c53f42e317043b5f57215301b771ae324f954c2a
[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 with the built in subsystems, 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_id] = &_x ## _subsys,
96 #define IS_SUBSYS_ENABLED(option) IS_BUILTIN(option)
97 static struct cgroup_subsys *subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
98 #include <linux/cgroup_subsys.h>
99 };
100
101 #define MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN 64
102
103 /*
104  * A cgroupfs_root represents the root of a cgroup hierarchy,
105  * and may be associated with a superblock to form an active
106  * hierarchy
107  */
108 struct cgroupfs_root {
109         struct super_block *sb;
110
111         /*
112          * The bitmask of subsystems intended to be attached to this
113          * hierarchy
114          */
115         unsigned long subsys_mask;
116
117         /* Unique id for this hierarchy. */
118         int hierarchy_id;
119
120         /* The bitmask of subsystems currently attached to this hierarchy */
121         unsigned long actual_subsys_mask;
122
123         /* A list running through the attached subsystems */
124         struct list_head subsys_list;
125
126         /* The root cgroup for this hierarchy */
127         struct cgroup top_cgroup;
128
129         /* Tracks how many cgroups are currently defined in hierarchy.*/
130         int number_of_cgroups;
131
132         /* A list running through the active hierarchies */
133         struct list_head root_list;
134
135         /* All cgroups on this root, cgroup_mutex protected */
136         struct list_head allcg_list;
137
138         /* Hierarchy-specific flags */
139         unsigned long flags;
140
141         /* The path to use for release notifications. */
142         char release_agent_path[PATH_MAX];
143
144         /* The name for this hierarchy - may be empty */
145         char name[MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN];
146 };
147
148 /*
149  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
150  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
151  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
152  */
153 static struct cgroupfs_root rootnode;
154
155 /*
156  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
157  */
158 struct cfent {
159         struct list_head                node;
160         struct dentry                   *dentry;
161         struct cftype                   *type;
162 };
163
164 /*
165  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
166  * cgroup_subsys->use_id != 0.
167  */
168 #define CSS_ID_MAX      (65535)
169 struct css_id {
170         /*
171          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
172          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
173          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
174          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_tryget()
175          * should be used for avoiding race.
176          */
177         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
178         /*
179          * ID of this css.
180          */
181         unsigned short id;
182         /*
183          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
184          */
185         unsigned short depth;
186         /*
187          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
188          */
189         struct rcu_head rcu_head;
190         /*
191          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
192          */
193         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
194 };
195
196 /*
197  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
198  */
199 struct cgroup_event {
200         /*
201          * Cgroup which the event belongs to.
202          */
203         struct cgroup *cgrp;
204         /*
205          * Control file which the event associated.
206          */
207         struct cftype *cft;
208         /*
209          * eventfd to signal userspace about the event.
210          */
211         struct eventfd_ctx *eventfd;
212         /*
213          * Each of these stored in a list by the cgroup.
214          */
215         struct list_head list;
216         /*
217          * All fields below needed to unregister event when
218          * userspace closes eventfd.
219          */
220         poll_table pt;
221         wait_queue_head_t *wqh;
222         wait_queue_t wait;
223         struct work_struct remove;
224 };
225
226 /* The list of hierarchy roots */
227
228 static LIST_HEAD(roots);
229 static int root_count;
230
231 static DEFINE_IDA(hierarchy_ida);
232 static int next_hierarchy_id;
233 static DEFINE_SPINLOCK(hierarchy_id_lock);
234
235 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
236 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
237
238 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
239  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
240  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
241  * be called.
242  */
243 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
244
245 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
246
247 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
248 int cgroup_lock_is_held(void)
249 {
250         return lockdep_is_held(&cgroup_mutex);
251 }
252 #else /* #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
253 int cgroup_lock_is_held(void)
254 {
255         return mutex_is_locked(&cgroup_mutex);
256 }
257 #endif /* #else #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
258
259 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_is_held);
260
261 static int css_unbias_refcnt(int refcnt)
262 {
263         return refcnt >= 0 ? refcnt : refcnt - CSS_DEACT_BIAS;
264 }
265
266 /* the current nr of refs, always >= 0 whether @css is deactivated or not */
267 static int css_refcnt(struct cgroup_subsys_state *css)
268 {
269         int v = atomic_read(&css->refcnt);
270
271         return css_unbias_refcnt(v);
272 }
273
274 /* convenient tests for these bits */
275 inline int cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
276 {
277         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
278 }
279
280 /* bits in struct cgroupfs_root flags field */
281 enum {
282         ROOT_NOPREFIX,  /* mounted subsystems have no named prefix */
283         ROOT_XATTR,     /* supports extended attributes */
284 };
285
286 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
287 {
288         const int bits =
289                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
290                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
291         return (cgrp->flags & bits) == bits;
292 }
293
294 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
295 {
296         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
297 }
298
299 static int clone_children(const struct cgroup *cgrp)
300 {
301         return test_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
302 }
303
304 /*
305  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
306  * an active hierarchy
307  */
308 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
309 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
310
311 /* for_each_active_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
312 #define for_each_active_root(_root) \
313 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
314
315 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
316 {
317         return dentry->d_fsdata;
318 }
319
320 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
321 {
322         return dentry->d_fsdata;
323 }
324
325 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
326 {
327         return __d_cfe(dentry)->type;
328 }
329
330 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
331  * release_list_lock */
332 static LIST_HEAD(release_list);
333 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
334 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
335 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
336 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
337
338 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
339 struct cg_cgroup_link {
340         /*
341          * List running through cg_cgroup_links associated with a
342          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
343          */
344         struct list_head cgrp_link_list;
345         struct cgroup *cgrp;
346         /*
347          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
348          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
349          */
350         struct list_head cg_link_list;
351         struct css_set *cg;
352 };
353
354 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
355  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
356  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
357  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
358  * haven't been created.
359  */
360
361 static struct css_set init_css_set;
362 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
363
364 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
365                            struct cgroup_subsys_state *css);
366
367 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
368  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
369  * due to cgroup_iter_start() */
370 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
371 static int css_set_count;
372
373 /*
374  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
375  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
376  * account cgroups in empty hierarchies.
377  */
378 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
379 #define CSS_SET_TABLE_SIZE      (1 << CSS_SET_HASH_BITS)
380 static struct hlist_head css_set_table[CSS_SET_TABLE_SIZE];
381
382 static struct hlist_head *css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
383 {
384         int i;
385         int index;
386         unsigned long tmp = 0UL;
387
388         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++)
389                 tmp += (unsigned long)css[i];
390         tmp = (tmp >> 16) ^ tmp;
391
392         index = hash_long(tmp, CSS_SET_HASH_BITS);
393
394         return &css_set_table[index];
395 }
396
397 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
398  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
399  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
400  * compiled into their kernel but not actually in use */
401 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
402
403 static void __put_css_set(struct css_set *cg, int taskexit)
404 {
405         struct cg_cgroup_link *link;
406         struct cg_cgroup_link *saved_link;
407         /*
408          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
409          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
410          * rwlock
411          */
412         if (atomic_add_unless(&cg->refcount, -1, 1))
413                 return;
414         write_lock(&css_set_lock);
415         if (!atomic_dec_and_test(&cg->refcount)) {
416                 write_unlock(&css_set_lock);
417                 return;
418         }
419
420         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
421         hlist_del(&cg->hlist);
422         css_set_count--;
423
424         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cg->cg_links,
425                                  cg_link_list) {
426                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
427                 list_del(&link->cg_link_list);
428                 list_del(&link->cgrp_link_list);
429                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
430                     notify_on_release(cgrp)) {
431                         if (taskexit)
432                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
433                         check_for_release(cgrp);
434                 }
435
436                 kfree(link);
437         }
438
439         write_unlock(&css_set_lock);
440         kfree_rcu(cg, rcu_head);
441 }
442
443 /*
444  * refcounted get/put for css_set objects
445  */
446 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
447 {
448         atomic_inc(&cg->refcount);
449 }
450
451 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
452 {
453         __put_css_set(cg, 0);
454 }
455
456 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
457 {
458         __put_css_set(cg, 1);
459 }
460
461 /*
462  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
463  * @cg: candidate css_set being tested
464  * @old_cg: existing css_set for a task
465  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
466  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
467  *
468  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
469  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
470  */
471 static bool compare_css_sets(struct css_set *cg,
472                              struct css_set *old_cg,
473                              struct cgroup *new_cgrp,
474                              struct cgroup_subsys_state *template[])
475 {
476         struct list_head *l1, *l2;
477
478         if (memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
479                 /* Not all subsystems matched */
480                 return false;
481         }
482
483         /*
484          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
485          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
486          * could get by with just this check alone (and skip the
487          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
488          * avoid the need for this more expensive check on almost all
489          * candidates.
490          */
491
492         l1 = &cg->cg_links;
493         l2 = &old_cg->cg_links;
494         while (1) {
495                 struct cg_cgroup_link *cgl1, *cgl2;
496                 struct cgroup *cg1, *cg2;
497
498                 l1 = l1->next;
499                 l2 = l2->next;
500                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
501                 if (l1 == &cg->cg_links) {
502                         BUG_ON(l2 != &old_cg->cg_links);
503                         break;
504                 } else {
505                         BUG_ON(l2 == &old_cg->cg_links);
506                 }
507                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
508                 cgl1 = list_entry(l1, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
509                 cgl2 = list_entry(l2, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
510                 cg1 = cgl1->cgrp;
511                 cg2 = cgl2->cgrp;
512                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
513                 BUG_ON(cg1->root != cg2->root);
514
515                 /*
516                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
517                  * that's changing, then we need to check that this
518                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
519                  * hierarchy, then this css_set should point to the
520                  * same cgroup as the old css_set.
521                  */
522                 if (cg1->root == new_cgrp->root) {
523                         if (cg1 != new_cgrp)
524                                 return false;
525                 } else {
526                         if (cg1 != cg2)
527                                 return false;
528                 }
529         }
530         return true;
531 }
532
533 /*
534  * find_existing_css_set() is a helper for
535  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
536  * css_set is suitable.
537  *
538  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
539  * transition
540  *
541  * cgrp: the cgroup that we're moving into
542  *
543  * template: location in which to build the desired set of subsystem
544  * state objects for the new cgroup group
545  */
546 static struct css_set *find_existing_css_set(
547         struct css_set *oldcg,
548         struct cgroup *cgrp,
549         struct cgroup_subsys_state *template[])
550 {
551         int i;
552         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
553         struct hlist_head *hhead;
554         struct hlist_node *node;
555         struct css_set *cg;
556
557         /*
558          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
559          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
560          * won't change, so no need for locking.
561          */
562         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
563                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
564                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
565                          * the subsystem state from the new
566                          * cgroup */
567                         template[i] = cgrp->subsys[i];
568                 } else {
569                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
570                          * don't want to change the subsystem state */
571                         template[i] = oldcg->subsys[i];
572                 }
573         }
574
575         hhead = css_set_hash(template);
576         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist) {
577                 if (!compare_css_sets(cg, oldcg, cgrp, template))
578                         continue;
579
580                 /* This css_set matches what we need */
581                 return cg;
582         }
583
584         /* No existing cgroup group matched */
585         return NULL;
586 }
587
588 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
589 {
590         struct cg_cgroup_link *link;
591         struct cg_cgroup_link *saved_link;
592
593         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, tmp, cgrp_link_list) {
594                 list_del(&link->cgrp_link_list);
595                 kfree(link);
596         }
597 }
598
599 /*
600  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
601  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
602  * success or a negative error
603  */
604 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
605 {
606         struct cg_cgroup_link *link;
607         int i;
608         INIT_LIST_HEAD(tmp);
609         for (i = 0; i < count; i++) {
610                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
611                 if (!link) {
612                         free_cg_links(tmp);
613                         return -ENOMEM;
614                 }
615                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
616         }
617         return 0;
618 }
619
620 /**
621  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
622  * @tmp_cg_links: cg_cgroup_link objects allocated by allocate_cg_links()
623  * @cg: the css_set to be linked
624  * @cgrp: the destination cgroup
625  */
626 static void link_css_set(struct list_head *tmp_cg_links,
627                          struct css_set *cg, struct cgroup *cgrp)
628 {
629         struct cg_cgroup_link *link;
630
631         BUG_ON(list_empty(tmp_cg_links));
632         link = list_first_entry(tmp_cg_links, struct cg_cgroup_link,
633                                 cgrp_link_list);
634         link->cg = cg;
635         link->cgrp = cgrp;
636         atomic_inc(&cgrp->count);
637         list_move(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
638         /*
639          * Always add links to the tail of the list so that the list
640          * is sorted by order of hierarchy creation
641          */
642         list_add_tail(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
643 }
644
645 /*
646  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
647  * cgroup object, and returns a css_set object that's
648  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
649  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
650  * cgroup_mutex held
651  */
652 static struct css_set *find_css_set(
653         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
654 {
655         struct css_set *res;
656         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
657
658         struct list_head tmp_cg_links;
659
660         struct hlist_head *hhead;
661         struct cg_cgroup_link *link;
662
663         /* First see if we already have a cgroup group that matches
664          * the desired set */
665         read_lock(&css_set_lock);
666         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
667         if (res)
668                 get_css_set(res);
669         read_unlock(&css_set_lock);
670
671         if (res)
672                 return res;
673
674         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
675         if (!res)
676                 return NULL;
677
678         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
679         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
680                 kfree(res);
681                 return NULL;
682         }
683
684         atomic_set(&res->refcount, 1);
685         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
686         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
687         INIT_HLIST_NODE(&res->hlist);
688
689         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
690          * find_existing_css_set() */
691         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
692
693         write_lock(&css_set_lock);
694         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
695         list_for_each_entry(link, &oldcg->cg_links, cg_link_list) {
696                 struct cgroup *c = link->cgrp;
697                 if (c->root == cgrp->root)
698                         c = cgrp;
699                 link_css_set(&tmp_cg_links, res, c);
700         }
701
702         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
703
704         css_set_count++;
705
706         /* Add this cgroup group to the hash table */
707         hhead = css_set_hash(res->subsys);
708         hlist_add_head(&res->hlist, hhead);
709
710         write_unlock(&css_set_lock);
711
712         return res;
713 }
714
715 /*
716  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
717  * called with cgroup_mutex held.
718  */
719 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
720                                             struct cgroupfs_root *root)
721 {
722         struct css_set *css;
723         struct cgroup *res = NULL;
724
725         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
726         read_lock(&css_set_lock);
727         /*
728          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
729          * task can't change groups, so the only thing that can happen
730          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
731          */
732         css = task->cgroups;
733         if (css == &init_css_set) {
734                 res = &root->top_cgroup;
735         } else {
736                 struct cg_cgroup_link *link;
737                 list_for_each_entry(link, &css->cg_links, cg_link_list) {
738                         struct cgroup *c = link->cgrp;
739                         if (c->root == root) {
740                                 res = c;
741                                 break;
742                         }
743                 }
744         }
745         read_unlock(&css_set_lock);
746         BUG_ON(!res);
747         return res;
748 }
749
750 /*
751  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
752  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
753  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
754  *
755  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
756  *
757  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
758  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
759  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
760  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
761  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
762  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
763  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
764  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
765  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
766  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
767  * needs that mutex.
768  *
769  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
770  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
771  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
772  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
773  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
774  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
775  * the root of cgroup file system) as the argument.
776  *
777  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
778  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
779  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
780  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
781  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
782  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
783  *
784  *      The task_lock() exception
785  *
786  * The need for this exception arises from the action of
787  * cgroup_attach_task(), which overwrites one tasks cgroup pointer with
788  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
789  * several performance critical places that need to reference
790  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
791  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
792  * in cgroup_attach_task(), modifying a task'ss cgroup pointer we use
793  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
794  * the task_struct routinely used for such matters.
795  *
796  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
797  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
798  */
799
800 /**
801  * cgroup_lock - lock out any changes to cgroup structures
802  *
803  */
804 void cgroup_lock(void)
805 {
806         mutex_lock(&cgroup_mutex);
807 }
808 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock);
809
810 /**
811  * cgroup_unlock - release lock on cgroup changes
812  *
813  * Undo the lock taken in a previous cgroup_lock() call.
814  */
815 void cgroup_unlock(void)
816 {
817         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
818 }
819 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unlock);
820
821 /*
822  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
823  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
824  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
825  * -> cgroup_mkdir.
826  */
827
828 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
829 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
830 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
831 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
832                                unsigned long subsys_mask);
833 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
834 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
835
836 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
837         .name           = "cgroup",
838         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
839 };
840
841 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
842                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
843
844 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
845 {
846         struct inode *inode = new_inode(sb);
847
848         if (inode) {
849                 inode->i_ino = get_next_ino();
850                 inode->i_mode = mode;
851                 inode->i_uid = current_fsuid();
852                 inode->i_gid = current_fsgid();
853                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
854                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
855         }
856         return inode;
857 }
858
859 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
860 {
861         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
862         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
863                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
864                 struct cgroup_subsys *ss;
865                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
866                 /* It's possible for external users to be holding css
867                  * reference counts on a cgroup; css_put() needs to
868                  * be able to access the cgroup after decrementing
869                  * the reference count in order to know if it needs to
870                  * queue the cgroup to be handled by the release
871                  * agent */
872                 synchronize_rcu();
873
874                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
875                 /*
876                  * Release the subsystem state objects.
877                  */
878                 for_each_subsys(cgrp->root, ss)
879                         ss->destroy(cgrp);
880
881                 cgrp->root->number_of_cgroups--;
882                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
883
884                 /*
885                  * Drop the active superblock reference that we took when we
886                  * created the cgroup
887                  */
888                 deactivate_super(cgrp->root->sb);
889
890                 /*
891                  * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
892                  * that there are no pidlists left.
893                  */
894                 BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
895
896                 simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
897
898                 kfree_rcu(cgrp, rcu_head);
899         } else {
900                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
901                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
902                 struct cftype *cft = cfe->type;
903
904                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
905                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
906                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
907                 kfree(cfe);
908                 simple_xattrs_free(&cft->xattrs);
909         }
910         iput(inode);
911 }
912
913 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
914 {
915         return 1;
916 }
917
918 static void remove_dir(struct dentry *d)
919 {
920         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
921
922         d_delete(d);
923         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
924         dput(parent);
925 }
926
927 static int cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
928 {
929         struct cfent *cfe;
930
931         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
932         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
933
934         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
935                 struct dentry *d = cfe->dentry;
936
937                 if (cft && cfe->type != cft)
938                         continue;
939
940                 dget(d);
941                 d_delete(d);
942                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
943                 list_del_init(&cfe->node);
944                 dput(d);
945
946                 return 0;
947         }
948         return -ENOENT;
949 }
950
951 /**
952  * cgroup_clear_directory - selective removal of base and subsystem files
953  * @dir: directory containing the files
954  * @base_files: true if the base files should be removed
955  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
956  */
957 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dir, bool base_files,
958                                    unsigned long subsys_mask)
959 {
960         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(dir);
961         struct cgroup_subsys *ss;
962
963         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
964                 struct cftype_set *set;
965                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
966                         continue;
967                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
968                         cgroup_rm_file(cgrp, set->cfts);
969         }
970         if (base_files) {
971                 while (!list_empty(&cgrp->files))
972                         cgroup_rm_file(cgrp, NULL);
973         }
974 }
975
976 /*
977  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
978  */
979 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
980 {
981         struct dentry *parent;
982         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
983
984         cgroup_clear_directory(dentry, true, root->subsys_mask);
985
986         parent = dentry->d_parent;
987         spin_lock(&parent->d_lock);
988         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
989         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
990         spin_unlock(&dentry->d_lock);
991         spin_unlock(&parent->d_lock);
992         remove_dir(dentry);
993 }
994
995 /*
996  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
997  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
998  * returns an error, no reference counts are touched.
999  */
1000 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1001                               unsigned long final_subsys_mask)
1002 {
1003         unsigned long added_mask, removed_mask;
1004         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1005         int i;
1006
1007         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1008         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1009
1010         removed_mask = root->actual_subsys_mask & ~final_subsys_mask;
1011         added_mask = final_subsys_mask & ~root->actual_subsys_mask;
1012         /* Check that any added subsystems are currently free */
1013         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1014                 unsigned long bit = 1UL << i;
1015                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1016                 if (!(bit & added_mask))
1017                         continue;
1018                 /*
1019                  * Nobody should tell us to do a subsys that doesn't exist:
1020                  * parse_cgroupfs_options should catch that case and refcounts
1021                  * ensure that subsystems won't disappear once selected.
1022                  */
1023                 BUG_ON(ss == NULL);
1024                 if (ss->root != &rootnode) {
1025                         /* Subsystem isn't free */
1026                         return -EBUSY;
1027                 }
1028         }
1029
1030         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
1031          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
1032          * but involves complex error handling, so it's being left until
1033          * later */
1034         if (root->number_of_cgroups > 1)
1035                 return -EBUSY;
1036
1037         /* Process each subsystem */
1038         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1039                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1040                 unsigned long bit = 1UL << i;
1041                 if (bit & added_mask) {
1042                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1043                         BUG_ON(ss == NULL);
1044                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1045                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
1046                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
1047                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
1048                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1049                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1050                         ss->root = root;
1051                         if (ss->bind)
1052                                 ss->bind(cgrp);
1053                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1054                 } else if (bit & removed_mask) {
1055                         /* We're removing this subsystem */
1056                         BUG_ON(ss == NULL);
1057                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
1058                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1059                         if (ss->bind)
1060                                 ss->bind(dummytop);
1061                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
1062                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1063                         subsys[i]->root = &rootnode;
1064                         list_move(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
1065                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1066                         module_put(ss->module);
1067                 } else if (bit & final_subsys_mask) {
1068                         /* Subsystem state should already exist */
1069                         BUG_ON(ss == NULL);
1070                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1071                         /*
1072                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1073                          * drop the extra reference.
1074                          */
1075                         module_put(ss->module);
1076 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1077                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1078 #endif
1079                 } else {
1080                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1081                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1082                 }
1083         }
1084         root->subsys_mask = root->actual_subsys_mask = final_subsys_mask;
1085         synchronize_rcu();
1086
1087         return 0;
1088 }
1089
1090 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1091 {
1092         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1093         struct cgroup_subsys *ss;
1094
1095         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1096         for_each_subsys(root, ss)
1097                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1098         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &root->flags))
1099                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1100         if (test_bit(ROOT_XATTR, &root->flags))
1101                 seq_puts(seq, ",xattr");
1102         if (strlen(root->release_agent_path))
1103                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1104         if (clone_children(&root->top_cgroup))
1105                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1106         if (strlen(root->name))
1107                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1108         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1109         return 0;
1110 }
1111
1112 struct cgroup_sb_opts {
1113         unsigned long subsys_mask;
1114         unsigned long flags;
1115         char *release_agent;
1116         bool clone_children;
1117         char *name;
1118         /* User explicitly requested empty subsystem */
1119         bool none;
1120
1121         struct cgroupfs_root *new_root;
1122
1123 };
1124
1125 /*
1126  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and flags. Call
1127  * with cgroup_mutex held to protect the subsys[] array. This function takes
1128  * refcounts on subsystems to be used, unless it returns error, in which case
1129  * no refcounts are taken.
1130  */
1131 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1132 {
1133         char *token, *o = data;
1134         bool all_ss = false, one_ss = false;
1135         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1136         int i;
1137         bool module_pin_failed = false;
1138
1139         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1140
1141 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1142         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1143 #endif
1144
1145         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1146
1147         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1148                 if (!*token)
1149                         return -EINVAL;
1150                 if (!strcmp(token, "none")) {
1151                         /* Explicitly have no subsystems */
1152                         opts->none = true;
1153                         continue;
1154                 }
1155                 if (!strcmp(token, "all")) {
1156                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1157                         if (one_ss)
1158                                 return -EINVAL;
1159                         all_ss = true;
1160                         continue;
1161                 }
1162                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1163                         set_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags);
1164                         continue;
1165                 }
1166                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1167                         opts->clone_children = true;
1168                         continue;
1169                 }
1170                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1171                         set_bit(ROOT_XATTR, &opts->flags);
1172                         continue;
1173                 }
1174                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1175                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1176                         if (opts->release_agent)
1177                                 return -EINVAL;
1178                         opts->release_agent =
1179                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1180                         if (!opts->release_agent)
1181                                 return -ENOMEM;
1182                         continue;
1183                 }
1184                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1185                         const char *name = token + 5;
1186                         /* Can't specify an empty name */
1187                         if (!strlen(name))
1188                                 return -EINVAL;
1189                         /* Must match [\w.-]+ */
1190                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1191                                 char c = name[i];
1192                                 if (isalnum(c))
1193                                         continue;
1194                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1195                                         continue;
1196                                 return -EINVAL;
1197                         }
1198                         /* Specifying two names is forbidden */
1199                         if (opts->name)
1200                                 return -EINVAL;
1201                         opts->name = kstrndup(name,
1202                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1203                                               GFP_KERNEL);
1204                         if (!opts->name)
1205                                 return -ENOMEM;
1206
1207                         continue;
1208                 }
1209
1210                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1211                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1212                         if (ss == NULL)
1213                                 continue;
1214                         if (strcmp(token, ss->name))
1215                                 continue;
1216                         if (ss->disabled)
1217                                 continue;
1218
1219                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1220                         if (all_ss)
1221                                 return -EINVAL;
1222                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1223                         one_ss = true;
1224
1225                         break;
1226                 }
1227                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1228                         return -ENOENT;
1229         }
1230
1231         /*
1232          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1233          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1234          * were not specified, let's default to 'all'
1235          */
1236         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name)) {
1237                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1238                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1239                         if (ss == NULL)
1240                                 continue;
1241                         if (ss->disabled)
1242                                 continue;
1243                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1244                 }
1245         }
1246
1247         /* Consistency checks */
1248
1249         /*
1250          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1251          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1252          * the cpuset subsystem.
1253          */
1254         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags) &&
1255             (opts->subsys_mask & mask))
1256                 return -EINVAL;
1257
1258
1259         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1260         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1261                 return -EINVAL;
1262
1263         /*
1264          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1265          * empty hierarchies must have a name).
1266          */
1267         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1268                 return -EINVAL;
1269
1270         /*
1271          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1272          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1273          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1274          * but rebind_subsystems handles this case.
1275          */
1276         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1277                 unsigned long bit = 1UL << i;
1278
1279                 if (!(bit & opts->subsys_mask))
1280                         continue;
1281                 if (!try_module_get(subsys[i]->module)) {
1282                         module_pin_failed = true;
1283                         break;
1284                 }
1285         }
1286         if (module_pin_failed) {
1287                 /*
1288                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1289                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1290                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1291                  */
1292                 for (i--; i >= 0; i--) {
1293                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1294                         unsigned long bit = 1UL << i;
1295
1296                         if (!(bit & opts->subsys_mask))
1297                                 continue;
1298                         module_put(subsys[i]->module);
1299                 }
1300                 return -ENOENT;
1301         }
1302
1303         return 0;
1304 }
1305
1306 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_mask)
1307 {
1308         int i;
1309         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1310                 unsigned long bit = 1UL << i;
1311
1312                 if (!(bit & subsys_mask))
1313                         continue;
1314                 module_put(subsys[i]->module);
1315         }
1316 }
1317
1318 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1319 {
1320         int ret = 0;
1321         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1322         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1323         struct cgroup_sb_opts opts;
1324         unsigned long added_mask, removed_mask;
1325
1326         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1327         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1328         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1329
1330         /* See what subsystems are wanted */
1331         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1332         if (ret)
1333                 goto out_unlock;
1334
1335         /* See feature-removal-schedule.txt */
1336         if (opts.subsys_mask != root->actual_subsys_mask || opts.release_agent)
1337                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1338                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1339
1340         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1341         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1342
1343         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1344         if (opts.flags != root->flags ||
1345             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1346                 ret = -EINVAL;
1347                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1348                 goto out_unlock;
1349         }
1350
1351         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_mask);
1352         if (ret) {
1353                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1354                 goto out_unlock;
1355         }
1356
1357         /* clear out any existing files and repopulate subsystem files */
1358         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry, false, removed_mask);
1359         /* re-populate subsystem files */
1360         cgroup_populate_dir(cgrp, false, added_mask);
1361
1362         if (opts.release_agent)
1363                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1364  out_unlock:
1365         kfree(opts.release_agent);
1366         kfree(opts.name);
1367         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1368         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1369         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1370         return ret;
1371 }
1372
1373 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1374         .statfs = simple_statfs,
1375         .drop_inode = generic_delete_inode,
1376         .show_options = cgroup_show_options,
1377         .remount_fs = cgroup_remount,
1378 };
1379
1380 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1381 {
1382         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1383         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1384         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1385         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
1386         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->allcg_node);
1387         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1388         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1389         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1390         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1391         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1392         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1393 }
1394
1395 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1396 {
1397         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1398
1399         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1400         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1401         INIT_LIST_HEAD(&root->allcg_list);
1402         root->number_of_cgroups = 1;
1403         cgrp->root = root;
1404         cgrp->top_cgroup = cgrp;
1405         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
1406         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1407 }
1408
1409 static bool init_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1410 {
1411         int ret = 0;
1412
1413         do {
1414                 if (!ida_pre_get(&hierarchy_ida, GFP_KERNEL))
1415                         return false;
1416                 spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1417                 /* Try to allocate the next unused ID */
1418                 ret = ida_get_new_above(&hierarchy_ida, next_hierarchy_id,
1419                                         &root->hierarchy_id);
1420                 if (ret == -ENOSPC)
1421                         /* Try again starting from 0 */
1422                         ret = ida_get_new(&hierarchy_ida, &root->hierarchy_id);
1423                 if (!ret) {
1424                         next_hierarchy_id = root->hierarchy_id + 1;
1425                 } else if (ret != -EAGAIN) {
1426                         /* Can only get here if the 31-bit IDR is full ... */
1427                         BUG_ON(ret);
1428                 }
1429                 spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1430         } while (ret);
1431         return true;
1432 }
1433
1434 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1435 {
1436         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1437         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1438
1439         /* If we asked for a name then it must match */
1440         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1441                 return 0;
1442
1443         /*
1444          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1445          * subsystems) then they must match
1446          */
1447         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1448             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1449                 return 0;
1450
1451         return 1;
1452 }
1453
1454 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1455 {
1456         struct cgroupfs_root *root;
1457
1458         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1459                 return NULL;
1460
1461         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1462         if (!root)
1463                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1464
1465         if (!init_root_id(root)) {
1466                 kfree(root);
1467                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1468         }
1469         init_cgroup_root(root);
1470
1471         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1472         root->flags = opts->flags;
1473         if (opts->release_agent)
1474                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1475         if (opts->name)
1476                 strcpy(root->name, opts->name);
1477         if (opts->clone_children)
1478                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1479         return root;
1480 }
1481
1482 static void cgroup_drop_root(struct cgroupfs_root *root)
1483 {
1484         if (!root)
1485                 return;
1486
1487         BUG_ON(!root->hierarchy_id);
1488         spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1489         ida_remove(&hierarchy_ida, root->hierarchy_id);
1490         spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1491         kfree(root);
1492 }
1493
1494 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1495 {
1496         int ret;
1497         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1498
1499         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1500         if (!opts->new_root)
1501                 return -EINVAL;
1502
1503         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1504
1505         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1506         if (ret)
1507                 return ret;
1508
1509         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1510         opts->new_root->sb = sb;
1511
1512         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1513         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1514         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1515         sb->s_op = &cgroup_ops;
1516
1517         return 0;
1518 }
1519
1520 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1521 {
1522         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1523                 .d_iput = cgroup_diput,
1524                 .d_delete = cgroup_delete,
1525         };
1526
1527         struct inode *inode =
1528                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1529
1530         if (!inode)
1531                 return -ENOMEM;
1532
1533         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1534         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1535         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1536         inc_nlink(inode);
1537         sb->s_root = d_make_root(inode);
1538         if (!sb->s_root)
1539                 return -ENOMEM;
1540         /* for everything else we want ->d_op set */
1541         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1542         return 0;
1543 }
1544
1545 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1546                          int flags, const char *unused_dev_name,
1547                          void *data)
1548 {
1549         struct cgroup_sb_opts opts;
1550         struct cgroupfs_root *root;
1551         int ret = 0;
1552         struct super_block *sb;
1553         struct cgroupfs_root *new_root;
1554         struct inode *inode;
1555
1556         /* First find the desired set of subsystems */
1557         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1558         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1559         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1560         if (ret)
1561                 goto out_err;
1562
1563         /*
1564          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1565          * reusing an existing hierarchy.
1566          */
1567         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1568         if (IS_ERR(new_root)) {
1569                 ret = PTR_ERR(new_root);
1570                 goto drop_modules;
1571         }
1572         opts.new_root = new_root;
1573
1574         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1575         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1576         if (IS_ERR(sb)) {
1577                 ret = PTR_ERR(sb);
1578                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1579                 goto drop_modules;
1580         }
1581
1582         root = sb->s_fs_info;
1583         BUG_ON(!root);
1584         if (root == opts.new_root) {
1585                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1586                 struct list_head tmp_cg_links;
1587                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1588                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1589                 const struct cred *cred;
1590                 int i;
1591
1592                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1593
1594                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1595                 if (ret)
1596                         goto drop_new_super;
1597                 inode = sb->s_root->d_inode;
1598
1599                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1600                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1601                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1602
1603                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1604                 ret = -EBUSY;
1605                 if (strlen(root->name))
1606                         for_each_active_root(existing_root)
1607                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1608                                         goto unlock_drop;
1609
1610                 /*
1611                  * We're accessing css_set_count without locking
1612                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1613                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1614                  * that's us. The worst that can happen is that we
1615                  * have some link structures left over
1616                  */
1617                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1618                 if (ret)
1619                         goto unlock_drop;
1620
1621                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask);
1622                 if (ret == -EBUSY) {
1623                         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1624                         goto unlock_drop;
1625                 }
1626                 /*
1627                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1628                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1629                  * dropped in the failure exit path.
1630                  */
1631
1632                 /* EBUSY should be the only error here */
1633                 BUG_ON(ret);
1634
1635                 list_add(&root->root_list, &roots);
1636                 root_count++;
1637
1638                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1639                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1640
1641                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1642                  * the css_set objects */
1643                 write_lock(&css_set_lock);
1644                 for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
1645                         struct hlist_head *hhead = &css_set_table[i];
1646                         struct hlist_node *node;
1647                         struct css_set *cg;
1648
1649                         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist)
1650                                 link_css_set(&tmp_cg_links, cg, root_cgrp);
1651                 }
1652                 write_unlock(&css_set_lock);
1653
1654                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1655
1656                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1657                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1658
1659                 cred = override_creds(&init_cred);
1660                 cgroup_populate_dir(root_cgrp, true, root->subsys_mask);
1661                 revert_creds(cred);
1662                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1663                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1664                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1665         } else {
1666                 /*
1667                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1668                  * any) is not needed
1669                  */
1670                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1671                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1672                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1673         }
1674
1675         kfree(opts.release_agent);
1676         kfree(opts.name);
1677         return dget(sb->s_root);
1678
1679  unlock_drop:
1680         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1681         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1682         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1683  drop_new_super:
1684         deactivate_locked_super(sb);
1685  drop_modules:
1686         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1687  out_err:
1688         kfree(opts.release_agent);
1689         kfree(opts.name);
1690         return ERR_PTR(ret);
1691 }
1692
1693 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1694         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1695         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1696         int ret;
1697         struct cg_cgroup_link *link;
1698         struct cg_cgroup_link *saved_link;
1699
1700         BUG_ON(!root);
1701
1702         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1703         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1704
1705         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1706         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1707
1708         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1709         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1710         /* Shouldn't be able to fail ... */
1711         BUG_ON(ret);
1712
1713         /*
1714          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1715          * root cgroup
1716          */
1717         write_lock(&css_set_lock);
1718
1719         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cgrp->css_sets,
1720                                  cgrp_link_list) {
1721                 list_del(&link->cg_link_list);
1722                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1723                 kfree(link);
1724         }
1725         write_unlock(&css_set_lock);
1726
1727         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1728                 list_del(&root->root_list);
1729                 root_count--;
1730         }
1731
1732         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1733         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1734
1735         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1736
1737         kill_litter_super(sb);
1738         cgroup_drop_root(root);
1739 }
1740
1741 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1742         .name = "cgroup",
1743         .mount = cgroup_mount,
1744         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1745 };
1746
1747 static struct kobject *cgroup_kobj;
1748
1749 /**
1750  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1751  * @cgrp: the cgroup in question
1752  * @buf: the buffer to write the path into
1753  * @buflen: the length of the buffer
1754  *
1755  * Called with cgroup_mutex held or else with an RCU-protected cgroup
1756  * reference.  Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success,
1757  * -errno on error.
1758  */
1759 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1760 {
1761         struct dentry *dentry = cgrp->dentry;
1762         char *start;
1763
1764         rcu_lockdep_assert(rcu_read_lock_held() || cgroup_lock_is_held(),
1765                            "cgroup_path() called without proper locking");
1766
1767         if (!dentry || cgrp == dummytop) {
1768                 /*
1769                  * Inactive subsystems have no dentry for their root
1770                  * cgroup
1771                  */
1772                 strcpy(buf, "/");
1773                 return 0;
1774         }
1775
1776         start = buf + buflen - 1;
1777
1778         *start = '\0';
1779         for (;;) {
1780                 int len = dentry->d_name.len;
1781
1782                 if ((start -= len) < buf)
1783                         return -ENAMETOOLONG;
1784                 memcpy(start, dentry->d_name.name, len);
1785                 cgrp = cgrp->parent;
1786                 if (!cgrp)
1787                         break;
1788
1789                 dentry = cgrp->dentry;
1790                 if (!cgrp->parent)
1791                         continue;
1792                 if (--start < buf)
1793                         return -ENAMETOOLONG;
1794                 *start = '/';
1795         }
1796         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1797         return 0;
1798 }
1799 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1800
1801 /*
1802  * Control Group taskset
1803  */
1804 struct task_and_cgroup {
1805         struct task_struct      *task;
1806         struct cgroup           *cgrp;
1807         struct css_set          *cg;
1808 };
1809
1810 struct cgroup_taskset {
1811         struct task_and_cgroup  single;
1812         struct flex_array       *tc_array;
1813         int                     tc_array_len;
1814         int                     idx;
1815         struct cgroup           *cur_cgrp;
1816 };
1817
1818 /**
1819  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1820  * @tset: taskset of interest
1821  *
1822  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1823  */
1824 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1825 {
1826         if (tset->tc_array) {
1827                 tset->idx = 0;
1828                 return cgroup_taskset_next(tset);
1829         } else {
1830                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1831                 return tset->single.task;
1832         }
1833 }
1834 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1835
1836 /**
1837  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1838  * @tset: taskset of interest
1839  *
1840  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1841  * with cgroup_taskset_first().
1842  */
1843 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1844 {
1845         struct task_and_cgroup *tc;
1846
1847         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1848                 return NULL;
1849
1850         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1851         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1852         return tc->task;
1853 }
1854 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1855
1856 /**
1857  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1858  * @tset: taskset of interest
1859  *
1860  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1861  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1862  * cgroup_taskset_next().
1863  */
1864 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1865 {
1866         return tset->cur_cgrp;
1867 }
1868 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1869
1870 /**
1871  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1872  * @tset: taskset of interest
1873  */
1874 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1875 {
1876         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1877 }
1878 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1879
1880
1881 /*
1882  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1883  *
1884  * 'guarantee' is set if the caller promises that a new css_set for the task
1885  * will already exist. If not set, this function might sleep, and can fail with
1886  * -ENOMEM. Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1887  */
1888 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *oldcgrp,
1889                                 struct task_struct *tsk, struct css_set *newcg)
1890 {
1891         struct css_set *oldcg;
1892
1893         /*
1894          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1895          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1896          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1897          */
1898         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1899         oldcg = tsk->cgroups;
1900
1901         task_lock(tsk);
1902         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1903         task_unlock(tsk);
1904
1905         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1906         write_lock(&css_set_lock);
1907         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1908                 list_move(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1909         write_unlock(&css_set_lock);
1910
1911         /*
1912          * We just gained a reference on oldcg by taking it from the task. As
1913          * trading it for newcg is protected by cgroup_mutex, we're safe to drop
1914          * it here; it will be freed under RCU.
1915          */
1916         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1917         put_css_set(oldcg);
1918 }
1919
1920 /**
1921  * cgroup_attach_task - attach task 'tsk' to cgroup 'cgrp'
1922  * @cgrp: the cgroup the task is attaching to
1923  * @tsk: the task to be attached
1924  *
1925  * Call with cgroup_mutex and threadgroup locked. May take task_lock of
1926  * @tsk during call.
1927  */
1928 int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
1929 {
1930         int retval = 0;
1931         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1932         struct cgroup *oldcgrp;
1933         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1934         struct cgroup_taskset tset = { };
1935         struct css_set *newcg;
1936
1937         /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
1938         if (tsk->flags & PF_EXITING)
1939                 return -ESRCH;
1940
1941         /* Nothing to do if the task is already in that cgroup */
1942         oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
1943         if (cgrp == oldcgrp)
1944                 return 0;
1945
1946         tset.single.task = tsk;
1947         tset.single.cgrp = oldcgrp;
1948
1949         for_each_subsys(root, ss) {
1950                 if (ss->can_attach) {
1951                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
1952                         if (retval) {
1953                                 /*
1954                                  * Remember on which subsystem the can_attach()
1955                                  * failed, so that we only call cancel_attach()
1956                                  * against the subsystems whose can_attach()
1957                                  * succeeded. (See below)
1958                                  */
1959                                 failed_ss = ss;
1960                                 goto out;
1961                         }
1962                 }
1963         }
1964
1965         newcg = find_css_set(tsk->cgroups, cgrp);
1966         if (!newcg) {
1967                 retval = -ENOMEM;
1968                 goto out;
1969         }
1970
1971         cgroup_task_migrate(cgrp, oldcgrp, tsk, newcg);
1972
1973         for_each_subsys(root, ss) {
1974                 if (ss->attach)
1975                         ss->attach(cgrp, &tset);
1976         }
1977
1978         synchronize_rcu();
1979 out:
1980         if (retval) {
1981                 for_each_subsys(root, ss) {
1982                         if (ss == failed_ss)
1983                                 /*
1984                                  * This subsystem was the one that failed the
1985                                  * can_attach() check earlier, so we don't need
1986                                  * to call cancel_attach() against it or any
1987                                  * remaining subsystems.
1988                                  */
1989                                 break;
1990                         if (ss->cancel_attach)
1991                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
1992                 }
1993         }
1994         return retval;
1995 }
1996
1997 /**
1998  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
1999  * @from: attach to all cgroups of a given task
2000  * @tsk: the task to be attached
2001  */
2002 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2003 {
2004         struct cgroupfs_root *root;
2005         int retval = 0;
2006
2007         cgroup_lock();
2008         for_each_active_root(root) {
2009                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
2010
2011                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk);
2012                 if (retval)
2013                         break;
2014         }
2015         cgroup_unlock();
2016
2017         return retval;
2018 }
2019 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2020
2021 /**
2022  * cgroup_attach_proc - attach all threads in a threadgroup to a cgroup
2023  * @cgrp: the cgroup to attach to
2024  * @leader: the threadgroup leader task_struct of the group to be attached
2025  *
2026  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
2027  * task_lock of each thread in leader's threadgroup individually in turn.
2028  */
2029 static int cgroup_attach_proc(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader)
2030 {
2031         int retval, i, group_size;
2032         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
2033         /* guaranteed to be initialized later, but the compiler needs this */
2034         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
2035         /* threadgroup list cursor and array */
2036         struct task_struct *tsk;
2037         struct task_and_cgroup *tc;
2038         struct flex_array *group;
2039         struct cgroup_taskset tset = { };
2040
2041         /*
2042          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2043          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2044          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2045          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
2046          * threads exit, this will just be an over-estimate.
2047          */
2048         group_size = get_nr_threads(leader);
2049         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2050         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
2051         if (!group)
2052                 return -ENOMEM;
2053         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2054         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size - 1, GFP_KERNEL);
2055         if (retval)
2056                 goto out_free_group_list;
2057
2058         tsk = leader;
2059         i = 0;
2060         /*
2061          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2062          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2063          * take an rcu_read_lock.
2064          */
2065         rcu_read_lock();
2066         do {
2067                 struct task_and_cgroup ent;
2068
2069                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2070                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2071                         continue;
2072
2073                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2074                 BUG_ON(i >= group_size);
2075                 ent.task = tsk;
2076                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2077                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2078                 if (ent.cgrp == cgrp)
2079                         continue;
2080                 /*
2081                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2082                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2083                  */
2084                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2085                 BUG_ON(retval != 0);
2086                 i++;
2087         } while_each_thread(leader, tsk);
2088         rcu_read_unlock();
2089         /* remember the number of threads in the array for later. */
2090         group_size = i;
2091         tset.tc_array = group;
2092         tset.tc_array_len = group_size;
2093
2094         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2095         retval = 0;
2096         if (!group_size)
2097                 goto out_free_group_list;
2098
2099         /*
2100          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2101          */
2102         for_each_subsys(root, ss) {
2103                 if (ss->can_attach) {
2104                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2105                         if (retval) {
2106                                 failed_ss = ss;
2107                                 goto out_cancel_attach;
2108                         }
2109                 }
2110         }
2111
2112         /*
2113          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2114          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2115          */
2116         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2117                 tc = flex_array_get(group, i);
2118                 tc->cg = find_css_set(tc->task->cgroups, cgrp);
2119                 if (!tc->cg) {
2120                         retval = -ENOMEM;
2121                         goto out_put_css_set_refs;
2122                 }
2123         }
2124
2125         /*
2126          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2127          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2128          * failure cases after here, so this is the commit point.
2129          */
2130         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2131                 tc = flex_array_get(group, i);
2132                 cgroup_task_migrate(cgrp, tc->cgrp, tc->task, tc->cg);
2133         }
2134         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2135
2136         /*
2137          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2138          */
2139         for_each_subsys(root, ss) {
2140                 if (ss->attach)
2141                         ss->attach(cgrp, &tset);
2142         }
2143
2144         /*
2145          * step 5: success! and cleanup
2146          */
2147         synchronize_rcu();
2148         retval = 0;
2149 out_put_css_set_refs:
2150         if (retval) {
2151                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2152                         tc = flex_array_get(group, i);
2153                         if (!tc->cg)
2154                                 break;
2155                         put_css_set(tc->cg);
2156                 }
2157         }
2158 out_cancel_attach:
2159         if (retval) {
2160                 for_each_subsys(root, ss) {
2161                         if (ss == failed_ss)
2162                                 break;
2163                         if (ss->cancel_attach)
2164                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2165                 }
2166         }
2167 out_free_group_list:
2168         flex_array_free(group);
2169         return retval;
2170 }
2171
2172 /*
2173  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2174  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2175  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2176  */
2177 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2178 {
2179         struct task_struct *tsk;
2180         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2181         int ret;
2182
2183         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2184                 return -ENODEV;
2185
2186 retry_find_task:
2187         rcu_read_lock();
2188         if (pid) {
2189                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2190                 if (!tsk) {
2191                         rcu_read_unlock();
2192                         ret= -ESRCH;
2193                         goto out_unlock_cgroup;
2194                 }
2195                 /*
2196                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2197                  * only need to check permissions on one of them.
2198                  */
2199                 tcred = __task_cred(tsk);
2200                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2201                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2202                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2203                         rcu_read_unlock();
2204                         ret = -EACCES;
2205                         goto out_unlock_cgroup;
2206                 }
2207         } else
2208                 tsk = current;
2209
2210         if (threadgroup)
2211                 tsk = tsk->group_leader;
2212
2213         /*
2214          * Workqueue threads may acquire PF_THREAD_BOUND and become
2215          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2216          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2217          */
2218         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_THREAD_BOUND)) {
2219                 ret = -EINVAL;
2220                 rcu_read_unlock();
2221                 goto out_unlock_cgroup;
2222         }
2223
2224         get_task_struct(tsk);
2225         rcu_read_unlock();
2226
2227         threadgroup_lock(tsk);
2228         if (threadgroup) {
2229                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2230                         /*
2231                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2232                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2233                          * there is no choice but to throw this task away and
2234                          * try again; this is
2235                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2236                          */
2237                         threadgroup_unlock(tsk);
2238                         put_task_struct(tsk);
2239                         goto retry_find_task;
2240                 }
2241                 ret = cgroup_attach_proc(cgrp, tsk);
2242         } else
2243                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk);
2244         threadgroup_unlock(tsk);
2245
2246         put_task_struct(tsk);
2247 out_unlock_cgroup:
2248         cgroup_unlock();
2249         return ret;
2250 }
2251
2252 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2253 {
2254         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2255 }
2256
2257 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2258 {
2259         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2260 }
2261
2262 /**
2263  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
2264  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
2265  *
2266  * On success, returns true; the lock should be later released with
2267  * cgroup_unlock(). On failure returns false with no lock held.
2268  */
2269 bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
2270 {
2271         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2272         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
2273                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2274                 return false;
2275         }
2276         return true;
2277 }
2278 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_live_group);
2279
2280 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2281                                       const char *buffer)
2282 {
2283         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2284         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2285                 return -EINVAL;
2286         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2287                 return -ENODEV;
2288         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2289         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2290         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2291         cgroup_unlock();
2292         return 0;
2293 }
2294
2295 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2296                                      struct seq_file *seq)
2297 {
2298         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2299                 return -ENODEV;
2300         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2301         seq_putc(seq, '\n');
2302         cgroup_unlock();
2303         return 0;
2304 }
2305
2306 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2307 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2308
2309 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2310                                 struct file *file,
2311                                 const char __user *userbuf,
2312                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2313 {
2314         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2315         int retval = 0;
2316         char *end;
2317
2318         if (!nbytes)
2319                 return -EINVAL;
2320         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2321                 return -E2BIG;
2322         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2323                 return -EFAULT;
2324
2325         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2326         if (cft->write_u64) {
2327                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2328                 if (*end)
2329                         return -EINVAL;
2330                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2331         } else {
2332                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2333                 if (*end)
2334                         return -EINVAL;
2335                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2336         }
2337         if (!retval)
2338                 retval = nbytes;
2339         return retval;
2340 }
2341
2342 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2343                                    struct file *file,
2344                                    const char __user *userbuf,
2345                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2346 {
2347         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2348         int retval = 0;
2349         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2350         char *buffer = local_buffer;
2351
2352         if (!max_bytes)
2353                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2354         if (nbytes >= max_bytes)
2355                 return -E2BIG;
2356         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2357         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2358                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2359                 if (buffer == NULL)
2360                         return -ENOMEM;
2361         }
2362         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2363                 retval = -EFAULT;
2364                 goto out;
2365         }
2366
2367         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2368         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2369         if (!retval)
2370                 retval = nbytes;
2371 out:
2372         if (buffer != local_buffer)
2373                 kfree(buffer);
2374         return retval;
2375 }
2376
2377 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2378                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2379 {
2380         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2381         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2382
2383         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2384                 return -ENODEV;
2385         if (cft->write)
2386                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2387         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2388                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2389         if (cft->write_string)
2390                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2391         if (cft->trigger) {
2392                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2393                 return ret ? ret : nbytes;
2394         }
2395         return -EINVAL;
2396 }
2397
2398 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2399                                struct file *file,
2400                                char __user *buf, size_t nbytes,
2401                                loff_t *ppos)
2402 {
2403         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2404         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2405         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2406
2407         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2408 }
2409
2410 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2411                                struct file *file,
2412                                char __user *buf, size_t nbytes,
2413                                loff_t *ppos)
2414 {
2415         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2416         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2417         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2418
2419         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2420 }
2421
2422 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2423                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2424 {
2425         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2426         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2427
2428         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2429                 return -ENODEV;
2430
2431         if (cft->read)
2432                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2433         if (cft->read_u64)
2434                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2435         if (cft->read_s64)
2436                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2437         return -EINVAL;
2438 }
2439
2440 /*
2441  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2442  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2443  */
2444
2445 struct cgroup_seqfile_state {
2446         struct cftype *cft;
2447         struct cgroup *cgroup;
2448 };
2449
2450 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2451 {
2452         struct seq_file *sf = cb->state;
2453         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2454 }
2455
2456 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2457 {
2458         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2459         struct cftype *cft = state->cft;
2460         if (cft->read_map) {
2461                 struct cgroup_map_cb cb = {
2462                         .fill = cgroup_map_add,
2463                         .state = m,
2464                 };
2465                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2466         }
2467         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2468 }
2469
2470 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2471 {
2472         struct seq_file *seq = file->private_data;
2473         kfree(seq->private);
2474         return single_release(inode, file);
2475 }
2476
2477 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2478         .read = seq_read,
2479         .write = cgroup_file_write,
2480         .llseek = seq_lseek,
2481         .release = cgroup_seqfile_release,
2482 };
2483
2484 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2485 {
2486         int err;
2487         struct cftype *cft;
2488
2489         err = generic_file_open(inode, file);
2490         if (err)
2491                 return err;
2492         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2493
2494         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2495                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2496                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2497                 if (!state)
2498                         return -ENOMEM;
2499                 state->cft = cft;
2500                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2501                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2502                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2503                 if (err < 0)
2504                         kfree(state);
2505         } else if (cft->open)
2506                 err = cft->open(inode, file);
2507         else
2508                 err = 0;
2509
2510         return err;
2511 }
2512
2513 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2514 {
2515         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2516         if (cft->release)
2517                 return cft->release(inode, file);
2518         return 0;
2519 }
2520
2521 /*
2522  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2523  */
2524 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2525                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2526 {
2527         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2528                 return -ENOTDIR;
2529         if (new_dentry->d_inode)
2530                 return -EEXIST;
2531         if (old_dir != new_dir)
2532                 return -EIO;
2533         return simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2534 }
2535
2536 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2537 {
2538         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2539                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2540         else
2541                 return &__d_cft(dentry)->xattrs;
2542 }
2543
2544 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2545 {
2546         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2547         return test_bit(ROOT_XATTR, &root->flags);
2548 }
2549
2550 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2551 {
2552         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2553             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2554                 return true;
2555         return false;
2556 }
2557
2558 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2559                            const void *val, size_t size, int flags)
2560 {
2561         if (!xattr_enabled(dentry))
2562                 return -EOPNOTSUPP;
2563         if (!is_valid_xattr(name))
2564                 return -EINVAL;
2565         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2566 }
2567
2568 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2569 {
2570         if (!xattr_enabled(dentry))
2571                 return -EOPNOTSUPP;
2572         if (!is_valid_xattr(name))
2573                 return -EINVAL;
2574         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2575 }
2576
2577 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2578                                void *buf, size_t size)
2579 {
2580         if (!xattr_enabled(dentry))
2581                 return -EOPNOTSUPP;
2582         if (!is_valid_xattr(name))
2583                 return -EINVAL;
2584         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2585 }
2586
2587 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2588 {
2589         if (!xattr_enabled(dentry))
2590                 return -EOPNOTSUPP;
2591         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2592 }
2593
2594 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2595         .read = cgroup_file_read,
2596         .write = cgroup_file_write,
2597         .llseek = generic_file_llseek,
2598         .open = cgroup_file_open,
2599         .release = cgroup_file_release,
2600 };
2601
2602 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2603         .setxattr = cgroup_setxattr,
2604         .getxattr = cgroup_getxattr,
2605         .listxattr = cgroup_listxattr,
2606         .removexattr = cgroup_removexattr,
2607 };
2608
2609 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2610         .lookup = cgroup_lookup,
2611         .mkdir = cgroup_mkdir,
2612         .rmdir = cgroup_rmdir,
2613         .rename = cgroup_rename,
2614         .setxattr = cgroup_setxattr,
2615         .getxattr = cgroup_getxattr,
2616         .listxattr = cgroup_listxattr,
2617         .removexattr = cgroup_removexattr,
2618 };
2619
2620 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2621 {
2622         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2623                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2624         d_add(dentry, NULL);
2625         return NULL;
2626 }
2627
2628 /*
2629  * Check if a file is a control file
2630  */
2631 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2632 {
2633         if (file->f_dentry->d_inode->i_fop != &cgroup_file_operations)
2634                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2635         return __d_cft(file->f_dentry);
2636 }
2637
2638 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2639                                 struct super_block *sb)
2640 {
2641         struct inode *inode;
2642
2643         if (!dentry)
2644                 return -ENOENT;
2645         if (dentry->d_inode)
2646                 return -EEXIST;
2647
2648         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2649         if (!inode)
2650                 return -ENOMEM;
2651
2652         if (S_ISDIR(mode)) {
2653                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2654                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2655
2656                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2657                 inc_nlink(inode);
2658                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2659
2660                 /*
2661                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2662                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2663                  * want to populate it immediately without releasing
2664                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2665                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2666                  * lockdep checks.
2667                  */
2668                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2669         } else if (S_ISREG(mode)) {
2670                 inode->i_size = 0;
2671                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2672                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2673         }
2674         d_instantiate(dentry, inode);
2675         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2676         return 0;
2677 }
2678
2679 /**
2680  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2681  * @cft: the control file in question
2682  *
2683  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2684  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2685  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2686  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2687  */
2688 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2689 {
2690         umode_t mode = 0;
2691
2692         if (cft->mode)
2693                 return cft->mode;
2694
2695         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2696             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2697                 mode |= S_IRUGO;
2698
2699         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2700             cft->write_string || cft->trigger)
2701                 mode |= S_IWUSR;
2702
2703         return mode;
2704 }
2705
2706 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2707                            struct cftype *cft)
2708 {
2709         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2710         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2711         struct dentry *dentry;
2712         struct cfent *cfe;
2713         int error;
2714         umode_t mode;
2715         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2716
2717         simple_xattrs_init(&cft->xattrs);
2718
2719         /* does @cft->flags tell us to skip creation on @cgrp? */
2720         if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2721                 return 0;
2722         if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2723                 return 0;
2724
2725         if (subsys && !test_bit(ROOT_NOPREFIX, &cgrp->root->flags)) {
2726                 strcpy(name, subsys->name);
2727                 strcat(name, ".");
2728         }
2729         strcat(name, cft->name);
2730
2731         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2732
2733         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2734         if (!cfe)
2735                 return -ENOMEM;
2736
2737         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2738         if (IS_ERR(dentry)) {
2739                 error = PTR_ERR(dentry);
2740                 goto out;
2741         }
2742
2743         mode = cgroup_file_mode(cft);
2744         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2745         if (!error) {
2746                 cfe->type = (void *)cft;
2747                 cfe->dentry = dentry;
2748                 dentry->d_fsdata = cfe;
2749                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2750                 cfe = NULL;
2751         }
2752         dput(dentry);
2753 out:
2754         kfree(cfe);
2755         return error;
2756 }
2757
2758 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2759                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2760 {
2761         struct cftype *cft;
2762         int err, ret = 0;
2763
2764         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2765                 if (is_add)
2766                         err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2767                 else
2768                         err = cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2769                 if (err) {
2770                         pr_warning("cgroup_addrm_files: failed to %s %s, err=%d\n",
2771                                    is_add ? "add" : "remove", cft->name, err);
2772                         ret = err;
2773                 }
2774         }
2775         return ret;
2776 }
2777
2778 static DEFINE_MUTEX(cgroup_cft_mutex);
2779
2780 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2781         __acquires(&cgroup_cft_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
2782 {
2783         /*
2784          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2785          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2786          * Instead, we increment reference on all cgroups and build list of
2787          * them using @cgrp->cft_q_node.  Grab cgroup_cft_mutex to ensure
2788          * exclusive access to the field.
2789          */
2790         mutex_lock(&cgroup_cft_mutex);
2791         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2792 }
2793
2794 static void cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2795                                struct cftype *cfts, bool is_add)
2796         __releases(&cgroup_mutex) __releases(&cgroup_cft_mutex)
2797 {
2798         LIST_HEAD(pending);
2799         struct cgroup *cgrp, *n;
2800
2801         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2802         if (cfts && ss->root != &rootnode) {
2803                 list_for_each_entry(cgrp, &ss->root->allcg_list, allcg_node) {
2804                         dget(cgrp->dentry);
2805                         list_add_tail(&cgrp->cft_q_node, &pending);
2806                 }
2807         }
2808
2809         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2810
2811         /*
2812          * All new cgroups will see @cfts update on @ss->cftsets.  Add/rm
2813          * files for all cgroups which were created before.
2814          */
2815         list_for_each_entry_safe(cgrp, n, &pending, cft_q_node) {
2816                 struct inode *inode = cgrp->dentry->d_inode;
2817
2818                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2819                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2820                 if (!cgroup_is_removed(cgrp))
2821                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2822                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2823                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2824
2825                 list_del_init(&cgrp->cft_q_node);
2826                 dput(cgrp->dentry);
2827         }
2828
2829         mutex_unlock(&cgroup_cft_mutex);
2830 }
2831
2832 /**
2833  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2834  * @ss: target cgroup subsystem
2835  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2836  *
2837  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2838  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2839  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2840  * attached or not.
2841  *
2842  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2843  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2844  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2845  */
2846 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2847 {
2848         struct cftype_set *set;
2849
2850         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2851         if (!set)
2852                 return -ENOMEM;
2853
2854         cgroup_cfts_prepare();
2855         set->cfts = cfts;
2856         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2857         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2858
2859         return 0;
2860 }
2861 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2862
2863 /**
2864  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2865  * @ss: target cgroup subsystem
2866  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2867  *
2868  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2869  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2870  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2871  * is attached or not.
2872  *
2873  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2874  * registered with @ss.
2875  */
2876 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2877 {
2878         struct cftype_set *set;
2879
2880         cgroup_cfts_prepare();
2881
2882         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2883                 if (set->cfts == cfts) {
2884                         list_del_init(&set->node);
2885                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2886                         return 0;
2887                 }
2888         }
2889
2890         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2891         return -ENOENT;
2892 }
2893
2894 /**
2895  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2896  * @cgrp: the cgroup in question
2897  *
2898  * Return the number of tasks in the cgroup.
2899  */
2900 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2901 {
2902         int count = 0;
2903         struct cg_cgroup_link *link;
2904
2905         read_lock(&css_set_lock);
2906         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2907                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2908         }
2909         read_unlock(&css_set_lock);
2910         return count;
2911 }
2912
2913 /*
2914  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2915  * the start of a css_set
2916  */
2917 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2918                                 struct cgroup_iter *it)
2919 {
2920         struct list_head *l = it->cg_link;
2921         struct cg_cgroup_link *link;
2922         struct css_set *cg;
2923
2924         /* Advance to the next non-empty css_set */
2925         do {
2926                 l = l->next;
2927                 if (l == &cgrp->css_sets) {
2928                         it->cg_link = NULL;
2929                         return;
2930                 }
2931                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2932                 cg = link->cg;
2933         } while (list_empty(&cg->tasks));
2934         it->cg_link = l;
2935         it->task = cg->tasks.next;
2936 }
2937
2938 /*
2939  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2940  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2941  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2942  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2943  */
2944 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2945 {
2946         struct task_struct *p, *g;
2947         write_lock(&css_set_lock);
2948         use_task_css_set_links = 1;
2949         /*
2950          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
2951          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
2952          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
2953          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
2954          * tasklist if we walk through it with RCU.
2955          */
2956         read_lock(&tasklist_lock);
2957         do_each_thread(g, p) {
2958                 task_lock(p);
2959                 /*
2960                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2961                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2962                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2963                  */
2964                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2965                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
2966                 task_unlock(p);
2967         } while_each_thread(g, p);
2968         read_unlock(&tasklist_lock);
2969         write_unlock(&css_set_lock);
2970 }
2971
2972 /**
2973  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
2974  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
2975  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
2976  *
2977  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
2978  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
2979  */
2980 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
2981                                           struct cgroup *cgroup)
2982 {
2983         struct cgroup *next;
2984
2985         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
2986
2987         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
2988         if (!pos) {
2989                 if (list_empty(&cgroup->children))
2990                         return NULL;
2991                 pos = cgroup;
2992         }
2993
2994         /* visit the first child if exists */
2995         next = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup, sibling);
2996         if (next)
2997                 return next;
2998
2999         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3000         do {
3001                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup,
3002                                       sibling);
3003                 if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3004                         return next;
3005
3006                 pos = pos->parent;
3007         } while (pos != cgroup);
3008
3009         return NULL;
3010 }
3011 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3012
3013 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3014 {
3015         struct cgroup *last;
3016
3017         do {
3018                 last = pos;
3019                 pos = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup,
3020                                              sibling);
3021         } while (pos);
3022
3023         return last;
3024 }
3025
3026 /**
3027  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3028  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3029  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3030  *
3031  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3032  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3033  */
3034 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3035                                            struct cgroup *cgroup)
3036 {
3037         struct cgroup *next;
3038
3039         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3040
3041         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3042         if (!pos) {
3043                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3044                 return next != cgroup ? next : NULL;
3045         }
3046
3047         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3048         next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3049         if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3050                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3051
3052         /* no sibling left, visit parent */
3053         next = pos->parent;
3054         return next != cgroup ? next : NULL;
3055 }
3056 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3057
3058 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3059         __acquires(css_set_lock)
3060 {
3061         /*
3062          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3063          * we need to enable the list linking each css_set to its
3064          * tasks, and fix up all existing tasks.
3065          */
3066         if (!use_task_css_set_links)
3067                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3068
3069         read_lock(&css_set_lock);
3070         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
3071         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3072 }
3073
3074 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3075                                         struct cgroup_iter *it)
3076 {
3077         struct task_struct *res;
3078         struct list_head *l = it->task;
3079         struct cg_cgroup_link *link;
3080
3081         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3082         if (!it->cg_link)
3083                 return NULL;
3084         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3085         /* Advance iterator to find next entry */
3086         l = l->next;
3087         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
3088         if (l == &link->cg->tasks) {
3089                 /* We reached the end of this task list - move on to
3090                  * the next cg_cgroup_link */
3091                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3092         } else {
3093                 it->task = l;
3094         }
3095         return res;
3096 }
3097
3098 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3099         __releases(css_set_lock)
3100 {
3101         read_unlock(&css_set_lock);
3102 }
3103
3104 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3105                                      struct timespec *time,
3106                                      struct task_struct *t2)
3107 {
3108         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3109         if (start_diff > 0) {
3110                 return 1;
3111         } else if (start_diff < 0) {
3112                 return 0;
3113         } else {
3114                 /*
3115                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3116                  * time, we'll say that the lower pointer value
3117                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3118                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3119                  * that's fine - it still serves to distinguish
3120                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3121                  */
3122                 return t1 > t2;
3123         }
3124 }
3125
3126 /*
3127  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3128  * the heap.
3129  * In this case we order the heap in descending task start time.
3130  */
3131 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3132 {
3133         struct task_struct *t1 = p1;
3134         struct task_struct *t2 = p2;
3135         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3136 }
3137
3138 /**
3139  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3140  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3141  *
3142  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3143  * process_task().
3144  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3145  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3146  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3147  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3148  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3149  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3150  * creation.
3151  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3152  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3153  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3154  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3155  * move into the cgroup during the call.
3156  *
3157  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3158  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3159  * be cheap.
3160  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3161  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3162  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3163  * may cause this function to fail).
3164  */
3165 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3166 {
3167         int retval, i;
3168         struct cgroup_iter it;
3169         struct task_struct *p, *dropped;
3170         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3171         struct task_struct *latest_task = NULL;
3172         struct ptr_heap tmp_heap;
3173         struct ptr_heap *heap;
3174         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3175
3176         if (scan->heap) {
3177                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3178                 heap = scan->heap;
3179                 heap->gt = &started_after;
3180         } else {
3181                 /* We need to allocate our own heap memory */
3182                 heap = &tmp_heap;
3183                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3184                 if (retval)
3185                         /* cannot allocate the heap */
3186                         return retval;
3187         }
3188
3189  again:
3190         /*
3191          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3192          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3193          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3194          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3195          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3196          * The heap is sorted by descending task start time.
3197          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3198          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3199          * started after the latest task in the previous pass. This
3200          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3201          */
3202         heap->size = 0;
3203         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
3204         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
3205                 /*
3206                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3207                  * if he provided one
3208                  */
3209                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3210                         continue;
3211                 /*
3212                  * Only process tasks that started after the last task
3213                  * we processed
3214                  */
3215                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3216                         continue;
3217                 dropped = heap_insert(heap, p);
3218                 if (dropped == NULL) {
3219                         /*
3220                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3221                          * previously full
3222                          */
3223                         get_task_struct(p);
3224                 } else if (dropped != p) {
3225                         /*
3226                          * The new task was inserted, and pushed out a
3227                          * different task
3228                          */
3229                         get_task_struct(p);
3230                         put_task_struct(dropped);
3231                 }
3232                 /*
3233                  * Else the new task was newer than anything already in
3234                  * the heap and wasn't inserted
3235                  */
3236         }
3237         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3238
3239         if (heap->size) {
3240                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3241                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3242                         if (i == 0) {
3243                                 latest_time = q->start_time;
3244                                 latest_task = q;
3245                         }
3246                         /* Process the task per the caller's callback */
3247                         scan->process_task(q, scan);
3248                         put_task_struct(q);
3249                 }
3250                 /*
3251                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3252                  * in case some of them were in the middle of forking
3253                  * children that didn't get processed.
3254                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3255                  * having to take callback_mutex in the fork path
3256                  */
3257                 goto again;
3258         }
3259         if (heap == &tmp_heap)
3260                 heap_free(&tmp_heap);
3261         return 0;
3262 }
3263
3264 /*
3265  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3266  *
3267  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3268  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3269  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3270  * unless we produce it entirely atomically.
3271  *
3272  */
3273
3274 /* which pidlist file are we talking about? */
3275 enum cgroup_filetype {
3276         CGROUP_FILE_PROCS,
3277         CGROUP_FILE_TASKS,
3278 };
3279
3280 /*
3281  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3282  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3283  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3284  * to the cgroup.
3285  */
3286 struct cgroup_pidlist {
3287         /*
3288          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3289          * this particular list stays in the list.
3290         */
3291         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3292         /* array of xids */
3293         pid_t *list;
3294         /* how many elements the above list has */
3295         int length;
3296         /* how many files are using the current array */
3297         int use_count;
3298         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3299         struct list_head links;
3300         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3301         struct cgroup *owner;
3302         /* protects the other fields */
3303         struct rw_semaphore mutex;
3304 };
3305
3306 /*
3307  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3308  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3309  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3310  */
3311 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3312 static void *pidlist_allocate(int count)
3313 {
3314         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3315                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3316         else
3317                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3318 }
3319 static void pidlist_free(void *p)
3320 {
3321         if (is_vmalloc_addr(p))
3322                 vfree(p);
3323         else
3324                 kfree(p);
3325 }
3326 static void *pidlist_resize(void *p, int newcount)
3327 {
3328         void *newlist;
3329         /* note: if new alloc fails, old p will still be valid either way */
3330         if (is_vmalloc_addr(p)) {
3331                 newlist = vmalloc(newcount * sizeof(pid_t));
3332                 if (!newlist)
3333                         return NULL;
3334                 memcpy(newlist, p, newcount * sizeof(pid_t));
3335                 vfree(p);
3336         } else {
3337                 newlist = krealloc(p, newcount * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3338         }
3339         return newlist;
3340 }
3341
3342 /*
3343  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3344  * If the new stripped list is sufficiently smaller and there's enough memory
3345  * to allocate a new buffer, will let go of the unneeded memory. Returns the
3346  * number of unique elements.
3347  */
3348 /* is the size difference enough that we should re-allocate the array? */
3349 #define PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(old, new) ((old) - PAGE_SIZE >= (new))
3350 static int pidlist_uniq(pid_t **p, int length)
3351 {
3352         int src, dest = 1;
3353         pid_t *list = *p;
3354         pid_t *newlist;
3355
3356         /*
3357          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3358          * edge cases first; no work needs to be done for either
3359          */
3360         if (length == 0 || length == 1)
3361                 return length;
3362         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3363         for (src = 1; src < length; src++) {
3364                 /* find next unique element */
3365                 while (list[src] == list[src-1]) {
3366                         src++;
3367                         if (src == length)
3368                                 goto after;
3369                 }
3370                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3371                 list[dest] = list[src];
3372                 dest++;
3373         }
3374 after:
3375         /*
3376          * if the length difference is large enough, we want to allocate a
3377          * smaller buffer to save memory. if this fails due to out of memory,
3378          * we'll just stay with what we've got.
3379          */
3380         if (PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(length, dest)) {
3381                 newlist = pidlist_resize(list, dest);
3382                 if (newlist)
3383                         *p = newlist;
3384         }
3385         return dest;
3386 }
3387
3388 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3389 {
3390         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3391 }
3392
3393 /*
3394  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3395  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3396  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3397  * memory.
3398  */
3399 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3400                                                   enum cgroup_filetype type)
3401 {
3402         struct cgroup_pidlist *l;
3403         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3404         struct pid_namespace *ns = current->nsproxy->pid_ns;
3405
3406         /*
3407          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3408          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3409          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3410          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3411          */
3412         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3413         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3414                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3415                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3416                         down_write(&l->mutex);
3417                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3418                         return l;
3419                 }
3420         }
3421         /* entry not found; create a new one */
3422         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3423         if (!l) {
3424                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3425                 return l;
3426         }
3427         init_rwsem(&l->mutex);
3428         down_write(&l->mutex);
3429         l->key.type = type;
3430         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3431         l->use_count = 0; /* don't increment here */
3432         l->list = NULL;
3433         l->owner = cgrp;
3434         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3435         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3436         return l;
3437 }
3438
3439 /*
3440  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3441  */
3442 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3443                               struct cgroup_pidlist **lp)
3444 {
3445         pid_t *array;
3446         int length;
3447         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3448         struct cgroup_iter it;
3449         struct task_struct *tsk;
3450         struct cgroup_pidlist *l;
3451
3452         /*
3453          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3454          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3455          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3456          * show up until sometime later on.
3457          */
3458         length = cgroup_task_count(cgrp);
3459         array = pidlist_allocate(length);
3460         if (!array)
3461                 return -ENOMEM;
3462         /* now, populate the array */
3463         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3464         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3465                 if (unlikely(n == length))
3466                         break;
3467                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3468                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3469                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3470                 else
3471                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3472                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3473                         array[n++] = pid;
3474         }
3475         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3476         length = n;
3477         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3478         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3479         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3480                 length = pidlist_uniq(&array, length);
3481         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3482         if (!l) {
3483                 pidlist_free(array);
3484                 return -ENOMEM;
3485         }
3486         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3487         pidlist_free(l->list);
3488         l->list = array;
3489         l->length = length;
3490         l->use_count++;
3491         up_write(&l->mutex);
3492         *lp = l;
3493         return 0;
3494 }
3495
3496 /**
3497  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3498  * @stats: cgroupstats to fill information into
3499  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3500  * been requested.
3501  *
3502  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3503  * space.
3504  */
3505 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3506 {
3507         int ret = -EINVAL;
3508         struct cgroup *cgrp;
3509         struct cgroup_iter it;
3510         struct task_struct *tsk;
3511
3512         /*
3513          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3514          * and make sure it's a directory.
3515          */
3516         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3517             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3518                  goto err;
3519
3520         ret = 0;
3521         cgrp = dentry->d_fsdata;
3522
3523         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3524         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3525                 switch (tsk->state) {
3526                 case TASK_RUNNING:
3527                         stats->nr_running++;
3528                         break;
3529                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3530                         stats->nr_sleeping++;
3531                         break;
3532                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3533                         stats->nr_uninterruptible++;
3534                         break;
3535                 case TASK_STOPPED:
3536                         stats->nr_stopped++;
3537                         break;
3538                 default:
3539                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3540                                 stats->nr_io_wait++;
3541                         break;
3542                 }
3543         }
3544         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3545
3546 err:
3547         return ret;
3548 }
3549
3550
3551 /*
3552  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3553  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3554  * in the cgroup->l->list array.
3555  */
3556
3557 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3558 {
3559         /*
3560          * Initially we receive a position value that corresponds to
3561          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3562          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3563          * next pid to display, if any
3564          */
3565         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3566         int index = 0, pid = *pos;
3567         int *iter;
3568
3569         down_read(&l->mutex);
3570         if (pid) {
3571                 int end = l->length;
3572
3573                 while (index < end) {
3574                         int mid = (index + end) / 2;
3575                         if (l->list[mid] == pid) {
3576                                 index = mid;
3577                                 break;
3578                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3579                                 index = mid + 1;
3580                         else
3581                                 end = mid;
3582                 }
3583         }
3584         /* If we're off the end of the array, we're done */
3585         if (index >= l->length)
3586                 return NULL;
3587         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3588         iter = l->list + index;
3589         *pos = *iter;
3590         return iter;
3591 }
3592
3593 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3594 {
3595         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3596         up_read(&l->mutex);
3597 }
3598
3599 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3600 {
3601         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3602         pid_t *p = v;
3603         pid_t *end = l->list + l->length;
3604         /*
3605          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3606          * end, we're done
3607          */
3608         p++;
3609         if (p >= end) {
3610                 return NULL;
3611         } else {
3612                 *pos = *p;
3613                 return p;
3614         }
3615 }
3616
3617 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3618 {
3619         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3620 }
3621
3622 /*
3623  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3624  * independent of whether it's tasks or procs
3625  */
3626 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3627         .start = cgroup_pidlist_start,
3628         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3629         .next = cgroup_pidlist_next,
3630         .show = cgroup_pidlist_show,
3631 };
3632
3633 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3634 {
3635         /*
3636          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3637          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3638          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3639          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3640          */
3641         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3642         down_write(&l->mutex);
3643         BUG_ON(!l->use_count);
3644         if (!--l->use_count) {
3645                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3646                 list_del(&l->links);
3647                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3648                 pidlist_free(l->list);
3649                 put_pid_ns(l->key.ns);
3650                 up_write(&l->mutex);
3651                 kfree(l);
3652                 return;
3653         }
3654         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3655         up_write(&l->mutex);
3656 }
3657
3658 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3659 {
3660         struct cgroup_pidlist *l;
3661         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3662                 return 0;
3663         /*
3664          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3665          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3666          */
3667         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3668         cgroup_release_pid_array(l);
3669         return seq_release(inode, file);
3670 }
3671
3672 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3673         .read = seq_read,
3674         .llseek = seq_lseek,
3675         .write = cgroup_file_write,
3676         .release = cgroup_pidlist_release,
3677 };
3678
3679 /*
3680  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3681  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3682  * in the cgroup.
3683  */
3684 /* helper function for the two below it */
3685 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3686 {
3687         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3688         struct cgroup_pidlist *l;
3689         int retval;
3690
3691         /* Nothing to do for write-only files */
3692         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3693                 return 0;
3694
3695         /* have the array populated */
3696         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3697         if (retval)
3698                 return retval;
3699         /* configure file information */
3700         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3701
3702         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3703         if (retval) {
3704                 cgroup_release_pid_array(l);
3705                 return retval;
3706         }
3707         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3708         return 0;
3709 }
3710 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3711 {
3712         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3713 }
3714 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3715 {
3716         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3717 }
3718
3719 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3720                                             struct cftype *cft)
3721 {
3722         return notify_on_release(cgrp);
3723 }
3724
3725 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3726                                           struct cftype *cft,
3727                                           u64 val)
3728 {
3729         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3730         if (val)
3731                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3732         else
3733                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3734         return 0;
3735 }
3736
3737 /*
3738  * Unregister event and free resources.
3739  *
3740  * Gets called from workqueue.
3741  */
3742 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3743 {
3744         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3745                         remove);
3746         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3747
3748         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3749
3750         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3751         kfree(event);
3752         dput(cgrp->dentry);
3753 }
3754
3755 /*
3756  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3757  *
3758  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3759  */
3760 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3761                 int sync, void *key)
3762 {
3763         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3764                         struct cgroup_event, wait);
3765         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3766         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3767
3768         if (flags & POLLHUP) {
3769                 __remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3770                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3771                 list_del(&event->list);
3772                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3773                 /*
3774                  * We are in atomic context, but cgroup_event_remove() may
3775                  * sleep, so we have to call it in workqueue.
3776                  */
3777                 schedule_work(&event->remove);
3778         }
3779
3780         return 0;
3781 }
3782
3783 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3784                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3785 {
3786         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3787                         struct cgroup_event, pt);
3788
3789         event->wqh = wqh;
3790         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3791 }
3792
3793 /*
3794  * Parse input and register new cgroup event handler.
3795  *
3796  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3797  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3798  */
3799 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3800                                       const char *buffer)
3801 {
3802         struct cgroup_event *event = NULL;
3803         unsigned int efd, cfd;
3804         struct file *efile = NULL;
3805         struct file *cfile = NULL;
3806         char *endp;
3807         int ret;
3808
3809         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3810         if (*endp != ' ')
3811                 return -EINVAL;
3812         buffer = endp + 1;
3813
3814         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3815         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3816                 return -EINVAL;
3817         buffer = endp + 1;
3818
3819         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3820         if (!event)
3821                 return -ENOMEM;
3822         event->cgrp = cgrp;
3823         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3824         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3825         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3826         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3827
3828         efile = eventfd_fget(efd);
3829         if (IS_ERR(efile)) {
3830                 ret = PTR_ERR(efile);
3831                 goto fail;
3832         }
3833
3834         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3835         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3836                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3837                 goto fail;
3838         }
3839
3840         cfile = fget(cfd);
3841         if (!cfile) {
3842                 ret = -EBADF;
3843                 goto fail;
3844         }
3845
3846         /* the process need read permission on control file */
3847         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3848         ret = inode_permission(cfile->f_path.dentry->d_inode, MAY_READ);
3849         if (ret < 0)
3850                 goto fail;
3851
3852         event->cft = __file_cft(cfile);
3853         if (IS_ERR(event->cft)) {
3854                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3855                 goto fail;
3856         }
3857
3858         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3859                 ret = -EINVAL;
3860                 goto fail;
3861         }
3862
3863         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3864                         event->eventfd, buffer);
3865         if (ret)
3866                 goto fail;
3867
3868         if (efile->f_op->poll(efile, &event->pt) & POLLHUP) {
3869                 event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3870                 ret = 0;
3871                 goto fail;
3872         }
3873
3874         /*
3875          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
3876          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
3877          * directory dentry to do that.
3878          */
3879         dget(cgrp->dentry);
3880
3881         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3882         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3883         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3884
3885         fput(cfile);
3886         fput(efile);
3887
3888         return 0;
3889
3890 fail:
3891         if (cfile)
3892                 fput(cfile);
3893
3894         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
3895                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3896
3897         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
3898                 fput(efile);
3899
3900         kfree(event);
3901
3902         return ret;
3903 }
3904
3905 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
3906                                     struct cftype *cft)
3907 {
3908         return clone_children(cgrp);
3909 }
3910
3911 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
3912                                      struct cftype *cft,
3913                                      u64 val)
3914 {
3915         if (val)
3916                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3917         else
3918                 clear_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3919         return 0;
3920 }
3921
3922 /*
3923  * for the common functions, 'private' gives the type of file
3924  */
3925 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
3926 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
3927 static struct cftype files[] = {
3928         {
3929                 .name = "tasks",
3930                 .open = cgroup_tasks_open,
3931                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3932                 .release = cgroup_pidlist_release,
3933                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3934         },
3935         {
3936                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
3937                 .open = cgroup_procs_open,
3938                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
3939                 .release = cgroup_pidlist_release,
3940                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3941         },
3942         {
3943                 .name = "notify_on_release",
3944                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
3945                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
3946         },
3947         {
3948                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
3949                 .write_string = cgroup_write_event_control,
3950                 .mode = S_IWUGO,
3951         },
3952         {
3953                 .name = "cgroup.clone_children",
3954                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
3955                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
3956         },
3957         {
3958                 .name = "release_agent",
3959                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
3960                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
3961                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
3962                 .max_write_len = PATH_MAX,
3963         },
3964         { }     /* terminate */
3965 };
3966
3967 /**
3968  * cgroup_populate_dir - selectively creation of files in a directory
3969  * @cgrp: target cgroup
3970  * @base_files: true if the base files should be added
3971  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
3972  */
3973 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
3974                                unsigned long subsys_mask)
3975 {
3976         int err;
3977         struct cgroup_subsys *ss;
3978
3979         if (base_files) {
3980                 err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, files, true);
3981                 if (err < 0)
3982                         return err;
3983         }
3984
3985         /* process cftsets of each subsystem */
3986         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3987                 struct cftype_set *set;
3988                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
3989                         continue;
3990
3991                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
3992                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
3993         }
3994
3995         /* This cgroup is ready now */
3996         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3997                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3998                 /*
3999                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4000                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4001                  * from RCU-read-side without locks.
4002                  */
4003                 if (css->id)
4004                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
4005         }
4006
4007         return 0;
4008 }
4009
4010 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4011 {
4012         struct cgroup_subsys_state *css =
4013                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4014         struct dentry *dentry = css->cgroup->dentry;
4015         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
4016
4017         atomic_inc(&sb->s_active);
4018         dput(dentry);
4019         deactivate_super(sb);
4020 }
4021
4022 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4023                                struct cgroup_subsys *ss,
4024                                struct cgroup *cgrp)
4025 {
4026         css->cgroup = cgrp;
4027         atomic_set(&css->refcnt, 1);
4028         css->flags = 0;
4029         css->id = NULL;
4030         if (cgrp == dummytop)
4031                 css->flags |= CSS_ROOT;
4032         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4033         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4034
4035         /*
4036          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4037          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4038          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4039          * dput() asynchronously from css_put().
4040          */
4041         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4042 }
4043
4044 /* invoke ->post_create() on a new CSS and mark it online */
4045 static void online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4046 {
4047         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4048
4049         if (ss->post_create)
4050                 ss->post_create(cgrp);
4051         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags |= CSS_ONLINE;
4052 }
4053
4054 /* if the CSS is online, invoke ->pre_destory() on it and mark it offline */
4055 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4056         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4057 {
4058         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4059
4060         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4061
4062         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4063                 return;
4064
4065         /*
4066          * pre_destroy() should be called with cgroup_mutex unlocked.  See
4067          * 3fa59dfbc3 ("cgroup: fix potential deadlock in pre_destroy") for
4068          * details.  This temporary unlocking should go away once
4069          * cgroup_mutex is unexported from controllers.
4070          */
4071         if (ss->pre_destroy) {
4072                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4073                 ss->pre_destroy(cgrp);
4074                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
4075         }
4076
4077         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags &= ~CSS_ONLINE;
4078 }
4079
4080 /*
4081  * cgroup_create - create a cgroup
4082  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4083  * @dentry: dentry of the new cgroup
4084  * @mode: mode to set on new inode
4085  *
4086  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4087  */
4088 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4089                              umode_t mode)
4090 {
4091         struct cgroup *cgrp;
4092         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4093         int err = 0;
4094         struct cgroup_subsys *ss;
4095         struct super_block *sb = root->sb;
4096
4097         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4098         if (!cgrp)
4099                 return -ENOMEM;
4100
4101         /*
4102          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4103          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4104          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4105          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4106          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4107          */
4108         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4109                 err = -ENODEV;
4110                 goto err_free;
4111         }
4112
4113         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4114          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4115          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4116          * disappear while someone has an open control file on the
4117          * fs */
4118         atomic_inc(&sb->s_active);
4119
4120         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4121
4122         cgrp->parent = parent;
4123         cgrp->root = parent->root;
4124         cgrp->top_cgroup = parent->top_cgroup;
4125
4126         if (notify_on_release(parent))
4127                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4128
4129         if (clone_children(parent))
4130                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4131
4132         for_each_subsys(root, ss) {
4133                 struct cgroup_subsys_state *css;
4134
4135                 css = ss->create(cgrp);
4136                 if (IS_ERR(css)) {
4137                         err = PTR_ERR(css);
4138                         goto err_destroy;
4139                 }
4140                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4141                 if (ss->use_id) {
4142                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4143                         if (err)
4144                                 goto err_destroy;
4145                 }
4146                 /* At error, ->destroy() callback has to free assigned ID. */
4147                 if (clone_children(parent) && ss->post_clone)
4148                         ss->post_clone(cgrp);
4149
4150                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4151                     parent->parent) {
4152                         pr_warning("cgroup: %s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4153                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4154                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4155                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4156                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4157                 }
4158         }
4159
4160         /*
4161          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4162          * directory locked on success so that it can be populated without
4163          * dropping cgroup_mutex.
4164          */
4165         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4166         if (err < 0)
4167                 goto err_destroy;
4168         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4169
4170         /* allocation complete, commit to creation */
4171         dentry->d_fsdata = cgrp;
4172         cgrp->dentry = dentry;
4173         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
4174         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4175         root->number_of_cgroups++;
4176
4177         for_each_subsys(root, ss) {
4178                 /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4179                 dget(dentry);
4180
4181                 /* creation succeeded, notify subsystems */
4182                 online_css(ss, cgrp);
4183         }
4184
4185         err = cgroup_populate_dir(cgrp, true, root->subsys_mask);
4186         /* If err < 0, we have a half-filled directory - oh well ;) */
4187
4188         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4189         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4190
4191         return 0;
4192
4193 err_destroy:
4194         for_each_subsys(root, ss) {
4195                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
4196                         ss->destroy(cgrp);
4197         }
4198         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4199         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4200         deactivate_super(sb);
4201 err_free:
4202         kfree(cgrp);
4203         return err;
4204 }
4205
4206 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4207 {
4208         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4209
4210         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4211         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4212 }
4213
4214 /*
4215  * Check the reference count on each subsystem. Since we already
4216  * established that there are no tasks in the cgroup, if the css refcount
4217  * is also 1, then there should be no outstanding references, so the
4218  * subsystem is safe to destroy. We scan across all subsystems rather than
4219  * using the per-hierarchy linked list of mounted subsystems since we can
4220  * be called via check_for_release() with no synchronization other than
4221  * RCU, and the subsystem linked list isn't RCU-safe.
4222  */
4223 static int cgroup_has_css_refs(struct cgroup *cgrp)
4224 {
4225         int i;
4226
4227         /*
4228          * We won't need to lock the subsys array, because the subsystems
4229          * we're concerned about aren't going anywhere since our cgroup root
4230          * has a reference on them.
4231          */
4232         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4233                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4234                 struct cgroup_subsys_state *css;
4235
4236                 /* Skip subsystems not present or not in this hierarchy */
4237                 if (ss == NULL || ss->root != cgrp->root)
4238                         continue;
4239
4240                 css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4241                 /*
4242                  * When called from check_for_release() it's possible
4243                  * that by this point the cgroup has been removed
4244                  * and the css deleted. But a false-positive doesn't
4245                  * matter, since it can only happen if the cgroup
4246                  * has been deleted and hence no longer needs the
4247                  * release agent to be called anyway.
4248                  */
4249                 if (css && css_refcnt(css) > 1)
4250                         return 1;
4251         }
4252         return 0;
4253 }
4254
4255 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4256         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4257 {
4258         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4259         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4260         DEFINE_WAIT(wait);
4261         struct cgroup_event *event, *tmp;
4262         struct cgroup_subsys *ss;
4263
4264         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4265         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4266
4267         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children))
4268                 return -EBUSY;
4269
4270         /*
4271          * Block new css_tryget() by deactivating refcnt and mark @cgrp
4272          * removed.  This makes future css_tryget() and child creation
4273          * attempts fail thus maintaining the removal conditions verified
4274          * above.
4275          */
4276         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4277                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4278
4279                 WARN_ON(atomic_read(&css->refcnt) < 0);
4280                 atomic_add(CSS_DEACT_BIAS, &css->refcnt);
4281         }
4282         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
4283
4284         /* tell subsystems to initate destruction */
4285         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
4286                 offline_css(ss, cgrp);
4287
4288         /*
4289          * Put all the base refs.  Each css holds an extra reference to the
4290          * cgroup's dentry and cgroup removal proceeds regardless of css
4291          * refs.  On the last put of each css, whenever that may be, the
4292          * extra dentry ref is put so that dentry destruction happens only
4293          * after all css's are released.
4294          */
4295         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
4296                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4297
4298         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4299         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4300                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4301         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4302
4303         /* delete this cgroup from parent->children */
4304         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4305         list_del_init(&cgrp->allcg_node);
4306
4307         dget(d);
4308         cgroup_d_remove_dir(d);
4309         dput(d);
4310
4311         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4312         check_for_release(parent);
4313
4314         /*
4315          * Unregister events and notify userspace.
4316          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4317          * directory to avoid race between userspace and kernelspace
4318          */
4319         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4320         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4321                 list_del(&event->list);
4322                 remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
4323                 eventfd_signal(event->eventfd, 1);
4324                 schedule_work(&event->remove);
4325         }
4326         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4327
4328         return 0;
4329 }
4330
4331 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4332 {
4333         int ret;
4334
4335         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4336         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4337         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4338
4339         return ret;
4340 }
4341
4342 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4343 {
4344         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4345
4346         /*
4347          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4348          * deregistration.
4349          */
4350         if (ss->base_cftypes) {
4351                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4352                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4353         }
4354 }
4355
4356 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4357 {
4358         struct cgroup_subsys_state *css;
4359
4360         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4361
4362         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4363
4364         /* init base cftset */
4365         cgroup_init_cftsets(ss);
4366
4367         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4368         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4369         ss->root = &rootnode;
4370         css = ss->create(dummytop);
4371         /* We don't handle early failures gracefully */
4372         BUG_ON(IS_ERR(css));
4373         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4374
4375         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4376          * pointer to this state - since the subsystem is
4377          * newly registered, all tasks and hence the
4378          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4379         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4380
4381         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4382
4383         /* At system boot, before all subsystems have been
4384          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4385          * need to invoke fork callbacks here. */
4386         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4387
4388         ss->active = 1;
4389         online_css(ss, dummytop);
4390
4391         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4392
4393         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4394          * need to register a subsys_id, among other things */
4395         BUG_ON(ss->module);
4396 }
4397
4398 /**
4399  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4400  * @ss: the subsystem to load
4401  *
4402  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4403  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4404  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4405  * simpler cgroup_init_subsys.
4406  */
4407 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4408 {
4409         struct cgroup_subsys_state *css;
4410         int i, ret;
4411
4412         /* check name and function validity */
4413         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4414             ss->create == NULL || ss->destroy == NULL)
4415                 return -EINVAL;
4416
4417         /*
4418          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4419          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4420          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4421          * compiling it as one.
4422          */
4423         if (ss->fork || ss->exit)
4424                 return -EINVAL;
4425
4426         /*
4427          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4428          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4429          */
4430         if (ss->module == NULL) {
4431                 /* a sanity check */
4432                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
4433                 return 0;
4434         }
4435
4436         /* init base cftset */
4437         cgroup_init_cftsets(ss);
4438
4439         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4440         subsys[ss->subsys_id] = ss;
4441
4442         /*
4443          * no ss->create seems to need anything important in the ss struct, so
4444          * this can happen first (i.e. before the rootnode attachment).
4445          */
4446         css = ss->create(dummytop);
4447         if (IS_ERR(css)) {
4448                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
4449                 subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4450                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4451                 return PTR_ERR(css);
4452         }
4453
4454         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4455         ss->root = &rootnode;
4456
4457         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4458         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4459         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4460         if (ss->use_id) {
4461                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4462                 if (ret)
4463                         goto err_unload;
4464         }
4465
4466         /*
4467          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4468          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4469          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4470          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4471          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4472          * this is all done under the css_set_lock.
4473          */
4474         write_lock(&css_set_lock);
4475         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
4476                 struct css_set *cg;
4477                 struct hlist_node *node, *tmp;
4478                 struct hlist_head *bucket = &css_set_table[i], *new_bucket;
4479
4480                 hlist_for_each_entry_safe(cg, node, tmp, bucket, hlist) {
4481                         /* skip entries that we already rehashed */
4482                         if (cg->subsys[ss->subsys_id])
4483                                 continue;
4484                         /* remove existing entry */
4485                         hlist_del(&cg->hlist);
4486                         /* set new value */
4487                         cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
4488                         /* recompute hash and restore entry */
4489                         new_bucket = css_set_hash(cg->subsys);
4490                         hlist_add_head(&cg->hlist, new_bucket);
4491                 }
4492         }
4493         write_unlock(&css_set_lock);
4494
4495         ss->active = 1;
4496         online_css(ss, dummytop);
4497
4498         /* success! */
4499         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4500         return 0;
4501
4502 err_unload:
4503         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4504         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4505         cgroup_unload_subsys(ss);
4506         return ret;
4507 }
4508 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4509
4510 /**
4511  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4512  * @ss: the subsystem to unload
4513  *
4514  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4515  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4516  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4517  */
4518 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4519 {
4520         struct cg_cgroup_link *link;
4521         struct hlist_head *hhead;
4522
4523         BUG_ON(ss->module == NULL);
4524
4525         /*
4526          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4527          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4528          * doesn't start being used while we're killing it off.
4529          */
4530         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
4531
4532         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4533
4534         offline_css(ss, dummytop);
4535         ss->active = 0;
4536
4537         if (ss->use_id) {
4538                 idr_remove_all(&ss->idr);
4539                 idr_destroy(&ss->idr);
4540         }
4541
4542         /* deassign the subsys_id */
4543         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4544
4545         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
4546         list_del_init(&ss->sibling);
4547
4548         /*
4549          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
4550          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
4551          */
4552         write_lock(&css_set_lock);
4553         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
4554                 struct css_set *cg = link->cg;
4555
4556                 hlist_del(&cg->hlist);
4557                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4558                 hhead = css_set_hash(cg->subsys);
4559                 hlist_add_head(&cg->hlist, hhead);
4560         }
4561         write_unlock(&css_set_lock);
4562
4563         /*
4564          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to free
4565          * before marking as null because ss->destroy needs the cgrp->subsys
4566          * pointer to find their state. note that this also takes care of
4567          * freeing the css_id.
4568          */
4569         ss->destroy(dummytop);
4570         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4571
4572         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4573 }
4574 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4575
4576 /**
4577  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4578  *
4579  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4580  * subsystems that request early init.
4581  */
4582 int __init cgroup_init_early(void)
4583 {
4584         int i;
4585         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4586         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
4587         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4588         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4589         css_set_count = 1;
4590         init_cgroup_root(&rootnode);
4591         root_count = 1;
4592         init_task.cgroups = &init_css_set;
4593
4594         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
4595         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
4596         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
4597                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
4598         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
4599                  &init_css_set.cg_links);
4600
4601         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++)
4602                 INIT_HLIST_HEAD(&css_set_table[i]);
4603
4604         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4605                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4606
4607                 /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4608                 if (!ss || ss->module)
4609                         continue;
4610
4611                 BUG_ON(!ss->name);
4612                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4613                 BUG_ON(!ss->create);
4614                 BUG_ON(!ss->destroy);
4615                 if (ss->subsys_id != i) {
4616                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4617                                ss->name, ss->subsys_id);
4618                         BUG();
4619                 }
4620
4621                 if (ss->early_init)
4622                         cgroup_init_subsys(ss);
4623         }
4624         return 0;
4625 }
4626
4627 /**
4628  * cgroup_init - cgroup initialization
4629  *
4630  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4631  * any subsystems that didn't request early init.
4632  */
4633 int __init cgroup_init(void)
4634 {
4635         int err;
4636         int i;
4637         struct hlist_head *hhead;
4638
4639         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4640         if (err)
4641                 return err;
4642
4643         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4644                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4645
4646                 /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4647                 if (!ss || ss->module)
4648                         continue;
4649                 if (!ss->early_init)
4650                         cgroup_init_subsys(ss);
4651                 if (ss->use_id)
4652                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4653         }
4654
4655         /* Add init_css_set to the hash table */
4656         hhead = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4657         hlist_add_head(&init_css_set.hlist, hhead);
4658         BUG_ON(!init_root_id(&rootnode));
4659
4660         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4661         if (!cgroup_kobj) {
4662                 err = -ENOMEM;
4663                 goto out;
4664         }
4665
4666         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4667         if (err < 0) {
4668                 kobject_put(cgroup_kobj);
4669                 goto out;
4670         }
4671
4672         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4673
4674 out:
4675         if (err)
4676                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4677
4678         return err;
4679 }
4680
4681 /*
4682  * proc_cgroup_show()
4683  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4684  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4685  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4686  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4687  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4688  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4689  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4690  *    cgroup to top_cgroup.
4691  */
4692
4693 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4694 static int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4695 {
4696         struct pid *pid;
4697         struct task_struct *tsk;
4698         char *buf;
4699         int retval;
4700         struct cgroupfs_root *root;
4701
4702         retval = -ENOMEM;
4703         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4704         if (!buf)
4705                 goto out;
4706
4707         retval = -ESRCH;
4708         pid = m->private;
4709         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4710         if (!tsk)
4711                 goto out_free;
4712
4713         retval = 0;
4714
4715         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4716
4717         for_each_active_root(root) {
4718                 struct cgroup_subsys *ss;
4719                 struct cgroup *cgrp;
4720                 int count = 0;
4721
4722                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4723                 for_each_subsys(root, ss)
4724                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4725                 if (strlen(root->name))
4726                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4727                                    root->name);
4728                 seq_putc(m, ':');
4729                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4730                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4731                 if (retval < 0)
4732                         goto out_unlock;
4733                 seq_puts(m, buf);
4734                 seq_putc(m, '\n');
4735         }
4736
4737 out_unlock:
4738         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4739         put_task_struct(tsk);
4740 out_free:
4741         kfree(buf);
4742 out:
4743         return retval;
4744 }
4745
4746 static int cgroup_open(struct inode *inode, struct file *file)
4747 {
4748         struct pid *pid = PROC_I(inode)->pid;
4749         return single_open(file, proc_cgroup_show, pid);
4750 }
4751
4752 const struct file_operations proc_cgroup_operations = {
4753         .open           = cgroup_open,
4754         .read           = seq_read,
4755         .llseek         = seq_lseek,
4756         .release        = single_release,
4757 };
4758
4759 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4760 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4761 {
4762         int i;
4763
4764         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4765         /*
4766          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4767          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4768          * subsys/hierarchy state.
4769          */
4770         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4771         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4772                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4773                 if (ss == NULL)
4774                         continue;
4775                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4776                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4777                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
4778         }
4779         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4780         return 0;
4781 }
4782
4783 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4784 {
4785         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4786 }
4787
4788 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4789         .open = cgroupstats_open,
4790         .read = seq_read,
4791         .llseek = seq_lseek,
4792         .release = single_release,
4793 };
4794
4795 /**
4796  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
4797  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4798  *
4799  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
4800  *
4801  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
4802  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
4803  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
4804  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
4805  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
4806  * referenced cgroup group to be removed and freed.
4807  *
4808  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4809  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4810  */
4811 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4812 {
4813         task_lock(current);
4814         child->cgroups = current->cgroups;
4815         get_css_set(child->cgroups);
4816         task_unlock(current);
4817         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4818 }
4819
4820 /**
4821  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4822  * @child: the task in question
4823  *
4824  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
4825  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
4826  * visible on the task list in case we race with the first call to
4827  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
4828  * list.
4829  */
4830 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4831 {
4832         int i;
4833
4834         /*
4835          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
4836          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
4837          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
4838          * yet in the tasklist when we walked through it from
4839          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
4840          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
4841          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
4842          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
4843          * lock on fork.
4844          */
4845         if (use_task_css_set_links) {
4846                 write_lock(&css_set_lock);
4847                 task_lock(child);
4848                 if (list_empty(&child->cg_list))
4849                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4850                 task_unlock(child);
4851                 write_unlock(&css_set_lock);
4852         }
4853
4854         /*
4855          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
4856          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
4857          * and addition to css_set.
4858          */
4859         if (need_forkexit_callback) {
4860                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4861                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4862
4863                         /*
4864                          * fork/exit callbacks are supported only for
4865                          * builtin subsystems and we don't need further
4866                          * synchronization as they never go away.
4867                          */
4868                         if (!ss || ss->module)
4869                                 continue;
4870
4871                         if (ss->fork)
4872                                 ss->fork(child);
4873                 }
4874         }
4875 }
4876
4877 /**
4878  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4879  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4880  * @run_callback: run exit callbacks?
4881  *
4882  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4883  *
4884  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4885  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4886  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4887  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4888  * is required on large systems.
4889  *
4890  * the_top_cgroup_hack:
4891  *
4892  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4893  *
4894  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4895  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4896  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4897  *
4898  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4899  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4900  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4901  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4902  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4903  *
4904  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4905  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
4906  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
4907  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
4908  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
4909  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
4910  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
4911  */
4912 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
4913 {
4914         struct css_set *cg;
4915         int i;
4916
4917         /*
4918          * Unlink from the css_set task list if necessary.
4919          * Optimistically check cg_list before taking
4920          * css_set_lock
4921          */
4922         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4923                 write_lock(&css_set_lock);
4924                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
4925                         list_del_init(&tsk->cg_list);
4926                 write_unlock(&css_set_lock);
4927         }
4928
4929         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4930         task_lock(tsk);
4931         cg = tsk->cgroups;
4932         tsk->cgroups = &init_css_set;
4933
4934         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
4935                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4936                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4937
4938                         /* modular subsystems can't use callbacks */
4939                         if (!ss || ss->module)
4940                                 continue;
4941
4942                         if (ss->exit) {
4943                                 struct cgroup *old_cgrp =
4944                                         rcu_dereference_raw(cg->subsys[i])->cgroup;
4945                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
4946                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
4947                         }
4948                 }
4949         }
4950         task_unlock(tsk);
4951
4952         if (cg)
4953                 put_css_set_taskexit(cg);
4954 }
4955
4956 /**
4957  * cgroup_is_descendant - see if @cgrp is a descendant of @task's cgrp
4958  * @cgrp: the cgroup in question
4959  * @task: the task in question
4960  *
4961  * See if @cgrp is a descendant of @task's cgroup in the appropriate
4962  * hierarchy.
4963  *
4964  * If we are sending in dummytop, then presumably we are creating
4965  * the top cgroup in the subsystem.
4966  *
4967  * Called only by the ns (nsproxy) cgroup.
4968  */
4969 int cgroup_is_descendant(const struct cgroup *cgrp, struct task_struct *task)
4970 {
4971         int ret;
4972         struct cgroup *target;
4973
4974         if (cgrp == dummytop)
4975                 return 1;
4976
4977         target = task_cgroup_from_root(task, cgrp->root);
4978         while (cgrp != target && cgrp!= cgrp->top_cgroup)
4979                 cgrp = cgrp->parent;
4980         ret = (cgrp == target);
4981         return ret;
4982 }
4983
4984 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
4985 {
4986         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
4987          * structure alive */
4988         if (cgroup_is_releasable(cgrp) && !atomic_read(&cgrp->count)
4989             && list_empty(&cgrp->children) && !cgroup_has_css_refs(cgrp)) {
4990                 /* Control Group is currently removeable. If it's not
4991                  * already queued for a userspace notification, queue
4992                  * it now */
4993                 int need_schedule_work = 0;
4994                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
4995                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
4996                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
4997                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
4998                         need_schedule_work = 1;
4999                 }
5000                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5001                 if (need_schedule_work)
5002                         schedule_work(&release_agent_work);
5003         }
5004 }
5005
5006 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5007 bool __css_tryget(struct cgroup_subsys_state *css)
5008 {
5009         while (true) {
5010                 int t, v;
5011
5012                 v = css_refcnt(css);
5013                 t = atomic_cmpxchg(&css->refcnt, v, v + 1);
5014                 if (likely(t == v))
5015                         return true;
5016                 else if (t < 0)
5017                         return false;
5018                 cpu_relax();
5019         }
5020 }
5021 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_tryget);
5022
5023 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5024 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css)
5025 {
5026         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
5027         int v;
5028
5029         rcu_read_lock();
5030         v = css_unbias_refcnt(atomic_dec_return(&css->refcnt));
5031
5032         switch (v) {
5033         case 1:
5034                 if (notify_on_release(cgrp)) {
5035                         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5036                         check_for_release(cgrp);
5037                 }
5038                 break;
5039         case 0:
5040                 schedule_work(&css->dput_work);
5041                 break;
5042         }
5043         rcu_read_unlock();
5044 }
5045 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
5046
5047 /*
5048  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5049  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5050  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5051  *
5052  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5053  *
5054  * This races with the possibility that some other task will be
5055  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5056  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5057  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5058  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5059  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5060  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5061  *
5062  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5063  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5064  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5065  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5066  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5067  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5068  * task, so no sense holding our caller up for that.
5069  */
5070 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5071 {
5072         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5073         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5074         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5075         while (!list_empty(&release_list)) {
5076                 char *argv[3], *envp[3];
5077                 int i;
5078                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5079                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5080                                                     struct cgroup,
5081                                                     release_list);
5082                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5083                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5084                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5085                 if (!pathbuf)
5086                         goto continue_free;
5087                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5088                         goto continue_free;
5089                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5090                 if (!agentbuf)
5091                         goto continue_free;
5092
5093                 i = 0;
5094                 argv[i++] = agentbuf;
5095                 argv[i++] = pathbuf;
5096                 argv[i] = NULL;
5097
5098                 i = 0;
5099                 /* minimal command environment */
5100                 envp[i++] = "HOME=/";
5101                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5102                 envp[i] = NULL;
5103
5104                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5105                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5106                  * be a slow process */
5107                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5108                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5109                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5110  continue_free:
5111                 kfree(pathbuf);
5112                 kfree(agentbuf);
5113                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5114         }
5115         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5116         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5117 }
5118
5119 static int __init cgroup_disable(char *str)
5120 {
5121         int i;
5122         char *token;
5123
5124         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5125                 if (!*token)
5126                         continue;
5127                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
5128                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
5129
5130                         /*
5131                          * cgroup_disable, being at boot time, can't
5132                          * know about module subsystems, so we don't
5133                          * worry about them.
5134                          */
5135                         if (!ss || ss->module)
5136                                 continue;
5137
5138                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5139                                 ss->disabled = 1;
5140                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5141                                         " subsystem\n", ss->name);
5142                                 break;
5143                         }
5144                 }
5145         }
5146         return 1;
5147 }
5148 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5149
5150 /*
5151  * Functons for CSS ID.
5152  */
5153
5154 /*
5155  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
5156  */
5157 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5158 {
5159         struct css_id *cssid;
5160
5161         /*
5162          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5163          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5164          * it's unchanged until freed.
5165          */
5166         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5167
5168         if (cssid)
5169                 return cssid->id;
5170         return 0;
5171 }
5172 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5173
5174 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
5175 {
5176         struct css_id *cssid;
5177
5178         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5179
5180         if (cssid)
5181                 return cssid->depth;
5182         return 0;
5183 }
5184 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
5185
5186 /**
5187  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5188  * @child: the css to be tested.
5189  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5190  *
5191  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5192  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5193  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5194  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5195  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5196  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5197  */
5198
5199 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5200                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5201 {
5202         struct css_id *child_id;
5203         struct css_id *root_id;
5204
5205         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5206         if (!child_id)
5207                 return false;
5208         root_id = rcu_dereference(root->id);
5209         if (!root_id)
5210                 return false;
5211         if (child_id->depth < root_id->depth)
5212                 return false;
5213         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5214                 return false;
5215         return true;
5216 }
5217
5218 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5219 {
5220         struct css_id *id = css->id;
5221         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5222         if (!id)
5223                 return;
5224
5225         BUG_ON(!ss->use_id);
5226
5227         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5228         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5229         spin_lock(&ss->id_lock);
5230         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5231         spin_unlock(&ss->id_lock);
5232         kfree_rcu(id, rcu_head);
5233 }
5234 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5235
5236 /*
5237  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5238  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5239  */
5240
5241 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5242 {
5243         struct css_id *newid;
5244         int myid, error, size;
5245
5246         BUG_ON(!ss->use_id);
5247
5248         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5249         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5250         if (!newid)
5251                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5252         /* get id */
5253         if (unlikely(!idr_pre_get(&ss->idr, GFP_KERNEL))) {
5254                 error = -ENOMEM;
5255                 goto err_out;
5256         }
5257         spin_lock(&ss->id_lock);
5258         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5259         error = idr_get_new_above(&ss->idr, newid, 1, &myid);
5260         spin_unlock(&ss->id_lock);
5261
5262         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5263         if (error) {
5264                 error = -ENOSPC;
5265                 goto err_out;
5266         }
5267         if (myid > CSS_ID_MAX)
5268                 goto remove_idr;
5269
5270         newid->id = myid;
5271         newid->depth = depth;
5272         return newid;
5273 remove_idr:
5274         error = -ENOSPC;
5275         spin_lock(&ss->id_lock);
5276         idr_remove(&ss->idr, myid);
5277         spin_unlock(&ss->id_lock);
5278 err_out:
5279         kfree(newid);
5280         return ERR_PTR(error);
5281
5282 }
5283
5284 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5285                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5286 {
5287         struct css_id *newid;
5288
5289         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5290         idr_init(&ss->idr);
5291
5292         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5293         if (IS_ERR(newid))
5294                 return PTR_ERR(newid);
5295
5296         newid->stack[0] = newid->id;
5297         newid->css = rootcss;
5298         rootcss->id = newid;
5299         return 0;
5300 }
5301
5302 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5303                         struct cgroup *child)
5304 {
5305         int subsys_id, i, depth = 0;
5306         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5307         struct css_id *child_id, *parent_id;
5308
5309         subsys_id = ss->subsys_id;
5310         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5311         child_css = child->subsys[subsys_id];
5312         parent_id = parent_css->id;
5313         depth = parent_id->depth + 1;
5314
5315         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5316         if (IS_ERR(child_id))
5317                 return PTR_ERR(child_id);
5318
5319         for (i = 0; i < depth; i++)
5320                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5321         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5322         /*
5323          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5324          * see cgroup_populate_dir()
5325          */
5326         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5327
5328         return 0;
5329 }
5330
5331 /**
5332  * css_lookup - lookup css by id
5333  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5334  * @id: the id
5335  *
5336  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5337  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5338  */
5339 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5340 {
5341         struct css_id *cssid = NULL;
5342
5343         BUG_ON(!ss->use_id);
5344         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5345
5346         if (unlikely(!cssid))
5347                 return NULL;
5348
5349         return rcu_dereference(cssid->css);
5350 }
5351 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5352
5353 /**
5354  * css_get_next - lookup next cgroup under specified hierarchy.
5355  * @ss: pointer to subsystem
5356  * @id: current position of iteration.
5357  * @root: pointer to css. search tree under this.
5358  * @foundid: position of found object.
5359  *
5360  * Search next css under the specified hierarchy of rootid. Calling under
5361  * rcu_read_lock() is necessary. Returns NULL if it reaches the end.
5362  */
5363 struct cgroup_subsys_state *
5364 css_get_next(struct cgroup_subsys *ss, int id,
5365              struct cgroup_subsys_state *root, int *foundid)
5366 {
5367         struct cgroup_subsys_state *ret = NULL;
5368         struct css_id *tmp;
5369         int tmpid;
5370         int rootid = css_id(root);
5371         int depth = css_depth(root);
5372
5373         if (!rootid)
5374                 return NULL;
5375
5376         BUG_ON(!ss->use_id);
5377         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5378
5379         /* fill start point for scan */
5380         tmpid = id;
5381         while (1) {
5382                 /*
5383                  * scan next entry from bitmap(tree), tmpid is updated after
5384                  * idr_get_next().
5385                  */
5386                 tmp = idr_get_next(&ss->idr, &tmpid);
5387                 if (!tmp)
5388                         break;
5389                 if (tmp->depth >= depth && tmp->stack[depth] == rootid) {
5390                         ret = rcu_dereference(tmp->css);
5391                         if (ret) {
5392                                 *foundid = tmpid;
5393                                 break;
5394                         }
5395                 }
5396                 /* continue to scan from next id */
5397                 tmpid = tmpid + 1;
5398         }
5399         return ret;
5400 }
5401
5402 /*
5403  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5404  */
5405 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5406 {
5407         struct cgroup *cgrp;
5408         struct inode *inode;
5409         struct cgroup_subsys_state *css;
5410
5411         inode = f->f_dentry->d_inode;
5412         /* check in cgroup filesystem dir */
5413         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5414                 return ERR_PTR(-EBADF);
5415
5416         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5417                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5418
5419         /* get cgroup */
5420         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5421         css = cgrp->subsys[id];
5422         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5423 }
5424
5425 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5426 static struct cgroup_subsys_state *debug_create(struct cgroup *cont)
5427 {
5428         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5429
5430         if (!css)
5431                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5432
5433         return css;
5434 }
5435
5436 static void debug_destroy(struct cgroup *cont)
5437 {
5438         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
5439 }
5440
5441 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5442 {
5443         return atomic_read(&cont->count);
5444 }
5445
5446 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5447 {
5448         return cgroup_task_count(cont);
5449 }
5450
5451 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5452 {
5453         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5454 }
5455
5456 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
5457                                            struct cftype *cft)
5458 {
5459         u64 count;
5460
5461         rcu_read_lock();
5462         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
5463         rcu_read_unlock();
5464         return count;
5465 }
5466
5467 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
5468                                          struct cftype *cft,
5469                                          struct seq_file *seq)
5470 {
5471         struct cg_cgroup_link *link;
5472         struct css_set *cg;
5473
5474         read_lock(&css_set_lock);
5475         rcu_read_lock();
5476         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
5477         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
5478                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5479                 const char *name;
5480
5481                 if (c->dentry)
5482                         name = c->dentry->d_name.name;
5483                 else
5484                         name = "?";
5485                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5486                            c->root->hierarchy_id, name);
5487         }
5488         rcu_read_unlock();
5489         read_unlock(&css_set_lock);
5490         return 0;
5491 }
5492
5493 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5494 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
5495                                  struct cftype *cft,
5496                                  struct seq_file *seq)
5497 {
5498         struct cg_cgroup_link *link;
5499
5500         read_lock(&css_set_lock);
5501         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
5502                 struct css_set *cg = link->cg;
5503                 struct task_struct *task;
5504                 int count = 0;
5505                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
5506                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
5507                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5508                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5509                                 break;
5510                         } else {
5511                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5512                                            task_pid_vnr(task));
5513                         }
5514                 }
5515         }
5516         read_unlock(&css_set_lock);
5517         return 0;
5518 }
5519
5520 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5521 {
5522         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5523 }
5524
5525 static struct cftype debug_files[] =  {
5526         {
5527                 .name = "cgroup_refcount",
5528                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
5529         },
5530         {
5531                 .name = "taskcount",
5532                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5533         },
5534
5535         {
5536                 .name = "current_css_set",
5537                 .read_u64 = current_css_set_read,
5538         },
5539
5540         {
5541                 .name = "current_css_set_refcount",
5542                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5543         },
5544
5545         {
5546                 .name = "current_css_set_cg_links",
5547                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5548         },
5549
5550         {
5551                 .name = "cgroup_css_links",
5552                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5553         },
5554
5555         {
5556                 .name = "releasable",
5557                 .read_u64 = releasable_read,
5558         },
5559
5560         { }     /* terminate */
5561 };
5562
5563 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5564         .name = "debug",
5565         .create = debug_create,
5566         .destroy = debug_destroy,
5567         .subsys_id = debug_subsys_id,
5568         .base_cftypes = debug_files,
5569 };
5570 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */