148  */
3149
3150 /* which pidlist file are we talking about? */
3151 enum cgroup_filetype {
3152         CGROUP_FILE_PROCS,
3153         CGROUP_FILE_TASKS,
3154 };
3155
3156 /*
3157  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3158  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3159  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3160  * to the cgroup.
3161  */
3162 struct cgroup_pidlist {
3163         /*
3164          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3165          * this particular list stays in the list.
3166         */
3167         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3168         /* array of xids */
3169         pid_t *list;
3170         /* how many elements the above list has */
3171         int length;
3172         /* how many files are using the current array */
3173         int use_count;
3174         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3175         struct list_head links;
3176         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3177         struct cgroup *owner;
3178         /* protects the other fields */
3179         struct rw_semaphore mutex;
3180 };
3181
3182 /*
3183  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3184  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3185  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3186  */
3187 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3188 static void *pidlist_allocate(int count)
3189 {
3190         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3191                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3192         else
3193                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3194 }
3195 static void pidlist_free(void *p)
3196 {
3197         if (is_vmalloc_addr(p))
3198                 vfree(p);
3199         else
3200                 kfree(p);
3201 }
3202 static void *pidlist_resize(void *p, int newcount)
3203 {
3204         void *newlist;
3205         /* note: if new alloc fails, old p will still be valid either way */
3206         if (is_vmalloc_addr(p)) {
3207                 newlist = vmalloc(newcount * sizeof(pid_t));
3208                 if (!newlist)
3209                         return NULL;
3210                 memcpy(newlist, p, newcount * sizeof(pid_t));
3211                 vfree(p);
3212         } else {
3213                 newlist = krealloc(p, newcount * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3214         }
3215         return newlist;
3216 }
3217
3218 /*
3219  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3220  * If the new stripped list is sufficiently smaller and there's enough memory
3221  * to allocate a new buffer, will let go of the unneeded memory. Returns the
3222  * number of unique elements.
3223  */
3224 /* is the size difference enough that we should re-allocate the array? */
3225 #define PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(old, new) ((old) - PAGE_SIZE >= (new))
3226 static int pidlist_uniq(pid_t **p, int length)
3227 {
3228         int src, dest = 1;
3229         pid_t *list = *p;
3230         pid_t *newlist;
3231
3232         /*
3233          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3234          * edge cases first; no work needs to be done for either
3235          */
3236         if (length == 0 || length == 1)
3237                 return length;
3238         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3239         for (src = 1; src < length; src++) {
3240                 /* find next unique element */
3241                 while (list[src] == list[src-1]) {
3242                         src++;
3243                         if (src == length)
3244                                 goto after;
3245                 }
3246                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3247                 list[dest] = list[src];
3248                 dest++;
3249         }
3250 after:
3251         /*
3252          * if the length difference is large enough, we want to allocate a
3253          * smaller buffer to save memory. if this fails due to out of memory,
3254          * we'll just stay with what we've got.
3255          */
3256         if (PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(length, dest)) {
3257                 newlist = pidlist_resize(list, dest);
3258                 if (newlist)
3259                         *p = newlist;
3260         }
3261         return dest;
3262 }
3263
3264 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3265 {
3266         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3267 }
3268
3269 /*
3270  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3271  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3272  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3273  * memory.
3274  */
3275 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3276                                                   enum cgroup_filetype type)
3277 {
3278         struct cgroup_pidlist *l;
3279         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3280         struct pid_namespace *ns = current->nsproxy->pid_ns;
3281
3282         /*
3283          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3284          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3285          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3286          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3287          */
3288         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3289         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3290                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3291                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3292                         down_write(&l->mutex);
3293                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3294                         return l;
3295                 }
3296         }
3297         /* entry not found; create a new one */
3298         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3299         if (!l) {
3300                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3301                 return l;
3302         }
3303         init_rwsem(&l->mutex);
3304         down_write(&l->mutex);
3305         l->key.type = type;
3306         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3307         l->use_count = 0; /* don't increment here */
3308         l->list = NULL;
3309         l->owner = cgrp;
3310         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3311         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3312         return l;
3313 }
3314
3315 /*
3316  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3317  */
3318 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3319                               struct cgroup_pidlist **lp)
3320 {
3321         pid_t *array;
3322         int length;
3323         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3324         struct cgroup_iter it;
3325         struct task_struct *tsk;
3326         struct cgroup_pidlist *l;
3327
3328         /*
3329          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3330          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3331          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3332          * show up until sometime later on.
3333          */
3334         length = cgroup_task_count(cgrp);
3335         array = pidlist_allocate(length);
3336         if (!array)
3337                 return -ENOMEM;
3338         /* now, populate the array */
3339         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3340         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3341                 if (unlikely(n == length))
3342                         break;
3343                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3344                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3345                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3346                 else
3347                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3348                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3349                         array[n++] = pid;
3350         }
3351         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3352         length = n;
3353         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3354         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3355         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3356                 length = pidlist_uniq(&array, length);
3357         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3358         if (!l) {
3359                 pidlist_free(array);
3360                 return -ENOMEM;
3361         }
3362         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3363         pidlist_free(l->list);
3364         l->list = array;
3365         l->length = length;
3366         l->use_count++;
3367         up_write(&l->mutex);
3368         *lp = l;
3369         return 0;
3370 }
3371
3372 /**
3373  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3374  * @stats: cgroupstats to fill information into
3375  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3376  * been requested.
3377  *
3378  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3379  * space.
3380  */
3381 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3382 {
3383         int ret = -EINVAL;
3384         struct cgroup *cgrp;
3385         struct cgroup_iter it;
3386         struct task_struct *tsk;
3387
3388         /*
3389          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3390          * and make sure it's a directory.
3391          */
3392         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3393             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3394                  goto err;
3395
3396         ret = 0;
3397         cgrp = dentry->d_fsdata;
3398
3399         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3400         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3401                 switch (tsk->state) {
3402                 case TASK_RUNNING:
3403                         stats->nr_running++;
3404                         break;
3405                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3406                         stats->nr_sleeping++;
3407                         break;
3408                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3409                         stats->nr_uninterruptible++;
3410                         break;
3411                 case TASK_STOPPED:
3412                         stats->nr_stopped++;
3413                         break;
3414                 default:
3415                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3416                                 stats->nr_io_wait++;
3417                         break;
3418                 }
3419         }
3420         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3421
3422 err:
3423         return ret;
3424 }
3425
3426
3427 /*
3428  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3429  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3430  * in the cgroup->l->list array.
3431  */
3432
3433 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3434 {
3435         /*
3436          * Initially we receive a position value that corresponds to
3437          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3438          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3439          * next pid to display, if any
3440          */
3441         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3442         int index = 0, pid = *pos;
3443         int *iter;
3444
3445         down_read(&l->mutex);
3446         if (pid) {
3447                 int end = l->length;
3448
3449                 while (index < end) {
3450                         int mid = (index + end) / 2;
3451                         if (l->list[mid] == pid) {
3452                                 index = mid;
3453                                 break;
3454                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3455                                 index = mid + 1;
3456                         else
3457                                 end = mid;
3458                 }
3459         }
3460         /* If we're off the end of the array, we're done */
3461         if (index >= l->length)
3462                 return NULL;
3463         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3464         iter = l->list + index;
3465         *pos = *iter;
3466         return iter;
3467 }
3468
3469 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3470 {
3471         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3472         up_read(&l->mutex);
3473 }
3474
3475 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3476 {
3477         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3478         pid_t *p = v;
3479         pid_t *end = l->list + l->length;
3480         /*
3481          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3482          * end, we're done
3483          */
3484         p++;
3485         if (p >= end) {
3486                 return NULL;
3487         } else {
3488                 *pos = *p;
3489                 return p;
3490         }
3491 }
3492
3493 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3494 {
3495         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3496 }
3497
3498 /*
3499  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3500  * independent of whether it's tasks or procs
3501  */
3502 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3503         .start = cgroup_pidlist_start,
3504         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3505         .next = cgroup_pidlist_next,
3506         .show = cgroup_pidlist_show,
3507 };
3508
3509 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3510 {
3511         /*
3512          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3513          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3514          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3515          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3516          */
3517         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3518         down_write(&l->mutex);
3519         BUG_ON(!l->use_count);
3520         if (!--l->use_count) {
3521                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3522                 list_del(&l->links);
3523                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3524                 pidlist_free(l->list);
3525                 put_pid_ns(l->key.ns);
3526                 up_write(&l->mutex);
3527                 kfree(l);
3528                 return;
3529         }
3530         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3531         up_write(&l->mutex);
3532 }
3533
3534 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3535 {
3536         struct cgroup_pidlist *l;
3537         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3538                 return 0;
3539         /*
3540          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3541          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3542          */
3543         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3544         cgroup_release_pid_array(l);
3545         return seq_release(inode, file);
3546 }
3547
3548 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3549         .read = seq_read,
3550         .llseek = seq_lseek,
3551         .write = cgroup_file_write,
3552         .release = cgroup_pidlist_release,
3553 };
3554
3555 /*
3556  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3557  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3558  * in the cgroup.
3559  */
3560 /* helper function for the two below it */
3561 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3562 {
3563         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3564         struct cgroup_pidlist *l;
3565         int retval;
3566
3567         /* Nothing to do for write-only files */
3568         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3569                 return 0;
3570
3571         /* have the array populated */
3572         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3573         if (retval)
3574                 return retval;
3575         /* configure file information */
3576         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3577
3578         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3579         if (retval) {
3580                 cgroup_release_pid_array(l);
3581                 return retval;
3582         }
3583         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3584         return 0;
3585 }
3586 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3587 {
3588         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3589 }
3590 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3591 {
3592         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3593 }
3594
3595 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3596                                             struct cftype *cft)
3597 {
3598         return notify_on_release(cgrp);
3599 }
3600
3601 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3602                                           struct cftype *cft,
3603                                           u64 val)
3604 {
3605         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3606         if (val)
3607                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3608         else
3609                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3610         return 0;
3611 }
3612
3613 /*
3614  * Unregister event and free resources.
3615  *
3616  * Gets called from workqueue.
3617  */
3618 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3619 {
3620         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3621                         remove);
3622         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3623
3624         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3625
3626         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3627         kfree(event);
3628         dput(cgrp->dentry);
3629 }
3630
3631 /*
3632  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3633  *
3634  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3635  */
3636 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3637                 int sync, void *key)
3638 {
3639         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3640                         struct cgroup_event, wait);
3641         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3642         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3643
3644         if (flags & POLLHUP) {
3645                 __remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3646                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3647                 list_del(&event->list);
3648                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3649                 /*
3650                  * We are in atomic context, but cgroup_event_remove() may
3651                  * sleep, so we have to call it in workqueue.
3652                  */
3653                 schedule_work(&event->remove);
3654         }
3655
3656         return 0;
3657 }
3658
3659 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3660                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3661 {
3662         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3663                         struct cgroup_event, pt);
3664
3665         event->wqh = wqh;
3666         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3667 }
3668
3669 /*
3670  * Parse input and register new cgroup event handler.
3671  *
3672  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3673  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3674  */
3675 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3676                                       const char *buffer)
3677 {
3678         struct cgroup_event *event = NULL;
3679         unsigned int efd, cfd;
3680         struct file *efile = NULL;
3681         struct file *cfile = NULL;
3682         char *endp;
3683         int ret;
3684
3685         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3686         if (*endp != ' ')
3687                 return -EINVAL;
3688         buffer = endp + 1;
3689
3690         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3691         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3692                 return -EINVAL;
3693         buffer = endp + 1;
3694
3695         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3696         if (!event)
3697                 return -ENOMEM;
3698         event->cgrp = cgrp;
3699         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3700         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3701         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3702         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3703
3704         efile = eventfd_fget(efd);
3705         if (IS_ERR(efile)) {
3706                 ret = PTR_ERR(efile);
3707                 goto fail;
3708         }
3709
3710         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3711         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3712                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3713                 goto fail;
3714         }
3715
3716         cfile = fget(cfd);
3717         if (!cfile) {
3718                 ret = -EBADF;
3719                 goto fail;
3720         }
3721
3722         /* the process need read permission on control file */
3723         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3724         ret = inode_permission(cfile->f_path.dentry->d_inode, MAY_READ);
3725         if (ret < 0)
3726                 goto fail;
3727
3728         event->cft = __file_cft(cfile);
3729         if (IS_ERR(event->cft)) {
3730                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3731                 goto fail;
3732         }
3733
3734         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3735                 ret = -EINVAL;
3736                 goto fail;
3737         }
3738
3739         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3740                         event->eventfd, buffer);
3741         if (ret)
3742                 goto fail;
3743
3744         if (efile->f_op->poll(efile, &event->pt) & POLLHUP) {
3745                 event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3746                 ret = 0;
3747                 goto fail;
3748         }
3749
3750         /*
3751          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
3752          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
3753          * directory dentry to do that.
3754          */
3755         dget(cgrp->dentry);
3756
3757         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3758         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3759         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3760
3761         fput(cfile);
3762         fput(efile);
3763
3764         return 0;
3765
3766 fail:
3767         if (cfile)
3768                 fput(cfile);
3769
3770         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
3771                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3772
3773         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
3774                 fput(efile);
3775
3776         kfree(event);
3777
3778         return ret;
3779 }
3780
3781 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
3782                                     struct cftype *cft)
3783 {
3784         return clone_children(cgrp);
3785 }
3786
3787 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
3788                                      struct cftype *cft,
3789                                      u64 val)
3790 {
3791         if (val)
3792                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3793         else
3794                 clear_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3795         return 0;
3796 }
3797
3798 /*
3799  * for the common functions, 'private' gives the type of file
3800  */
3801 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
3802 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
3803 static struct cftype files[] = {
3804         {
3805                 .name = "tasks",
3806                 .open = cgroup_tasks_open,
3807                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3808                 .release = cgroup_pidlist_release,
3809                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3810         },
3811         {
3812                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
3813                 .open = cgroup_procs_open,
3814                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
3815                 .release = cgroup_pidlist_release,
3816                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3817         },
3818         {
3819                 .name = "notify_on_release",
3820                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
3821                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
3822         },
3823         {
3824                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
3825                 .write_string = cgroup_write_event_control,
3826                 .mode = S_IWUGO,
3827         },
3828         {
3829                 .name = "cgroup.clone_children",
3830                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
3831                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
3832         },
3833         {
3834                 .name = "release_agent",
3835                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
3836                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
3837                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
3838                 .max_write_len = PATH_MAX,
3839         },
3840         { }     /* terminate */
3841 };
3842
3843 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp)
3844 {
3845         int err;
3846         struct cgroup_subsys *ss;
3847
3848         err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, files, true);
3849         if (err < 0)
3850                 return err;
3851
3852         /* process cftsets of each subsystem */
3853         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3854                 struct cftype_set *set;
3855
3856                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
3857                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
3858         }
3859
3860         /* This cgroup is ready now */
3861         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3862                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3863                 /*
3864                  * Update id->css pointer and make this css visible from
3865                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
3866                  * from RCU-read-side without locks.
3867                  */
3868                 if (css->id)
3869                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
3870         }
3871
3872         return 0;
3873 }
3874
3875 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
3876 {
3877         struct cgroup_subsys_state *css =
3878                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
3879         struct dentry *dentry = css->cgroup->dentry;
3880         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
3881
3882         atomic_inc(&sb->s_active);
3883         dput(dentry);
3884         deactivate_super(sb);
3885 }
3886
3887 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
3888                                struct cgroup_subsys *ss,
3889                                struct cgroup *cgrp)
3890 {
3891         css->cgroup = cgrp;
3892         atomic_set(&css->refcnt, 1);
3893         css->flags = 0;
3894         css->id = NULL;
3895         if (cgrp == dummytop)
3896                 set_bit(CSS_ROOT, &css->flags);
3897         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
3898         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
3899
3900         /*
3901          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
3902          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
3903          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
3904          * dput() asynchronously from css_put().
3905          */
3906         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
3907 }
3908
3909 /*
3910  * cgroup_create - create a cgroup
3911  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
3912  * @dentry: dentry of the new cgroup
3913  * @mode: mode to set on new inode
3914  *
3915  * Must be called with the mutex on the parent inode held
3916  */
3917 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
3918                              umode_t mode)
3919 {
3920         struct cgroup *cgrp;
3921         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
3922         int err = 0;
3923         struct cgroup_subsys *ss;
3924         struct super_block *sb = root->sb;
3925
3926         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
3927         if (!cgrp)
3928                 return -ENOMEM;
3929
3930         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
3931          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
3932          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
3933          * disappear while someone has an open control file on the
3934          * fs */
3935         atomic_inc(&sb->s_active);
3936
3937         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3938
3939         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
3940
3941         cgrp->parent = parent;
3942         cgrp->root = parent->root;
3943         cgrp->top_cgroup = parent->top_cgroup;
3944
3945         if (notify_on_release(parent))
3946                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3947
3948         if (clone_children(parent))
3949                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3950
3951         for_each_subsys(root, ss) {
3952                 struct cgroup_subsys_state *css = ss->create(cgrp);
3953
3954                 if (IS_ERR(css)) {
3955                         err = PTR_ERR(css);
3956                         goto err_destroy;
3957                 }
3958                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
3959                 if (ss->use_id) {
3960                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
3961                         if (err)
3962                                 goto err_destroy;
3963                 }
3964                 /* At error, ->destroy() callback has to free assigned ID. */
3965                 if (clone_children(parent) && ss->post_clone)
3966                         ss->post_clone(cgrp);
3967         }
3968
3969         list_add(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
3970         root->number_of_cgroups++;
3971
3972         err = cgroup_create_dir(cgrp, dentry, mode);
3973         if (err < 0)
3974                 goto err_remove;
3975
3976         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
3977         for_each_subsys(root, ss)
3978                 dget(dentry);
3979
3980         /* The cgroup directory was pre-locked for us */
3981         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex));
3982
3983         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
3984
3985         err = cgroup_populate_dir(cgrp);
3986         /* If err < 0, we have a half-filled directory - oh well ;) */
3987
3988         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3989         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
3990
3991         return 0;
3992
3993  err_remove:
3994
3995         list_del(&cgrp->sibling);
3996         root->number_of_cgroups--;
3997
3998  err_destroy:
3999
4000         for_each_subsys(root, ss) {
4001                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
4002                         ss->destroy(cgrp);
4003         }
4004
4005         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4006
4007         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4008         deactivate_super(sb);
4009
4010         kfree(cgrp);
4011         return err;
4012 }
4013
4014 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4015 {
4016         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4017
4018         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4019         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4020 }
4021
4022 /*
4023  * Check the reference count on each subsystem. Since we already
4024  * established that there are no tasks in the cgroup, if the css refcount
4025  * is also 1, then there should be no outstanding references, so the
4026  * subsystem is safe to destroy. We scan across all subsystems rather than
4027  * using the per-hierarchy linked list of mounted subsystems since we can
4028  * be called via check_for_release() with no synchronization other than
4029  * RCU, and the subsystem linked list isn't RCU-safe.
4030  */
4031 static int cgroup_has_css_refs(struct cgroup *cgrp)
4032 {
4033         int i;
4034
4035         /*
4036          * We won't need to lock the subsys array, because the subsystems
4037          * we're concerned about aren't going anywhere since our cgroup root
4038          * has a reference on them.
4039          */
4040         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4041                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4042                 struct cgroup_subsys_state *css;
4043
4044                 /* Skip subsystems not present or not in this hierarchy */
4045                 if (ss == NULL || ss->root != cgrp->root)
4046                         continue;
4047
4048                 css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4049                 /*
4050                  * When called from check_for_release() it's possible
4051                  * that by this point the cgroup has been removed
4052                  * and the css deleted. But a false-positive doesn't
4053                  * matter, since it can only happen if the cgroup
4054                  * has been deleted and hence no longer needs the
4055                  * release agent to be called anyway.
4056                  */
4057                 if (css && css_refcnt(css) > 1)
4058                         return 1;
4059         }
4060         return 0;
4061 }
4062
4063 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4064 {
4065         struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
4066         struct dentry *d;
4067         struct cgroup *parent;
4068         DEFINE_WAIT(wait);
4069         struct cgroup_event *event, *tmp;
4070         struct cgroup_subsys *ss;
4071         int ret;
4072
4073         /* the vfs holds both inode->i_mutex already */
4074         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4075         if (atomic_read(&cgrp->count) != 0) {
4076                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4077                 return -EBUSY;
4078         }
4079         if (!list_empty(&cgrp->children)) {
4080                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4081                 return -EBUSY;
4082         }
4083         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4084
4085         /*
4086          * In general, subsystem has no css->refcnt after pre_destroy(). But
4087          * in racy cases, subsystem may have to get css->refcnt after
4088          * pre_destroy() and it makes rmdir return with -EBUSY. This sometimes
4089          * make rmdir return -EBUSY too often. To avoid that, we use waitqueue
4090          * for cgroup's rmdir. CGRP_WAIT_ON_RMDIR is for synchronizing rmdir
4091          * and subsystem's reference count handling. Please see css_get/put
4092          * and css_tryget() and cgroup_wakeup_rmdir_waiter() implementation.
4093          */
4094         set_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4095
4096         /*
4097          * Call pre_destroy handlers of subsys. Notify subsystems
4098          * that rmdir() request comes.
4099          */
4100         ret = cgroup_call_pre_destroy(cgrp);
4101         if (ret) {
4102                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4103                 return ret;
4104         }
4105
4106         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4107         parent = cgrp->parent;
4108         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children)) {
4109                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4110                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4111                 return -EBUSY;
4112         }
4113         prepare_to_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
4114
4115         local_irq_disable();
4116
4117         /* block new css_tryget() by deactivating refcnt */
4118         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4119                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4120
4121                 WARN_ON(atomic_read(&css->refcnt) < 0);
4122                 atomic_add(CSS_DEACT_BIAS, &css->refcnt);
4123         }
4124
4125         /*
4126          * Set REMOVED.  All in-progress css_tryget() will be released.
4127          * Put all the base refs.  Each css holds an extra reference to the
4128          * cgroup's dentry and cgroup removal proceeds regardless of css
4129          * refs.  On the last put of each css, whenever that may be, the
4130          * extra dentry ref is put so that dentry destruction happens only
4131          * after all css's are released.
4132          */
4133         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4134                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4135
4136                 set_bit(CSS_REMOVED, &css->flags);
4137                 css_put(css);
4138         }
4139
4140         local_irq_enable();
4141
4142         finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
4143         clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4144
4145         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4146         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
4147         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4148                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4149         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4150
4151         /* delete this cgroup from parent->children */
4152         list_del_init(&cgrp->sibling);
4153
4154         list_del_init(&cgrp->allcg_node);
4155
4156         d = dget(cgrp->dentry);
4157
4158         cgroup_d_remove_dir(d);
4159         dput(d);
4160
4161         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4162         check_for_release(parent);
4163
4164         /*
4165          * Unregister events and notify userspace.
4166          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4167          * directory to avoid race between userspace and kernelspace
4168          */
4169         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4170         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4171                 list_del(&event->list);
4172                 remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
4173                 eventfd_signal(event->eventfd, 1);
4174                 schedule_work(&event->remove);
4175         }
4176         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4177
4178         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4179         return 0;
4180 }
4181
4182 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4183 {
4184         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4185
4186         /*
4187          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4188          * deregistration.
4189          */
4190         if (ss->base_cftypes) {
4191                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4192                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4193         }
4194 }
4195
4196 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4197 {
4198         struct cgroup_subsys_state *css;
4199
4200         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4201
4202         /* init base cftset */
4203         cgroup_init_cftsets(ss);
4204
4205         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4206         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4207         ss->root = &rootnode;
4208         css = ss->create(dummytop);
4209         /* We don't handle early failures gracefully */
4210         BUG_ON(IS_ERR(css));
4211         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4212
4213         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4214          * pointer to this state - since the subsystem is
4215          * newly registered, all tasks and hence the
4216          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4217         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = dummytop->subsys[ss->subsys_id];
4218
4219         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4220
4221         /* At system boot, before all subsystems have been
4222          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4223          * need to invoke fork callbacks here. */
4224         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4225
4226         ss->active = 1;
4227
4228         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4229          * need to register a subsys_id, among other things */
4230         BUG_ON(ss->module);
4231 }
4232
4233 /**
4234  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4235  * @ss: the subsystem to load
4236  *
4237  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4238  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4239  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4240  * simpler cgroup_init_subsys.
4241  */
4242 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4243 {
4244         int i;
4245         struct cgroup_subsys_state *css;
4246
4247         /* check name and function validity */
4248         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4249             ss->create == NULL || ss->destroy == NULL)
4250                 return -EINVAL;
4251
4252         /*
4253          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4254          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4255          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4256          * compiling it as one.
4257          */
4258         if (ss->fork || ss->exit)
4259                 return -EINVAL;
4260
4261         /*
4262          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4263          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4264          */
4265         if (ss->module == NULL) {
4266                 /* a few sanity checks */
4267                 BUG_ON(ss->subsys_id >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
4268                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
4269                 return 0;
4270         }
4271
4272         /* init base cftset */
4273         cgroup_init_cftsets(ss);
4274
4275         /*
4276          * need to register a subsys id before anything else - for example,
4277          * init_cgroup_css needs it.
4278          */
4279         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4280         /* find the first empty slot in the array */
4281         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4282                 if (subsys[i] == NULL)
4283                         break;
4284         }
4285         if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT) {
4286                 /* maximum number of subsystems already registered! */
4287                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4288                 return -EBUSY;
4289         }
4290         /* assign ourselves the subsys_id */
4291         ss->subsys_id = i;
4292         subsys[i] = ss;
4293
4294         /*
4295          * no ss->create seems to need anything important in the ss struct, so
4296          * this can happen first (i.e. before the rootnode attachment).
4297          */
4298         css = ss->create(dummytop);
4299         if (IS_ERR(css)) {
4300                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
4301                 subsys[i] = NULL;
4302                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4303                 return PTR_ERR(css);
4304         }
4305
4306         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4307         ss->root = &rootnode;
4308
4309         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4310         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4311         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4312         if (ss->use_id) {
4313                 int ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4314                 if (ret) {
4315                         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4316                         ss->destroy(dummytop);
4317                         subsys[i] = NULL;
4318                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4319                         return ret;
4320                 }
4321         }
4322
4323         /*
4324          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4325          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4326          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4327          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4328          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4329          * this is all done under the css_set_lock.
4330          */
4331         write_lock(&css_set_lock);
4332         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
4333                 struct css_set *cg;
4334                 struct hlist_node *node, *tmp;
4335                 struct hlist_head *bucket = &css_set_table[i], *new_bucket;
4336
4337                 hlist_for_each_entry_safe(cg, node, tmp, bucket, hlist) {
4338                         /* skip entries that we already rehashed */
4339                         if (cg->subsys[ss->subsys_id])
4340                                 continue;
4341                         /* remove existing entry */
4342                         hlist_del(&cg->hlist);
4343                         /* set new value */
4344                         cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
4345                         /* recompute hash and restore entry */
4346                         new_bucket = css_set_hash(cg->subsys);
4347                         hlist_add_head(&cg->hlist, new_bucket);
4348                 }
4349         }
4350         write_unlock(&css_set_lock);
4351
4352         ss->active = 1;
4353
4354         /* success! */
4355         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4356         return 0;
4357 }
4358 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4359
4360 /**
4361  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4362  * @ss: the subsystem to unload
4363  *
4364  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4365  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4366  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4367  */
4368 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4369 {
4370         struct cg_cgroup_link *link;
4371         struct hlist_head *hhead;
4372
4373         BUG_ON(ss->module == NULL);
4374
4375         /*
4376          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4377          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4378          * doesn't start being used while we're killing it off.
4379          */
4380         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
4381
4382         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4383         /* deassign the subsys_id */
4384         BUG_ON(ss->subsys_id < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
4385         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4386
4387         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
4388         list_del_init(&ss->sibling);
4389
4390         /*
4391          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
4392          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
4393          */
4394         write_lock(&css_set_lock);
4395         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
4396                 struct css_set *cg = link->cg;
4397
4398                 hlist_del(&cg->hlist);
4399                 BUG_ON(!cg->subsys[ss->subsys_id]);
4400                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4401                 hhead = css_set_hash(cg->subsys);
4402                 hlist_add_head(&cg->hlist, hhead);
4403         }
4404         write_unlock(&css_set_lock);
4405
4406         /*
4407          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to free
4408          * before marking as null because ss->destroy needs the cgrp->subsys
4409          * pointer to find their state. note that this also takes care of
4410          * freeing the css_id.
4411          */
4412         ss->destroy(dummytop);
4413         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4414
4415         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4416 }
4417 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4418
4419 /**
4420  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4421  *
4422  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4423  * subsystems that request early init.
4424  */
4425 int __init cgroup_init_early(void)
4426 {
4427         int i;
4428         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4429         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
4430         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4431         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4432         css_set_count = 1;
4433         init_cgroup_root(&rootnode);
4434         root_count = 1;
4435         init_task.cgroups = &init_css_set;
4436
4437         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
4438         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
4439         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
4440                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
4441         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
4442                  &init_css_set.cg_links);
4443
4444         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++)
4445                 INIT_HLIST_HEAD(&css_set_table[i]);
4446
4447         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4448         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4449                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4450
4451                 BUG_ON(!ss->name);
4452                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4453                 BUG_ON(!ss->create);
4454                 BUG_ON(!ss->destroy);
4455                 if (ss->subsys_id != i) {
4456                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4457                                ss->name, ss->subsys_id);
4458                         BUG();
4459                 }
4460
4461                 if (ss->early_init)
4462                         cgroup_init_subsys(ss);
4463         }
4464         return 0;
4465 }
4466
4467 /**
4468  * cgroup_init - cgroup initialization
4469  *
4470  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4471  * any subsystems that didn't request early init.
4472  */
4473 int __init cgroup_init(void)
4474 {
4475         int err;
4476         int i;
4477         struct hlist_head *hhead;
4478
4479         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4480         if (err)
4481                 return err;
4482
4483         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4484         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4485                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4486                 if (!ss->early_init)
4487                         cgroup_init_subsys(ss);
4488                 if (ss->use_id)
4489                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4490         }
4491
4492         /* Add init_css_set to the hash table */
4493         hhead = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4494         hlist_add_head(&init_css_set.hlist, hhead);
4495         BUG_ON(!init_root_id(&rootnode));
4496
4497         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4498         if (!cgroup_kobj) {
4499                 err = -ENOMEM;
4500                 goto out;
4501         }
4502
4503         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4504         if (err < 0) {
4505                 kobject_put(cgroup_kobj);
4506                 goto out;
4507         }
4508
4509         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4510
4511 out:
4512         if (err)
4513                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4514
4515         return err;
4516 }
4517
4518 /*
4519  * proc_cgroup_show()
4520  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4521  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4522  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4523  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4524  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4525  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4526  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4527  *    cgroup to top_cgroup.
4528  */
4529
4530 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4531 static int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4532 {
4533         struct pid *pid;
4534         struct task_struct *tsk;
4535         char *buf;
4536         int retval;
4537         struct cgroupfs_root *root;
4538
4539         retval = -ENOMEM;
4540         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4541         if (!buf)
4542                 goto out;
4543
4544         retval = -ESRCH;
4545         pid = m->private;
4546         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4547         if (!tsk)
4548                 goto out_free;
4549
4550         retval = 0;
4551
4552         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4553
4554         for_each_active_root(root) {
4555                 struct cgroup_subsys *ss;
4556                 struct cgroup *cgrp;
4557                 int count = 0;
4558
4559                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4560                 for_each_subsys(root, ss)
4561                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4562                 if (strlen(root->name))
4563                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4564                                    root->name);
4565                 seq_putc(m, ':');
4566                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4567                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4568                 if (retval < 0)
4569                         goto out_unlock;
4570                 seq_puts(m, buf);
4571                 seq_putc(m, '\n');
4572         }
4573
4574 out_unlock:
4575         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4576         put_task_struct(tsk);
4577 out_free:
4578         kfree(buf);
4579 out:
4580         return retval;
4581 }
4582
4583 static int cgroup_open(struct inode *inode, struct file *file)
4584 {
4585         struct pid *pid = PROC_I(inode)->pid;
4586         return single_open(file, proc_cgroup_show, pid);
4587 }
4588
4589 const struct file_operations proc_cgroup_operations = {
4590         .open           = cgroup_open,
4591         .read           = seq_read,
4592         .llseek         = seq_lseek,
4593         .release        = single_release,
4594 };
4595
4596 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4597 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4598 {
4599         int i;
4600
4601         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4602         /*
4603          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4604          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4605          * subsys/hierarchy state.
4606          */
4607         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4608         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4609                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4610                 if (ss == NULL)
4611                         continue;
4612                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4613                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4614                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
4615         }
4616         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4617         return 0;
4618 }
4619
4620 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4621 {
4622         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4623 }
4624
4625 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4626         .open = cgroupstats_open,
4627         .read = seq_read,
4628         .llseek = seq_lseek,
4629         .release = single_release,
4630 };
4631
4632 /**
4633  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
4634  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4635  *
4636  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
4637  *
4638  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
4639  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
4640  * it was not made under the protection of RCU, cgroup_mutex or
4641  * threadgroup_change_begin(), so it might no longer be a valid
4642  * cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might have already changed
4643  * current->cgroups, allowing the previously referenced cgroup
4644  * group to be removed and freed.
4645  *
4646  * Outside the pointer validity we also need to process the css_set
4647  * inheritance between threadgoup_change_begin() and
4648  * threadgoup_change_end(), this way there is no leak in any process
4649  * wide migration performed by cgroup_attach_proc() that could otherwise
4650  * miss a thread because it is too early or too late in the fork stage.
4651  *
4652  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4653  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4654  */
4655 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4656 {
4657         /*
4658          * We don't need to task_lock() current because current->cgroups
4659          * can't be changed concurrently here. The parent obviously hasn't
4660          * exited and called cgroup_exit(), and we are synchronized against
4661          * cgroup migration through threadgroup_change_begin().
4662          */
4663         child->cgroups = current->cgroups;
4664         get_css_set(child->cgroups);
4665         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4666 }
4667
4668 /**
4669  * cgroup_fork_callbacks - run fork callbacks
4670  * @child: the new task
4671  *
4672  * Called on a new task very soon before adding it to the
4673  * tasklist. No need to take any locks since no-one can
4674  * be operating on this task.
4675  */
4676 void cgroup_fork_callbacks(struct task_struct *child)
4677 {
4678         if (need_forkexit_callback) {
4679                 int i;
4680                 /*
4681                  * forkexit callbacks are only supported for builtin
4682                  * subsystems, and the builtin section of the subsys array is
4683                  * immutable, so we don't need to lock the subsys array here.
4684                  */
4685                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4686                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4687                         if (ss->fork)
4688                                 ss->fork(child);
4689                 }
4690         }
4691 }
4692
4693 /**
4694  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4695  * @child: the task in question
4696  *
4697  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary.
4698  * Has to be after the task is visible on the task list in case we race
4699  * with the first call to cgroup_iter_start() - to guarantee that the
4700  * new task ends up on its list.
4701  */
4702 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4703 {
4704         /*
4705          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
4706          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
4707          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
4708          * yet in the tasklist when we walked through it from
4709          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
4710          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
4711          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
4712          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
4713          * lock on fork.
4714          */
4715         if (use_task_css_set_links) {
4716                 write_lock(&css_set_lock);
4717                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
4718                         /*
4719                          * It's safe to use child->cgroups without task_lock()
4720                          * here because we are protected through
4721                          * threadgroup_change_begin() against concurrent
4722                          * css_set change in cgroup_task_migrate(). Also
4723                          * the task can't exit at that point until
4724                          * wake_up_new_task() is called, so we are protected
4725                          * against cgroup_exit() setting child->cgroup to
4726                          * init_css_set.
4727                          */
4728                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4729                 }
4730                 write_unlock(&css_set_lock);
4731         }
4732 }
4733 /**
4734  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4735  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4736  * @run_callback: run exit callbacks?
4737  *
4738  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4739  *
4740  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4741  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4742  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4743  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4744  * is required on large systems.
4745  *
4746  * the_top_cgroup_hack:
4747  *
4748  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4749  *
4750  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4751  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4752  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4753  *
4754  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4755  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4756  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4757  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4758  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4759  *
4760  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4761  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
4762  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
4763  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
4764  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
4765  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
4766  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
4767  */
4768 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
4769 {
4770         struct css_set *cg;
4771         int i;
4772
4773         /*
4774          * Unlink from the css_set task list if necessary.
4775          * Optimistically check cg_list before taking
4776          * css_set_lock
4777          */
4778         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4779                 write_lock(&css_set_lock);
4780                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
4781                         list_del_init(&tsk->cg_list);
4782                 write_unlock(&css_set_lock);
4783         }
4784
4785         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4786         task_lock(tsk);
4787         cg = tsk->cgroups;
4788         tsk->cgroups = &init_css_set;
4789
4790         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
4791                 /*
4792                  * modular subsystems can't use callbacks, so no need to lock
4793                  * the subsys array
4794                  */
4795                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4796                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4797                         if (ss->exit) {
4798                                 struct cgroup *old_cgrp =
4799                                         rcu_dereference_raw(cg->subsys[i])->cgroup;
4800                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
4801                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
4802                         }
4803                 }
4804         }
4805         task_unlock(tsk);
4806
4807         if (cg)
4808                 put_css_set_taskexit(cg);
4809 }
4810
4811 /**
4812  * cgroup_is_descendant - see if @cgrp is a descendant of @task's cgrp
4813  * @cgrp: the cgroup in question
4814  * @task: the task in question
4815  *
4816  * See if @cgrp is a descendant of @task's cgroup in the appropriate
4817  * hierarchy.
4818  *
4819  * If we are sending in dummytop, then presumably we are creating
4820  * the top cgroup in the subsystem.
4821  *
4822  * Called only by the ns (nsproxy) cgroup.
4823  */
4824 int cgroup_is_descendant(const struct cgroup *cgrp, struct task_struct *task)
4825 {
4826         int ret;
4827         struct cgroup *target;
4828
4829         if (cgrp == dummytop)
4830                 return 1;
4831
4832         target = task_cgroup_from_root(task, cgrp->root);
4833         while (cgrp != target && cgrp!= cgrp->top_cgroup)
4834                 cgrp = cgrp->parent;
4835         ret = (cgrp == target);
4836         return ret;
4837 }
4838
4839 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
4840 {
4841         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
4842          * structure alive */
4843         if (cgroup_is_releasable(cgrp) && !atomic_read(&cgrp->count)
4844             && list_empty(&cgrp->children) && !cgroup_has_css_refs(cgrp)) {
4845                 /* Control Group is currently removeable. If it's not
4846                  * already queued for a userspace notification, queue
4847                  * it now */
4848                 int need_schedule_work = 0;
4849                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
4850                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
4851                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
4852                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
4853                         need_schedule_work = 1;
4854                 }
4855                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4856                 if (need_schedule_work)
4857                         schedule_work(&release_agent_work);
4858         }
4859 }
4860
4861 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
4862 bool __css_tryget(struct cgroup_subsys_state *css)
4863 {
4864         do {
4865                 int v = css_refcnt(css);
4866
4867                 if (atomic_cmpxchg(&css->refcnt, v, v + 1) == v)
4868                         return true;
4869                 cpu_relax();
4870         } while (!test_bit(CSS_REMOVED, &css->flags));
4871
4872         return false;
4873 }
4874 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_tryget);
4875
4876 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
4877 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css)
4878 {
4879         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4880         int v;
4881
4882         rcu_read_lock();
4883         v = css_unbias_refcnt(atomic_dec_return(&css->refcnt));
4884
4885         switch (v) {
4886         case 1:
4887                 if (notify_on_release(cgrp)) {
4888                         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
4889                         check_for_release(cgrp);
4890                 }
4891                 cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
4892                 break;
4893         case 0:
4894                 schedule_work(&css->dput_work);
4895                 break;
4896         }
4897         rcu_read_unlock();
4898 }
4899 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
4900
4901 /*
4902  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
4903  * configured release agent with the name of the cgroup (path
4904  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
4905  *
4906  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
4907  *
4908  * This races with the possibility that some other task will be
4909  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
4910  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
4911  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
4912  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
4913  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
4914  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
4915  *
4916  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
4917  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
4918  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
4919  * then control in this thread returns here, without waiting for the
4920  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
4921  * this routine has no use for the exit status of the release agent
4922  * task, so no sense holding our caller up for that.
4923  */
4924 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
4925 {
4926         BUG_ON(work != &release_agent_work);
4927         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4928         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4929         while (!list_empty(&release_list)) {
4930                 char *argv[3], *envp[3];
4931                 int i;
4932                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
4933                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
4934                                                     struct cgroup,
4935                                                     release_list);
4936                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4937                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4938                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4939                 if (!pathbuf)
4940                         goto continue_free;
4941                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
4942                         goto continue_free;
4943                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
4944                 if (!agentbuf)
4945                         goto continue_free;
4946
4947                 i = 0;
4948                 argv[i++] = agentbuf;
4949                 argv[i++] = pathbuf;
4950                 argv[i] = NULL;
4951
4952                 i = 0;
4953                 /* minimal command environment */
4954                 envp[i++] = "HOME=/";
4955                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
4956                 envp[i] = NULL;
4957
4958                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
4959                  * since the exec could involve hitting disk and hence
4960                  * be a slow process */
4961                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4962                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
4963                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
4964  continue_free:
4965                 kfree(pathbuf);
4966                 kfree(agentbuf);
4967                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
4968         }
4969         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4970         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4971 }
4972
4973 static int __init cgroup_disable(char *str)
4974 {
4975         int i;
4976         char *token;
4977
4978         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
4979                 if (!*token)
4980                         continue;
4981                 /*
4982                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about module
4983                  * subsystems, so we don't worry about them.
4984                  */
4985                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4986                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4987
4988                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
4989                                 ss->disabled = 1;
4990                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
4991                                         " subsystem\n", ss->name);
4992                                 break;
4993                         }
4994                 }
4995         }
4996         return 1;
4997 }
4998 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
4999
5000 /*
5001  * Functons for CSS ID.
5002  */
5003
5004 /*
5005  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
5006  */
5007 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5008 {
5009         struct css_id *cssid;
5010
5011         /*
5012          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5013          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5014          * it's unchanged until freed.
5015          */
5016         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5017
5018         if (cssid)
5019                 return cssid->id;
5020         return 0;
5021 }
5022 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5023
5024 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
5025 {
5026         struct css_id *cssid;
5027
5028         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5029
5030         if (cssid)
5031                 return cssid->depth;
5032         return 0;
5033 }
5034 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
5035
5036 /**
5037  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5038  * @child: the css to be tested.
5039  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5040  *
5041  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5042  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5043  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5044  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5045  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5046  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5047  */
5048
5049 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5050                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5051 {
5052         struct css_id *child_id;
5053         struct css_id *root_id;
5054
5055         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5056         if (!child_id)
5057                 return false;
5058         root_id = rcu_dereference(root->id);
5059         if (!root_id)
5060                 return false;
5061         if (child_id->depth < root_id->depth)
5062                 return false;
5063         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5064                 return false;
5065         return true;
5066 }
5067
5068 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5069 {
5070         struct css_id *id = css->id;
5071         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5072         if (!id)
5073                 return;
5074
5075         BUG_ON(!ss->use_id);
5076
5077         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5078         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5079         spin_lock(&ss->id_lock);
5080         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5081         spin_unlock(&ss->id_lock);
5082         kfree_rcu(id, rcu_head);
5083 }
5084 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5085
5086 /*
5087  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5088  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5089  */
5090
5091 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5092 {
5093         struct css_id *newid;
5094         int myid, error, size;
5095
5096         BUG_ON(!ss->use_id);
5097
5098         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5099         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5100         if (!newid)
5101                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5102         /* get id */
5103         if (unlikely(!idr_pre_get(&ss->idr, GFP_KERNEL))) {
5104                 error = -ENOMEM;
5105                 goto err_out;
5106         }
5107         spin_lock(&ss->id_lock);
5108         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5109         error = idr_get_new_above(&ss->idr, newid, 1, &myid);
5110         spin_unlock(&ss->id_lock);
5111
5112         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5113         if (error) {
5114                 error = -ENOSPC;
5115                 goto err_out;
5116         }
5117         if (myid > CSS_ID_MAX)
5118                 goto remove_idr;
5119
5120         newid->id = myid;
5121         newid->depth = depth;
5122         return newid;
5123 remove_idr:
5124         error = -ENOSPC;
5125         spin_lock(&ss->id_lock);
5126         idr_remove(&ss->idr, myid);
5127         spin_unlock(&ss->id_lock);
5128 err_out:
5129         kfree(newid);
5130         return ERR_PTR(error);
5131
5132 }
5133
5134 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5135                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5136 {
5137         struct css_id *newid;
5138
5139         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5140         idr_init(&ss->idr);
5141
5142         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5143         if (IS_ERR(newid))
5144                 return PTR_ERR(newid);
5145
5146         newid->stack[0] = newid->id;
5147         newid->css = rootcss;
5148         rootcss->id = newid;
5149         return 0;
5150 }
5151
5152 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5153                         struct cgroup *child)
5154 {
5155         int subsys_id, i, depth = 0;
5156         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5157         struct css_id *child_id, *parent_id;
5158
5159         subsys_id = ss->subsys_id;
5160         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5161         child_css = child->subsys[subsys_id];
5162         parent_id = parent_css->id;
5163         depth = parent_id->depth + 1;
5164
5165         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5166         if (IS_ERR(child_id))
5167                 return PTR_ERR(child_id);
5168
5169         for (i = 0; i < depth; i++)
5170                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5171         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5172         /*
5173          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5174          * see cgroup_populate_dir()
5175          */
5176         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5177
5178         return 0;
5179 }
5180
5181 /**
5182  * css_lookup - lookup css by id
5183  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5184  * @id: the id
5185  *
5186  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5187  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5188  */
5189 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5190 {
5191         struct css_id *cssid = NULL;
5192
5193         BUG_ON(!ss->use_id);
5194         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5195
5196         if (unlikely(!cssid))
5197                 return NULL;
5198
5199         return rcu_dereference(cssid->css);
5200 }
5201 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5202
5203 /**
5204  * css_get_next - lookup next cgroup under specified hierarchy.
5205  * @ss: pointer to subsystem
5206  * @id: current position of iteration.
5207  * @root: pointer to css. search tree under this.
5208  * @foundid: position of found object.
5209  *
5210  * Search next css under the specified hierarchy of rootid. Calling under
5211  * rcu_read_lock() is necessary. Returns NULL if it reaches the end.
5212  */
5213 struct cgroup_subsys_state *
5214 css_get_next(struct cgroup_subsys *ss, int id,
5215              struct cgroup_subsys_state *root, int *foundid)
5216 {
5217         struct cgroup_subsys_state *ret = NULL;
5218         struct css_id *tmp;
5219         int tmpid;
5220         int rootid = css_id(root);
5221         int depth = css_depth(root);
5222
5223         if (!rootid)
5224                 return NULL;
5225
5226         BUG_ON(!ss->use_id);
5227         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5228
5229         /* fill start point for scan */
5230         tmpid = id;
5231         while (1) {
5232                 /*
5233                  * scan next entry from bitmap(tree), tmpid is updated after
5234                  * idr_get_next().
5235                  */
5236                 tmp = idr_get_next(&ss->idr, &tmpid);
5237                 if (!tmp)
5238                         break;
5239                 if (tmp->depth >= depth && tmp->stack[depth] == rootid) {
5240                         ret = rcu_dereference(tmp->css);
5241                         if (ret) {
5242                                 *foundid = tmpid;
5243                                 break;
5244                         }
5245                 }
5246                 /* continue to scan from next id */
5247                 tmpid = tmpid + 1;
5248         }
5249         return ret;
5250 }
5251
5252 /*
5253  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5254  */
5255 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5256 {
5257         struct cgroup *cgrp;
5258         struct inode *inode;
5259         struct cgroup_subsys_state *css;
5260
5261         inode = f->f_dentry->d_inode;
5262         /* check in cgroup filesystem dir */
5263         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5264                 return ERR_PTR(-EBADF);
5265
5266         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5267                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5268
5269         /* get cgroup */
5270         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5271         css = cgrp->subsys[id];
5272         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5273 }
5274
5275 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5276 static struct cgroup_subsys_state *debug_create(struct cgroup *cont)
5277 {
5278         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5279
5280         if (!css)
5281                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5282
5283         return css;
5284 }
5285
5286 static void debug_destroy(struct cgroup *cont)
5287 {
5288         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
5289 }
5290
5291 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5292 {
5293         return atomic_read(&cont->count);
5294 }
5295
5296 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5297 {
5298         return cgroup_task_count(cont);
5299 }
5300
5301 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5302 {
5303         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5304 }
5305
5306 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
5307                                            struct cftype *cft)
5308 {
5309         u64 count;
5310
5311         rcu_read_lock();
5312         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
5313         rcu_read_unlock();
5314         return count;
5315 }
5316
5317 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
5318                                          struct cftype *cft,
5319                                          struct seq_file *seq)
5320 {
5321         struct cg_cgroup_link *link;
5322         struct css_set *cg;
5323
5324         read_lock(&css_set_lock);
5325         rcu_read_lock();
5326         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
5327         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
5328                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5329                 const char *name;
5330
5331                 if (c->dentry)
5332                         name = c->dentry->d_name.name;
5333                 else
5334                         name = "?";
5335                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5336                            c->root->hierarchy_id, name);
5337         }
5338         rcu_read_unlock();
5339         read_unlock(&css_set_lock);
5340         return 0;
5341 }
5342
5343 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5344 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
5345                                  struct cftype *cft,
5346                                  struct seq_file *seq)
5347 {
5348         struct cg_cgroup_link *link;
5349
5350         read_lock(&css_set_lock);
5351         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
5352                 struct css_set *cg = link->cg;
5353                 struct task_struct *task;
5354                 int count = 0;
5355                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
5356                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
5357                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5358                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5359                                 break;
5360                         } else {
5361                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5362                                            task_pid_vnr(task));
5363                         }
5364                 }
5365         }
5366         read_unlock(&css_set_lock);
5367         return 0;
5368 }
5369
5370 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5371 {
5372         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5373 }
5374
5375 static struct cftype debug_files[] =  {
5376         {
5377                 .name = "cgroup_refcount",
5378                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
5379         },
5380         {
5381                 .name = "taskcount",
5382                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5383         },
5384
5385         {
5386                 .name = "current_css_set",
5387                 .read_u64 = current_css_set_read,
5388         },
5389
5390         {
5391                 .name = "current_css_set_refcount",
5392                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5393         },
5394
5395         {
5396                 .name = "current_css_set_cg_links",
5397                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5398         },
5399
5400         {
5401                 .name = "cgroup_css_links",
5402                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5403         },
5404
5405         {
5406                 .name = "releasable",
5407                 .read_u64 = releasable_read,
5408         },
5409
5410         { }     /* terminate */
5411 };
5412
5413 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5414         .name = "debug",
5415         .create = debug_create,
5416         .destroy = debug_destroy,
5417         .subsys_id = debug_subsys_id,
5418         .base_cftypes = debug_files,
5419 };
5420 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */