cgroup: update error handling in cgroup_populate_dir()
[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/init_task.h>
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/list.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/mount.h>
39 #include <linux/pagemap.h>
40 #include <linux/proc_fs.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/sched.h>
43 #include <linux/backing-dev.h>
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/magic.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/sort.h>
50 #include <linux/kmod.h>
51 #include <linux/module.h>
52 #include <linux/delayacct.h>
53 #include <linux/cgroupstats.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55 #include <linux/namei.h>
56 #include <linux/pid_namespace.h>
57 #include <linux/idr.h>
58 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
59 #include <linux/eventfd.h>
60 #include <linux/poll.h>
61 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_task */
62 #include <linux/kthread.h>
63
64 #include <linux/atomic.h>
65
66 /*
67  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
68  * hierarchy must be performed while holding it.
69  *
70  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
71  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
72  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
73  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
74  * break the following locking order cycle.
75  *
76  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
77  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
78  *
79  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
80  * breaks it.
81  */
82 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
83 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
84 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);        /* only for task_subsys_state_check() */
85 #else
86 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 #endif
88
89 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
90
91 /*
92  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
93  * populated with the built in subsystems, and modular subsystems are
94  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
95  * cgroup_mutex.
96  */
97 #define SUBSYS(_x) [_x ## _subsys_id] = &_x ## _subsys,
98 #define IS_SUBSYS_ENABLED(option) IS_BUILTIN(option)
99 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
100 #include <linux/cgroup_subsys.h>
101 };
102
103 /*
104  * The dummy hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
105  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
106  * part of that cgroup.
107  */
108 static struct cgroupfs_root cgroup_dummy_root;
109
110 /* dummy_top is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
111 static struct cgroup * const cgroup_dummy_top = &cgroup_dummy_root.top_cgroup;
112
113 /*
114  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
115  */
116 struct cfent {
117         struct list_head                node;
118         struct dentry                   *dentry;
119         struct cftype                   *type;
120
121         /* file xattrs */
122         struct simple_xattrs            xattrs;
123 };
124
125 /*
126  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
127  * cgroup_subsys->use_id != 0.
128  */
129 #define CSS_ID_MAX      (65535)
130 struct css_id {
131         /*
132          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
133          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
134          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
135          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_tryget()
136          * should be used for avoiding race.
137          */
138         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
139         /*
140          * ID of this css.
141          */
142         unsigned short id;
143         /*
144          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
145          */
146         unsigned short depth;
147         /*
148          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
149          */
150         struct rcu_head rcu_head;
151         /*
152          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
153          */
154         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
155 };
156
157 /*
158  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
159  */
160 struct cgroup_event {
161         /*
162          * Cgroup which the event belongs to.
163          */
164         struct cgroup *cgrp;
165         /*
166          * Control file which the event associated.
167          */
168         struct cftype *cft;
169         /*
170          * eventfd to signal userspace about the event.
171          */
172         struct eventfd_ctx *eventfd;
173         /*
174          * Each of these stored in a list by the cgroup.
175          */
176         struct list_head list;
177         /*
178          * All fields below needed to unregister event when
179          * userspace closes eventfd.
180          */
181         poll_table pt;
182         wait_queue_head_t *wqh;
183         wait_queue_t wait;
184         struct work_struct remove;
185 };
186
187 /* The list of hierarchy roots */
188
189 static LIST_HEAD(cgroup_roots);
190 static int cgroup_root_count;
191
192 /*
193  * Hierarchy ID allocation and mapping.  It follows the same exclusion
194  * rules as other root ops - both cgroup_mutex and cgroup_root_mutex for
195  * writes, either for reads.
196  */
197 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
198
199 static struct cgroup_name root_cgroup_name = { .name = "/" };
200
201 /*
202  * Assign a monotonically increasing serial number to cgroups.  It
203  * guarantees cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller
204  * numbers.  Also, as cgroups are always appended to the parent's
205  * ->children list, it guarantees that sibling cgroups are always sorted in
206  * the ascending serial number order on the list.  Protected by
207  * cgroup_mutex.
208  */
209 static u64 cgroup_serial_nr_next = 1;
210
211 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
212  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
213  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
214  * be called.
215  */
216 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
217
218 static struct cftype cgroup_base_files[];
219
220 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work);
221 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
222 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
223                               struct cftype cfts[], bool is_add);
224
225 /* convenient tests for these bits */
226 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
227 {
228         return test_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
229 }
230
231 /**
232  * cgroup_is_descendant - test ancestry
233  * @cgrp: the cgroup to be tested
234  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
235  *
236  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
237  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
238  * and @ancestor are accessible.
239  */
240 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
241 {
242         while (cgrp) {
243                 if (cgrp == ancestor)
244                         return true;
245                 cgrp = cgrp->parent;
246         }
247         return false;
248 }
249 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_is_descendant);
250
251 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
252 {
253         const int bits =
254                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
255                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
256         return (cgrp->flags & bits) == bits;
257 }
258
259 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
260 {
261         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
262 }
263
264 /**
265  * for_each_subsys - iterate all loaded cgroup subsystems
266  * @ss: the iteration cursor
267  * @i: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
268  *
269  * Should be called under cgroup_mutex.
270  */
271 #define for_each_subsys(ss, i)                                          \
272         for ((i) = 0; (i) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (i)++)                 \
273                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
274                        !((ss) = cgroup_subsys[i]); })) { }              \
275                 else
276
277 /**
278  * for_each_builtin_subsys - iterate all built-in cgroup subsystems
279  * @ss: the iteration cursor
280  * @i: the index of @ss, CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT after reaching the end
281  *
282  * Bulit-in subsystems are always present and iteration itself doesn't
283  * require any synchronization.
284  */
285 #define for_each_builtin_subsys(ss, i)                                  \
286         for ((i) = 0; (i) < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT &&              \
287              (((ss) = cgroup_subsys[i]) || true); (i)++)
288
289 /* iterate each subsystem attached to a hierarchy */
290 #define for_each_root_subsys(root, ss)                                  \
291         list_for_each_entry((ss), &(root)->subsys_list, sibling)
292
293 /* iterate across the active hierarchies */
294 #define for_each_active_root(root)                                      \
295         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
296
297 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
298 {
299         return dentry->d_fsdata;
300 }
301
302 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
303 {
304         return dentry->d_fsdata;
305 }
306
307 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
308 {
309         return __d_cfe(dentry)->type;
310 }
311
312 /**
313  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
314  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
315  *
316  * On success, returns true; the mutex should be later unlocked.  On
317  * failure returns false with no lock held.
318  */
319 static bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
320 {
321         mutex_lock(&cgroup_mutex);
322         if (cgroup_is_dead(cgrp)) {
323                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
324                 return false;
325         }
326         return true;
327 }
328
329 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
330  * release_list_lock */
331 static LIST_HEAD(release_list);
332 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
333 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
334 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
335 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
336
337 /*
338  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
339  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
340  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
341  * This M:N relationship is represented by the following link structure
342  * which exists for each association and allows traversing the associations
343  * from both sides.
344  */
345 struct cgrp_cset_link {
346         /* the cgroup and css_set this link associates */
347         struct cgroup           *cgrp;
348         struct css_set          *cset;
349
350         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
351         struct list_head        cset_link;
352
353         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
354         struct list_head        cgrp_link;
355 };
356
357 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
358  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
359  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
360  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
361  * haven't been created.
362  */
363
364 static struct css_set init_css_set;
365 static struct cgrp_cset_link init_cgrp_cset_link;
366
367 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
368                            struct cgroup_subsys_state *css);
369
370 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
371  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
372  * due to cgroup_iter_start() */
373 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
374 static int css_set_count;
375
376 /*
377  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
378  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
379  * account cgroups in empty hierarchies.
380  */
381 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
382 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
383
384 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
385 {
386         unsigned long key = 0UL;
387         struct cgroup_subsys *ss;
388         int i;
389
390         for_each_subsys(ss, i)
391                 key += (unsigned long)css[i];
392         key = (key >> 16) ^ key;
393
394         return key;
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 *cset, int taskexit)
404 {
405         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
406
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(&cset->refcount, -1, 1))
413                 return;
414         write_lock(&css_set_lock);
415         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount)) {
416                 write_unlock(&css_set_lock);
417                 return;
418         }
419
420         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
421         hash_del(&cset->hlist);
422         css_set_count--;
423
424         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
425                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
426
427                 list_del(&link->cset_link);
428                 list_del(&link->cgrp_link);
429
430                 /* @cgrp can't go away while we're holding css_set_lock */
431                 if (list_empty(&cgrp->cset_links) && notify_on_release(cgrp)) {
432                         if (taskexit)
433                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
434                         check_for_release(cgrp);
435                 }
436
437                 kfree(link);
438         }
439
440         write_unlock(&css_set_lock);
441         kfree_rcu(cset, rcu_head);
442 }
443
444 /*
445  * refcounted get/put for css_set objects
446  */
447 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
448 {
449         atomic_inc(&cset->refcount);
450 }
451
452 static inline void put_css_set(struct css_set *cset)
453 {
454         __put_css_set(cset, 0);
455 }
456
457 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cset)
458 {
459         __put_css_set(cset, 1);
460 }
461
462 /**
463  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
464  * @cset: candidate css_set being tested
465  * @old_cset: existing css_set for a task
466  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
467  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
468  *
469  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
470  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
471  */
472 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
473                              struct css_set *old_cset,
474                              struct cgroup *new_cgrp,
475                              struct cgroup_subsys_state *template[])
476 {
477         struct list_head *l1, *l2;
478
479         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys))) {
480                 /* Not all subsystems matched */
481                 return false;
482         }
483
484         /*
485          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
486          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
487          * could get by with just this check alone (and skip the
488          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
489          * avoid the need for this more expensive check on almost all
490          * candidates.
491          */
492
493         l1 = &cset->cgrp_links;
494         l2 = &old_cset->cgrp_links;
495         while (1) {
496                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
497                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
498
499                 l1 = l1->next;
500                 l2 = l2->next;
501                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
502                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
503                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
504                         break;
505                 } else {
506                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
507                 }
508                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
509                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
510                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
511                 cgrp1 = link1->cgrp;
512                 cgrp2 = link2->cgrp;
513                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
514                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
515
516                 /*
517                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
518                  * that's changing, then we need to check that this
519                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
520                  * hierarchy, then this css_set should point to the
521                  * same cgroup as the old css_set.
522                  */
523                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
524                         if (cgrp1 != new_cgrp)
525                                 return false;
526                 } else {
527                         if (cgrp1 != cgrp2)
528                                 return false;
529                 }
530         }
531         return true;
532 }
533
534 /**
535  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
536  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
537  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
538  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
539  */
540 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
541                                         struct cgroup *cgrp,
542                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
543 {
544         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
545         struct cgroup_subsys *ss;
546         struct css_set *cset;
547         unsigned long key;
548         int i;
549
550         /*
551          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
552          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
553          * won't change, so no need for locking.
554          */
555         for_each_subsys(ss, i) {
556                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
557                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
558                          * the subsystem state from the new
559                          * cgroup */
560                         template[i] = cgrp->subsys[i];
561                 } else {
562                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
563                          * don't want to change the subsystem state */
564                         template[i] = old_cset->subsys[i];
565                 }
566         }
567
568         key = css_set_hash(template);
569         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
570                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
571                         continue;
572
573                 /* This css_set matches what we need */
574                 return cset;
575         }
576
577         /* No existing cgroup group matched */
578         return NULL;
579 }
580
581 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
582 {
583         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
584
585         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
586                 list_del(&link->cset_link);
587                 kfree(link);
588         }
589 }
590
591 /**
592  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
593  * @count: the number of links to allocate
594  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
595  *
596  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
597  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
598  */
599 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
600 {
601         struct cgrp_cset_link *link;
602         int i;
603
604         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
605
606         for (i = 0; i < count; i++) {
607                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
608                 if (!link) {
609                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
610                         return -ENOMEM;
611                 }
612                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
613         }
614         return 0;
615 }
616
617 /**
618  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
619  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
620  * @cset: the css_set to be linked
621  * @cgrp: the destination cgroup
622  */
623 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
624                          struct cgroup *cgrp)
625 {
626         struct cgrp_cset_link *link;
627
628         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
629         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
630         link->cset = cset;
631         link->cgrp = cgrp;
632         list_move(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
633         /*
634          * Always add links to the tail of the list so that the list
635          * is sorted by order of hierarchy creation
636          */
637         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
638 }
639
640 /**
641  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
642  * @old_cset: the baseline css_set
643  * @cgrp: the cgroup to be updated
644  *
645  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
646  * substituted into the appropriate hierarchy.
647  */
648 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
649                                     struct cgroup *cgrp)
650 {
651         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
652         struct css_set *cset;
653         struct list_head tmp_links;
654         struct cgrp_cset_link *link;
655         unsigned long key;
656
657         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
658
659         /* First see if we already have a cgroup group that matches
660          * the desired set */
661         read_lock(&css_set_lock);
662         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
663         if (cset)
664                 get_css_set(cset);
665         read_unlock(&css_set_lock);
666
667         if (cset)
668                 return cset;
669
670         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
671         if (!cset)
672                 return NULL;
673
674         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
675         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
676                 kfree(cset);
677                 return NULL;
678         }
679
680         atomic_set(&cset->refcount, 1);
681         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
682         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
683         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
684
685         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
686          * find_existing_css_set() */
687         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
688
689         write_lock(&css_set_lock);
690         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
691         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
692                 struct cgroup *c = link->cgrp;
693
694                 if (c->root == cgrp->root)
695                         c = cgrp;
696                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
697         }
698
699         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
700
701         css_set_count++;
702
703         /* Add this cgroup group to the hash table */
704         key = css_set_hash(cset->subsys);
705         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
706
707         write_unlock(&css_set_lock);
708
709         return cset;
710 }
711
712 /*
713  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
714  * called with cgroup_mutex held.
715  */
716 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
717                                             struct cgroupfs_root *root)
718 {
719         struct css_set *cset;
720         struct cgroup *res = NULL;
721
722         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
723         read_lock(&css_set_lock);
724         /*
725          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
726          * task can't change groups, so the only thing that can happen
727          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
728          */
729         cset = task_css_set(task);
730         if (cset == &init_css_set) {
731                 res = &root->top_cgroup;
732         } else {
733                 struct cgrp_cset_link *link;
734
735                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
736                         struct cgroup *c = link->cgrp;
737
738                         if (c->root == root) {
739                                 res = c;
740                                 break;
741                         }
742                 }
743         }
744         read_unlock(&css_set_lock);
745         BUG_ON(!res);
746         return res;
747 }
748
749 /*
750  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
751  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
752  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
753  *
754  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
755  *
756  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
757  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
758  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
759  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
760  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
761  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
762  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
763  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
764  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
765  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
766  * needs that mutex.
767  *
768  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
769  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
770  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
771  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
772  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
773  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
774  * the root of cgroup file system) as the argument.
775  *
776  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
777  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
778  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
779  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
780  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
781  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
782  *
783  *      The task_lock() exception
784  *
785  * The need for this exception arises from the action of
786  * cgroup_attach_task(), which overwrites one task's cgroup pointer with
787  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
788  * several performance critical places that need to reference
789  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
790  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
791  * in cgroup_attach_task(), modifying a task's cgroup pointer we use
792  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
793  * the task_struct routinely used for such matters.
794  *
795  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
796  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
797  */
798
799 /*
800  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
801  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
802  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
803  * -> cgroup_mkdir.
804  */
805
806 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
807 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
808 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
809 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask);
810 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
811 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
812
813 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
814         .name           = "cgroup",
815         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
816 };
817
818 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
819                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
820
821 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
822 {
823         struct inode *inode = new_inode(sb);
824
825         if (inode) {
826                 inode->i_ino = get_next_ino();
827                 inode->i_mode = mode;
828                 inode->i_uid = current_fsuid();
829                 inode->i_gid = current_fsgid();
830                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
831                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
832         }
833         return inode;
834 }
835
836 static struct cgroup_name *cgroup_alloc_name(struct dentry *dentry)
837 {
838         struct cgroup_name *name;
839
840         name = kmalloc(sizeof(*name) + dentry->d_name.len + 1, GFP_KERNEL);
841         if (!name)
842                 return NULL;
843         strcpy(name->name, dentry->d_name.name);
844         return name;
845 }
846
847 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
848 {
849         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
850         struct cgroup_subsys *ss;
851
852         mutex_lock(&cgroup_mutex);
853         /*
854          * Release the subsystem state objects.
855          */
856         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
857                 ss->css_free(cgrp);
858
859         cgrp->root->number_of_cgroups--;
860         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
861
862         /*
863          * We get a ref to the parent's dentry, and put the ref when
864          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed that the
865          * parent won't be destroyed before its children.
866          */
867         dput(cgrp->parent->dentry);
868
869         ida_simple_remove(&cgrp->root->cgroup_ida, cgrp->id);
870
871         /*
872          * Drop the active superblock reference that we took when we
873          * created the cgroup. This will free cgrp->root, if we are
874          * holding the last reference to @sb.
875          */
876         deactivate_super(cgrp->root->sb);
877
878         /*
879          * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
880          * that there are no pidlists left.
881          */
882         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
883
884         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
885
886         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
887         kfree(cgrp);
888 }
889
890 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
891 {
892         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
893
894         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_free_fn);
895         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
896 }
897
898 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
899 {
900         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
901         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
902                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
903
904                 BUG_ON(!(cgroup_is_dead(cgrp)));
905                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
906         } else {
907                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
908                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
909
910                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
911                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
912                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
913                 simple_xattrs_free(&cfe->xattrs);
914                 kfree(cfe);
915         }
916         iput(inode);
917 }
918
919 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
920 {
921         return 1;
922 }
923
924 static void remove_dir(struct dentry *d)
925 {
926         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
927
928         d_delete(d);
929         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
930         dput(parent);
931 }
932
933 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
934 {
935         struct cfent *cfe;
936
937         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
938         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
939
940         /*
941          * If we're doing cleanup due to failure of cgroup_create(),
942          * the corresponding @cfe may not exist.
943          */
944         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
945                 struct dentry *d = cfe->dentry;
946
947                 if (cft && cfe->type != cft)
948                         continue;
949
950                 dget(d);
951                 d_delete(d);
952                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
953                 list_del_init(&cfe->node);
954                 dput(d);
955
956                 break;
957         }
958 }
959
960 /**
961  * cgroup_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
962  * @cgrp: target cgroup
963  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
964  */
965 static void cgroup_clear_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
966 {
967         struct cgroup_subsys *ss;
968
969         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
970                 struct cftype_set *set;
971                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
972                         continue;
973                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
974                         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, set->cfts, false);
975         }
976 }
977
978 /*
979  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
980  */
981 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
982 {
983         struct dentry *parent;
984
985         parent = dentry->d_parent;
986         spin_lock(&parent->d_lock);
987         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
988         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
989         spin_unlock(&dentry->d_lock);
990         spin_unlock(&parent->d_lock);
991         remove_dir(dentry);
992 }
993
994 /*
995  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
996  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
997  * returns an error, no reference counts are touched.
998  */
999 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1000                              unsigned long added_mask, unsigned removed_mask)
1001 {
1002         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1003         struct cgroup_subsys *ss;
1004         int i;
1005
1006         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1007         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1008
1009         /* Check that any added subsystems are currently free */
1010         for_each_subsys(ss, i) {
1011                 unsigned long bit = 1UL << i;
1012
1013                 if (!(bit & added_mask))
1014                         continue;
1015
1016                 if (ss->root != &cgroup_dummy_root) {
1017                         /* Subsystem isn't free */
1018                         return -EBUSY;
1019                 }
1020         }
1021
1022         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
1023          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
1024          * but involves complex error handling, so it's being left until
1025          * later */
1026         if (root->number_of_cgroups > 1)
1027                 return -EBUSY;
1028
1029         /* Process each subsystem */
1030         for_each_subsys(ss, i) {
1031                 unsigned long bit = 1UL << i;
1032
1033                 if (bit & added_mask) {
1034                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1035                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1036                         BUG_ON(!cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1037                         BUG_ON(cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup != cgroup_dummy_top);
1038
1039                         cgrp->subsys[i] = cgroup_dummy_top->subsys[i];
1040                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1041                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1042                         ss->root = root;
1043                         if (ss->bind)
1044                                 ss->bind(cgrp);
1045
1046                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1047                         root->subsys_mask |= bit;
1048                 } else if (bit & removed_mask) {
1049                         /* We're removing this subsystem */
1050                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1051                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1052
1053                         if (ss->bind)
1054                                 ss->bind(cgroup_dummy_top);
1055                         cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup = cgroup_dummy_top;
1056                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1057                         cgroup_subsys[i]->root = &cgroup_dummy_root;
1058                         list_move(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
1059
1060                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1061                         module_put(ss->module);
1062                         root->subsys_mask &= ~bit;
1063                 } else if (bit & root->subsys_mask) {
1064                         /* Subsystem state should already exist */
1065                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1066                         /*
1067                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1068                          * drop the extra reference.
1069                          */
1070                         module_put(ss->module);
1071 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1072                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1073 #endif
1074                 } else {
1075                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1076                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1077                 }
1078         }
1079
1080         /*
1081          * Mark @root has finished binding subsystems.  @root->subsys_mask
1082          * now matches the bound subsystems.
1083          */
1084         root->flags |= CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND;
1085
1086         return 0;
1087 }
1088
1089 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1090 {
1091         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1092         struct cgroup_subsys *ss;
1093
1094         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1095         for_each_root_subsys(root, ss)
1096                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1097         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1098                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1099         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1100                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1101         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1102                 seq_puts(seq, ",xattr");
1103         if (strlen(root->release_agent_path))
1104                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1105         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags))
1106                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1107         if (strlen(root->name))
1108                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1109         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1110         return 0;
1111 }
1112
1113 struct cgroup_sb_opts {
1114         unsigned long subsys_mask;
1115         unsigned long flags;
1116         char *release_agent;
1117         bool cpuset_clone_children;
1118         char *name;
1119         /* User explicitly requested empty subsystem */
1120         bool none;
1121
1122         struct cgroupfs_root *new_root;
1123
1124 };
1125
1126 /*
1127  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and
1128  * flags. Call with cgroup_mutex held to protect the cgroup_subsys[]
1129  * array. This function takes refcounts on subsystems to be used, unless it
1130  * returns error, in which case no refcounts are taken.
1131  */
1132 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1133 {
1134         char *token, *o = data;
1135         bool all_ss = false, one_ss = false;
1136         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1137         bool module_pin_failed = false;
1138         struct cgroup_subsys *ss;
1139         int i;
1140
1141         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1142
1143 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1144         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1145 #endif
1146
1147         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1148
1149         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1150                 if (!*token)
1151                         return -EINVAL;
1152                 if (!strcmp(token, "none")) {
1153                         /* Explicitly have no subsystems */
1154                         opts->none = true;
1155                         continue;
1156                 }
1157                 if (!strcmp(token, "all")) {
1158                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1159                         if (one_ss)
1160                                 return -EINVAL;
1161                         all_ss = true;
1162                         continue;
1163                 }
1164                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1165                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1166                         continue;
1167                 }
1168                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1169                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1170                         continue;
1171                 }
1172                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1173                         opts->cpuset_clone_children = true;
1174                         continue;
1175                 }
1176                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1177                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1178                         continue;
1179                 }
1180                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1181                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1182                         if (opts->release_agent)
1183                                 return -EINVAL;
1184                         opts->release_agent =
1185                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1186                         if (!opts->release_agent)
1187                                 return -ENOMEM;
1188                         continue;
1189                 }
1190                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1191                         const char *name = token + 5;
1192                         /* Can't specify an empty name */
1193                         if (!strlen(name))
1194                                 return -EINVAL;
1195                         /* Must match [\w.-]+ */
1196                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1197                                 char c = name[i];
1198                                 if (isalnum(c))
1199                                         continue;
1200                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1201                                         continue;
1202                                 return -EINVAL;
1203                         }
1204                         /* Specifying two names is forbidden */
1205                         if (opts->name)
1206                                 return -EINVAL;
1207                         opts->name = kstrndup(name,
1208                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1209                                               GFP_KERNEL);
1210                         if (!opts->name)
1211                                 return -ENOMEM;
1212
1213                         continue;
1214                 }
1215
1216                 for_each_subsys(ss, i) {
1217                         if (strcmp(token, ss->name))
1218                                 continue;
1219                         if (ss->disabled)
1220                                 continue;
1221
1222                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1223                         if (all_ss)
1224                                 return -EINVAL;
1225                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1226                         one_ss = true;
1227
1228                         break;
1229                 }
1230                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1231                         return -ENOENT;
1232         }
1233
1234         /*
1235          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1236          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1237          * were not specified, let's default to 'all'
1238          */
1239         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1240                 for_each_subsys(ss, i)
1241                         if (!ss->disabled)
1242                                 set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1243
1244         /* Consistency checks */
1245
1246         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1247                 pr_warning("cgroup: sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1248
1249                 if (opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) {
1250                         pr_err("cgroup: sane_behavior: noprefix is not allowed\n");
1251                         return -EINVAL;
1252                 }
1253
1254                 if (opts->cpuset_clone_children) {
1255                         pr_err("cgroup: sane_behavior: clone_children is not allowed\n");
1256                         return -EINVAL;
1257                 }
1258         }
1259
1260         /*
1261          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1262          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1263          * the cpuset subsystem.
1264          */
1265         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1266                 return -EINVAL;
1267
1268
1269         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1270         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1271                 return -EINVAL;
1272
1273         /*
1274          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1275          * empty hierarchies must have a name).
1276          */
1277         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1278                 return -EINVAL;
1279
1280         /*
1281          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1282          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1283          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1284          * but rebind_subsystems handles this case.
1285          */
1286         for_each_subsys(ss, i) {
1287                 if (!(opts->subsys_mask & (1UL << i)))
1288                         continue;
1289                 if (!try_module_get(cgroup_subsys[i]->module)) {
1290                         module_pin_failed = true;
1291                         break;
1292                 }
1293         }
1294         if (module_pin_failed) {
1295                 /*
1296                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1297                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1298                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1299                  */
1300                 for (i--; i >= 0; i--) {
1301                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1302                         unsigned long bit = 1UL << i;
1303
1304                         if (!(bit & opts->subsys_mask))
1305                                 continue;
1306                         module_put(cgroup_subsys[i]->module);
1307                 }
1308                 return -ENOENT;
1309         }
1310
1311         return 0;
1312 }
1313
1314 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_mask)
1315 {
1316         struct cgroup_subsys *ss;
1317         int i;
1318
1319         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1320         for_each_subsys(ss, i)
1321                 if (subsys_mask & (1UL << i))
1322                         module_put(cgroup_subsys[i]->module);
1323         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1324 }
1325
1326 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1327 {
1328         int ret = 0;
1329         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1330         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1331         struct cgroup_sb_opts opts;
1332         unsigned long added_mask, removed_mask;
1333
1334         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1335                 pr_err("cgroup: sane_behavior: remount is not allowed\n");
1336                 return -EINVAL;
1337         }
1338
1339         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1340         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1341         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1342
1343         /* See what subsystems are wanted */
1344         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1345         if (ret)
1346                 goto out_unlock;
1347
1348         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1349                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1350                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1351
1352         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1353         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1354
1355         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1356         if (((opts.flags ^ root->flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) ||
1357             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1358                 pr_err("cgroup: option or name mismatch, new: 0x%lx \"%s\", old: 0x%lx \"%s\"\n",
1359                        opts.flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, opts.name ?: "",
1360                        root->flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, root->name);
1361                 ret = -EINVAL;
1362                 goto out_unlock;
1363         }
1364
1365         /*
1366          * Clear out the files of subsystems that should be removed, do
1367          * this before rebind_subsystems, since rebind_subsystems may
1368          * change this hierarchy's subsys_list.
1369          */
1370         cgroup_clear_dir(cgrp, removed_mask);
1371
1372         ret = rebind_subsystems(root, added_mask, removed_mask);
1373         if (ret) {
1374                 /* rebind_subsystems failed, re-populate the removed files */
1375                 cgroup_populate_dir(cgrp, removed_mask);
1376                 goto out_unlock;
1377         }
1378
1379         /* re-populate subsystem files */
1380         cgroup_populate_dir(cgrp, added_mask);
1381
1382         if (opts.release_agent)
1383                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1384  out_unlock:
1385         kfree(opts.release_agent);
1386         kfree(opts.name);
1387         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1388         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1389         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1390         if (ret)
1391                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1392         return ret;
1393 }
1394
1395 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1396         .statfs = simple_statfs,
1397         .drop_inode = generic_delete_inode,
1398         .show_options = cgroup_show_options,
1399         .remount_fs = cgroup_remount,
1400 };
1401
1402 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1403 {
1404         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1405         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1406         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1407         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1408         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1409         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1410         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1411         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1412         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1413         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1414 }
1415
1416 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1417 {
1418         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1419
1420         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1421         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1422         root->number_of_cgroups = 1;
1423         cgrp->root = root;
1424         RCU_INIT_POINTER(cgrp->name, &root_cgroup_name);
1425         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1426 }
1427
1428 static int cgroup_init_root_id(struct cgroupfs_root *root, int start, int end)
1429 {
1430         int id;
1431
1432         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1433         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1434
1435         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, start, end,
1436                               GFP_KERNEL);
1437         if (id < 0)
1438                 return id;
1439
1440         root->hierarchy_id = id;
1441         return 0;
1442 }
1443
1444 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1445 {
1446         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1447         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1448
1449         if (root->hierarchy_id) {
1450                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1451                 root->hierarchy_id = 0;
1452         }
1453 }
1454
1455 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1456 {
1457         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1458         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1459
1460         /* If we asked for a name then it must match */
1461         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1462                 return 0;
1463
1464         /*
1465          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1466          * subsystems) then they must match
1467          */
1468         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1469             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1470                 return 0;
1471
1472         return 1;
1473 }
1474
1475 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1476 {
1477         struct cgroupfs_root *root;
1478
1479         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1480                 return NULL;
1481
1482         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1483         if (!root)
1484                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1485
1486         init_cgroup_root(root);
1487
1488         /*
1489          * We need to set @root->subsys_mask now so that @root can be
1490          * matched by cgroup_test_super() before it finishes
1491          * initialization; otherwise, competing mounts with the same
1492          * options may try to bind the same subsystems instead of waiting
1493          * for the first one leading to unexpected mount errors.
1494          * SUBSYS_BOUND will be set once actual binding is complete.
1495          */
1496         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1497         root->flags = opts->flags;
1498         ida_init(&root->cgroup_ida);
1499         if (opts->release_agent)
1500                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1501         if (opts->name)
1502                 strcpy(root->name, opts->name);
1503         if (opts->cpuset_clone_children)
1504                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1505         return root;
1506 }
1507
1508 static void cgroup_free_root(struct cgroupfs_root *root)
1509 {
1510         if (root) {
1511                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
1512                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
1513
1514                 ida_destroy(&root->cgroup_ida);
1515                 kfree(root);
1516         }
1517 }
1518
1519 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1520 {
1521         int ret;
1522         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1523
1524         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1525         if (!opts->new_root)
1526                 return -EINVAL;
1527
1528         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1529
1530         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1531         if (ret)
1532                 return ret;
1533
1534         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1535         opts->new_root->sb = sb;
1536
1537         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1538         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1539         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1540         sb->s_op = &cgroup_ops;
1541
1542         return 0;
1543 }
1544
1545 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1546 {
1547         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1548                 .d_iput = cgroup_diput,
1549                 .d_delete = cgroup_delete,
1550         };
1551
1552         struct inode *inode =
1553                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1554
1555         if (!inode)
1556                 return -ENOMEM;
1557
1558         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1559         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1560         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1561         inc_nlink(inode);
1562         sb->s_root = d_make_root(inode);
1563         if (!sb->s_root)
1564                 return -ENOMEM;
1565         /* for everything else we want ->d_op set */
1566         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1567         return 0;
1568 }
1569
1570 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1571                          int flags, const char *unused_dev_name,
1572                          void *data)
1573 {
1574         struct cgroup_sb_opts opts;
1575         struct cgroupfs_root *root;
1576         int ret = 0;
1577         struct super_block *sb;
1578         struct cgroupfs_root *new_root;
1579         struct inode *inode;
1580
1581         /* First find the desired set of subsystems */
1582         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1583         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1584         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1585         if (ret)
1586                 goto out_err;
1587
1588         /*
1589          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1590          * reusing an existing hierarchy.
1591          */
1592         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1593         if (IS_ERR(new_root)) {
1594                 ret = PTR_ERR(new_root);
1595                 goto drop_modules;
1596         }
1597         opts.new_root = new_root;
1598
1599         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1600         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1601         if (IS_ERR(sb)) {
1602                 ret = PTR_ERR(sb);
1603                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1604                 goto drop_modules;
1605         }
1606
1607         root = sb->s_fs_info;
1608         BUG_ON(!root);
1609         if (root == opts.new_root) {
1610                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1611                 struct list_head tmp_links;
1612                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1613                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1614                 const struct cred *cred;
1615                 int i;
1616                 struct css_set *cset;
1617
1618                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1619
1620                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1621                 if (ret)
1622                         goto drop_new_super;
1623                 inode = sb->s_root->d_inode;
1624
1625                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1626                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1627                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1628
1629                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1630                 ret = -EBUSY;
1631                 if (strlen(root->name))
1632                         for_each_active_root(existing_root)
1633                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1634                                         goto unlock_drop;
1635
1636                 /*
1637                  * We're accessing css_set_count without locking
1638                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1639                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1640                  * that's us. The worst that can happen is that we
1641                  * have some link structures left over
1642                  */
1643                 ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1644                 if (ret)
1645                         goto unlock_drop;
1646
1647                 /* ID 0 is reserved for dummy root, 1 for unified hierarchy */
1648                 ret = cgroup_init_root_id(root, 2, 0);
1649                 if (ret)
1650                         goto unlock_drop;
1651
1652                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask, 0);
1653                 if (ret == -EBUSY) {
1654                         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1655                         goto unlock_drop;
1656                 }
1657                 /*
1658                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1659                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1660                  * dropped in the failure exit path.
1661                  */
1662
1663                 /* EBUSY should be the only error here */
1664                 BUG_ON(ret);
1665
1666                 list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1667                 cgroup_root_count++;
1668
1669                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1670                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1671
1672                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1673                  * the css_set objects */
1674                 write_lock(&css_set_lock);
1675                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1676                         link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1677                 write_unlock(&css_set_lock);
1678
1679                 free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1680
1681                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1682                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1683
1684                 cred = override_creds(&init_cred);
1685                 cgroup_addrm_files(root_cgrp, NULL, cgroup_base_files, true);
1686                 cgroup_populate_dir(root_cgrp, root->subsys_mask);
1687                 revert_creds(cred);
1688                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1689                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1690                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1691         } else {
1692                 /*
1693                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1694                  * any) is not needed
1695                  */
1696                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1697
1698                 if ((root->flags ^ opts.flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) {
1699                         if ((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1700                                 pr_err("cgroup: sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1701                                 ret = -EINVAL;
1702                                 goto drop_new_super;
1703                         } else {
1704                                 pr_warning("cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1705                         }
1706                 }
1707
1708                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1709                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1710         }
1711
1712         kfree(opts.release_agent);
1713         kfree(opts.name);
1714         return dget(sb->s_root);
1715
1716  unlock_drop:
1717         cgroup_exit_root_id(root);
1718         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1719         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1720         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1721  drop_new_super:
1722         deactivate_locked_super(sb);
1723  drop_modules:
1724         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1725  out_err:
1726         kfree(opts.release_agent);
1727         kfree(opts.name);
1728         return ERR_PTR(ret);
1729 }
1730
1731 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1732         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1733         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1734         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1735         int ret;
1736
1737         BUG_ON(!root);
1738
1739         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1740         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1741
1742         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1743         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1744
1745         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1746         if (root->flags & CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND) {
1747                 ret = rebind_subsystems(root, 0, root->subsys_mask);
1748                 /* Shouldn't be able to fail ... */
1749                 BUG_ON(ret);
1750         }
1751
1752         /*
1753          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1754          * root cgroup
1755          */
1756         write_lock(&css_set_lock);
1757
1758         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1759                 list_del(&link->cset_link);
1760                 list_del(&link->cgrp_link);
1761                 kfree(link);
1762         }
1763         write_unlock(&css_set_lock);
1764
1765         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1766                 list_del(&root->root_list);
1767                 cgroup_root_count--;
1768         }
1769
1770         cgroup_exit_root_id(root);
1771
1772         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1773         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1774
1775         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1776
1777         kill_litter_super(sb);
1778         cgroup_free_root(root);
1779 }
1780
1781 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1782         .name = "cgroup",
1783         .mount = cgroup_mount,
1784         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1785 };
1786
1787 static struct kobject *cgroup_kobj;
1788
1789 /**
1790  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1791  * @cgrp: the cgroup in question
1792  * @buf: the buffer to write the path into
1793  * @buflen: the length of the buffer
1794  *
1795  * Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success, -errno on error.
1796  *
1797  * We can't generate cgroup path using dentry->d_name, as accessing
1798  * dentry->name must be protected by irq-unsafe dentry->d_lock or parent
1799  * inode's i_mutex, while on the other hand cgroup_path() can be called
1800  * with some irq-safe spinlocks held.
1801  */
1802 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1803 {
1804         int ret = -ENAMETOOLONG;
1805         char *start;
1806
1807         if (!cgrp->parent) {
1808                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) >= buflen)
1809                         return -ENAMETOOLONG;
1810                 return 0;
1811         }
1812
1813         start = buf + buflen - 1;
1814         *start = '\0';
1815
1816         rcu_read_lock();
1817         do {
1818                 const char *name = cgroup_name(cgrp);
1819                 int len;
1820
1821                 len = strlen(name);
1822                 if ((start -= len) < buf)
1823                         goto out;
1824                 memcpy(start, name, len);
1825
1826                 if (--start < buf)
1827                         goto out;
1828                 *start = '/';
1829
1830                 cgrp = cgrp->parent;
1831         } while (cgrp->parent);
1832         ret = 0;
1833         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1834 out:
1835         rcu_read_unlock();
1836         return ret;
1837 }
1838 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1839
1840 /**
1841  * task_cgroup_path_from_hierarchy - cgroup path of a task on a hierarchy
1842  * @task: target task
1843  * @hierarchy_id: the hierarchy to look up @task's cgroup from
1844  * @buf: the buffer to write the path into
1845  * @buflen: the length of the buffer
1846  *
1847  * Determine @task's cgroup on the hierarchy specified by @hierarchy_id and
1848  * copy its path into @buf.  This function grabs cgroup_mutex and shouldn't
1849  * be used inside locks used by cgroup controller callbacks.
1850  */
1851 int task_cgroup_path_from_hierarchy(struct task_struct *task, int hierarchy_id,
1852                                     char *buf, size_t buflen)
1853 {
1854         struct cgroupfs_root *root;
1855         struct cgroup *cgrp = NULL;
1856         int ret = -ENOENT;
1857
1858         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1859
1860         root = idr_find(&cgroup_hierarchy_idr, hierarchy_id);
1861         if (root) {
1862                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1863                 ret = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1864         }
1865
1866         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1867
1868         return ret;
1869 }
1870 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path_from_hierarchy);
1871
1872 /*
1873  * Control Group taskset
1874  */
1875 struct task_and_cgroup {
1876         struct task_struct      *task;
1877         struct cgroup           *cgrp;
1878         struct css_set          *cg;
1879 };
1880
1881 struct cgroup_taskset {
1882         struct task_and_cgroup  single;
1883         struct flex_array       *tc_array;
1884         int                     tc_array_len;
1885         int                     idx;
1886         struct cgroup           *cur_cgrp;
1887 };
1888
1889 /**
1890  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1891  * @tset: taskset of interest
1892  *
1893  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1894  */
1895 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1896 {
1897         if (tset->tc_array) {
1898                 tset->idx = 0;
1899                 return cgroup_taskset_next(tset);
1900         } else {
1901                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1902                 return tset->single.task;
1903         }
1904 }
1905 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1906
1907 /**
1908  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1909  * @tset: taskset of interest
1910  *
1911  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1912  * with cgroup_taskset_first().
1913  */
1914 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1915 {
1916         struct task_and_cgroup *tc;
1917
1918         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1919                 return NULL;
1920
1921         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1922         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1923         return tc->task;
1924 }
1925 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1926
1927 /**
1928  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1929  * @tset: taskset of interest
1930  *
1931  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1932  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1933  * cgroup_taskset_next().
1934  */
1935 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1936 {
1937         return tset->cur_cgrp;
1938 }
1939 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1940
1941 /**
1942  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1943  * @tset: taskset of interest
1944  */
1945 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1946 {
1947         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1948 }
1949 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1950
1951
1952 /*
1953  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1954  *
1955  * Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1956  */
1957 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
1958                                 struct task_struct *tsk,
1959                                 struct css_set *new_cset)
1960 {
1961         struct css_set *old_cset;
1962
1963         /*
1964          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1965          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1966          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1967          */
1968         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1969         old_cset = task_css_set(tsk);
1970
1971         task_lock(tsk);
1972         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
1973         task_unlock(tsk);
1974
1975         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1976         write_lock(&css_set_lock);
1977         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1978                 list_move(&tsk->cg_list, &new_cset->tasks);
1979         write_unlock(&css_set_lock);
1980
1981         /*
1982          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
1983          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
1984          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
1985          */
1986         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &old_cgrp->flags);
1987         put_css_set(old_cset);
1988 }
1989
1990 /**
1991  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
1992  * @cgrp: the cgroup to attach to
1993  * @tsk: the task or the leader of the threadgroup to be attached
1994  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
1995  *
1996  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
1997  * task_lock of @tsk or each thread in the threadgroup individually in turn.
1998  */
1999 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk,
2000                               bool threadgroup)
2001 {
2002         int retval, i, group_size;
2003         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
2004         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
2005         /* threadgroup list cursor and array */
2006         struct task_struct *leader = tsk;
2007         struct task_and_cgroup *tc;
2008         struct flex_array *group;
2009         struct cgroup_taskset tset = { };
2010
2011         /*
2012          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2013          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2014          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2015          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
2016          * threads exit, this will just be an over-estimate.
2017          */
2018         if (threadgroup)
2019                 group_size = get_nr_threads(tsk);
2020         else
2021                 group_size = 1;
2022         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2023         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
2024         if (!group)
2025                 return -ENOMEM;
2026         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2027         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size, GFP_KERNEL);
2028         if (retval)
2029                 goto out_free_group_list;
2030
2031         i = 0;
2032         /*
2033          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2034          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2035          * take an rcu_read_lock.
2036          */
2037         rcu_read_lock();
2038         do {
2039                 struct task_and_cgroup ent;
2040
2041                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2042                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2043                         continue;
2044
2045                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2046                 BUG_ON(i >= group_size);
2047                 ent.task = tsk;
2048                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2049                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2050                 if (ent.cgrp == cgrp)
2051                         continue;
2052                 /*
2053                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2054                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2055                  */
2056                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2057                 BUG_ON(retval != 0);
2058                 i++;
2059
2060                 if (!threadgroup)
2061                         break;
2062         } while_each_thread(leader, tsk);
2063         rcu_read_unlock();
2064         /* remember the number of threads in the array for later. */
2065         group_size = i;
2066         tset.tc_array = group;
2067         tset.tc_array_len = group_size;
2068
2069         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2070         retval = 0;
2071         if (!group_size)
2072                 goto out_free_group_list;
2073
2074         /*
2075          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2076          */
2077         for_each_root_subsys(root, ss) {
2078                 if (ss->can_attach) {
2079                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2080                         if (retval) {
2081                                 failed_ss = ss;
2082                                 goto out_cancel_attach;
2083                         }
2084                 }
2085         }
2086
2087         /*
2088          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2089          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2090          */
2091         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2092                 struct css_set *old_cset;
2093
2094                 tc = flex_array_get(group, i);
2095                 old_cset = task_css_set(tc->task);
2096                 tc->cg = find_css_set(old_cset, cgrp);
2097                 if (!tc->cg) {
2098                         retval = -ENOMEM;
2099                         goto out_put_css_set_refs;
2100                 }
2101         }
2102
2103         /*
2104          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2105          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2106          * failure cases after here, so this is the commit point.
2107          */
2108         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2109                 tc = flex_array_get(group, i);
2110                 cgroup_task_migrate(tc->cgrp, tc->task, tc->cg);
2111         }
2112         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2113
2114         /*
2115          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2116          */
2117         for_each_root_subsys(root, ss) {
2118                 if (ss->attach)
2119                         ss->attach(cgrp, &tset);
2120         }
2121
2122         /*
2123          * step 5: success! and cleanup
2124          */
2125         retval = 0;
2126 out_put_css_set_refs:
2127         if (retval) {
2128                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2129                         tc = flex_array_get(group, i);
2130                         if (!tc->cg)
2131                                 break;
2132                         put_css_set(tc->cg);
2133                 }
2134         }
2135 out_cancel_attach:
2136         if (retval) {
2137                 for_each_root_subsys(root, ss) {
2138                         if (ss == failed_ss)
2139                                 break;
2140                         if (ss->cancel_attach)
2141                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2142                 }
2143         }
2144 out_free_group_list:
2145         flex_array_free(group);
2146         return retval;
2147 }
2148
2149 /*
2150  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2151  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2152  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2153  */
2154 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2155 {
2156         struct task_struct *tsk;
2157         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2158         int ret;
2159
2160         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2161                 return -ENODEV;
2162
2163 retry_find_task:
2164         rcu_read_lock();
2165         if (pid) {
2166                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2167                 if (!tsk) {
2168                         rcu_read_unlock();
2169                         ret= -ESRCH;
2170                         goto out_unlock_cgroup;
2171                 }
2172                 /*
2173                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2174                  * only need to check permissions on one of them.
2175                  */
2176                 tcred = __task_cred(tsk);
2177                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2178                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2179                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2180                         rcu_read_unlock();
2181                         ret = -EACCES;
2182                         goto out_unlock_cgroup;
2183                 }
2184         } else
2185                 tsk = current;
2186
2187         if (threadgroup)
2188                 tsk = tsk->group_leader;
2189
2190         /*
2191          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2192          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2193          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2194          */
2195         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2196                 ret = -EINVAL;
2197                 rcu_read_unlock();
2198                 goto out_unlock_cgroup;
2199         }
2200
2201         get_task_struct(tsk);
2202         rcu_read_unlock();
2203
2204         threadgroup_lock(tsk);
2205         if (threadgroup) {
2206                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2207                         /*
2208                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2209                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2210                          * there is no choice but to throw this task away and
2211                          * try again; this is
2212                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2213                          */
2214                         threadgroup_unlock(tsk);
2215                         put_task_struct(tsk);
2216                         goto retry_find_task;
2217                 }
2218         }
2219
2220         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2221
2222         threadgroup_unlock(tsk);
2223
2224         put_task_struct(tsk);
2225 out_unlock_cgroup:
2226         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2227         return ret;
2228 }
2229
2230 /**
2231  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2232  * @from: attach to all cgroups of a given task
2233  * @tsk: the task to be attached
2234  */
2235 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2236 {
2237         struct cgroupfs_root *root;
2238         int retval = 0;
2239
2240         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2241         for_each_active_root(root) {
2242                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
2243
2244                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk, false);
2245                 if (retval)
2246                         break;
2247         }
2248         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2249
2250         return retval;
2251 }
2252 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2253
2254 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2255 {
2256         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2257 }
2258
2259 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2260 {
2261         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2262 }
2263
2264 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2265                                       const char *buffer)
2266 {
2267         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2268         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2269                 return -EINVAL;
2270         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2271                 return -ENODEV;
2272         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2273         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2274         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2275         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2276         return 0;
2277 }
2278
2279 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2280                                      struct seq_file *seq)
2281 {
2282         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2283                 return -ENODEV;
2284         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2285         seq_putc(seq, '\n');
2286         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2287         return 0;
2288 }
2289
2290 static int cgroup_sane_behavior_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2291                                      struct seq_file *seq)
2292 {
2293         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(cgrp));
2294         return 0;
2295 }
2296
2297 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2298 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2299
2300 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2301                                 struct file *file,
2302                                 const char __user *userbuf,
2303                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2304 {
2305         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2306         int retval = 0;
2307         char *end;
2308
2309         if (!nbytes)
2310                 return -EINVAL;
2311         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2312                 return -E2BIG;
2313         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2314                 return -EFAULT;
2315
2316         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2317         if (cft->write_u64) {
2318                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2319                 if (*end)
2320                         return -EINVAL;
2321                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2322         } else {
2323                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2324                 if (*end)
2325                         return -EINVAL;
2326                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2327         }
2328         if (!retval)
2329                 retval = nbytes;
2330         return retval;
2331 }
2332
2333 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2334                                    struct file *file,
2335                                    const char __user *userbuf,
2336                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2337 {
2338         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2339         int retval = 0;
2340         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2341         char *buffer = local_buffer;
2342
2343         if (!max_bytes)
2344                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2345         if (nbytes >= max_bytes)
2346                 return -E2BIG;
2347         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2348         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2349                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2350                 if (buffer == NULL)
2351                         return -ENOMEM;
2352         }
2353         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2354                 retval = -EFAULT;
2355                 goto out;
2356         }
2357
2358         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2359         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2360         if (!retval)
2361                 retval = nbytes;
2362 out:
2363         if (buffer != local_buffer)
2364                 kfree(buffer);
2365         return retval;
2366 }
2367
2368 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2369                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2370 {
2371         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2372         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2373
2374         if (cgroup_is_dead(cgrp))
2375                 return -ENODEV;
2376         if (cft->write)
2377                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2378         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2379                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2380         if (cft->write_string)
2381                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2382         if (cft->trigger) {
2383                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2384                 return ret ? ret : nbytes;
2385         }
2386         return -EINVAL;
2387 }
2388
2389 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2390                                struct file *file,
2391                                char __user *buf, size_t nbytes,
2392                                loff_t *ppos)
2393 {
2394         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2395         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2396         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2397
2398         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2399 }
2400
2401 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2402                                struct file *file,
2403                                char __user *buf, size_t nbytes,
2404                                loff_t *ppos)
2405 {
2406         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2407         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2408         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2409
2410         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2411 }
2412
2413 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2414                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2415 {
2416         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2417         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2418
2419         if (cgroup_is_dead(cgrp))
2420                 return -ENODEV;
2421
2422         if (cft->read)
2423                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2424         if (cft->read_u64)
2425                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2426         if (cft->read_s64)
2427                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2428         return -EINVAL;
2429 }
2430
2431 /*
2432  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2433  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2434  */
2435
2436 struct cgroup_seqfile_state {
2437         struct cftype *cft;
2438         struct cgroup *cgroup;
2439 };
2440
2441 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2442 {
2443         struct seq_file *sf = cb->state;
2444         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2445 }
2446
2447 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2448 {
2449         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2450         struct cftype *cft = state->cft;
2451         if (cft->read_map) {
2452                 struct cgroup_map_cb cb = {
2453                         .fill = cgroup_map_add,
2454                         .state = m,
2455                 };
2456                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2457         }
2458         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2459 }
2460
2461 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2462 {
2463         struct seq_file *seq = file->private_data;
2464         kfree(seq->private);
2465         return single_release(inode, file);
2466 }
2467
2468 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2469         .read = seq_read,
2470         .write = cgroup_file_write,
2471         .llseek = seq_lseek,
2472         .release = cgroup_seqfile_release,
2473 };
2474
2475 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2476 {
2477         int err;
2478         struct cftype *cft;
2479
2480         err = generic_file_open(inode, file);
2481         if (err)
2482                 return err;
2483         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2484
2485         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2486                 struct cgroup_seqfile_state *state;
2487
2488                 state = kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2489                 if (!state)
2490                         return -ENOMEM;
2491
2492                 state->cft = cft;
2493                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2494                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2495                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2496                 if (err < 0)
2497                         kfree(state);
2498         } else if (cft->open)
2499                 err = cft->open(inode, file);
2500         else
2501                 err = 0;
2502
2503         return err;
2504 }
2505
2506 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2507 {
2508         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2509         if (cft->release)
2510                 return cft->release(inode, file);
2511         return 0;
2512 }
2513
2514 /*
2515  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2516  */
2517 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2518                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2519 {
2520         int ret;
2521         struct cgroup_name *name, *old_name;
2522         struct cgroup *cgrp;
2523
2524         /*
2525          * It's convinient to use parent dir's i_mutex to protected
2526          * cgrp->name.
2527          */
2528         lockdep_assert_held(&old_dir->i_mutex);
2529
2530         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2531                 return -ENOTDIR;
2532         if (new_dentry->d_inode)
2533                 return -EEXIST;
2534         if (old_dir != new_dir)
2535                 return -EIO;
2536
2537         cgrp = __d_cgrp(old_dentry);
2538
2539         /*
2540          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
2541          * limited.  Disallow if sane_behavior.
2542          */
2543         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
2544                 return -EPERM;
2545
2546         name = cgroup_alloc_name(new_dentry);
2547         if (!name)
2548                 return -ENOMEM;
2549
2550         ret = simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2551         if (ret) {
2552                 kfree(name);
2553                 return ret;
2554         }
2555
2556         old_name = rcu_dereference_protected(cgrp->name, true);
2557         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
2558
2559         kfree_rcu(old_name, rcu_head);
2560         return 0;
2561 }
2562
2563 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2564 {
2565         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2566                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2567         else
2568                 return &__d_cfe(dentry)->xattrs;
2569 }
2570
2571 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2572 {
2573         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2574         return root->flags & CGRP_ROOT_XATTR;
2575 }
2576
2577 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2578 {
2579         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2580             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2581                 return true;
2582         return false;
2583 }
2584
2585 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2586                            const void *val, size_t size, int flags)
2587 {
2588         if (!xattr_enabled(dentry))
2589                 return -EOPNOTSUPP;
2590         if (!is_valid_xattr(name))
2591                 return -EINVAL;
2592         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2593 }
2594
2595 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2596 {
2597         if (!xattr_enabled(dentry))
2598                 return -EOPNOTSUPP;
2599         if (!is_valid_xattr(name))
2600                 return -EINVAL;
2601         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2602 }
2603
2604 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2605                                void *buf, size_t size)
2606 {
2607         if (!xattr_enabled(dentry))
2608                 return -EOPNOTSUPP;
2609         if (!is_valid_xattr(name))
2610                 return -EINVAL;
2611         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2612 }
2613
2614 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2615 {
2616         if (!xattr_enabled(dentry))
2617                 return -EOPNOTSUPP;
2618         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2619 }
2620
2621 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2622         .read = cgroup_file_read,
2623         .write = cgroup_file_write,
2624         .llseek = generic_file_llseek,
2625         .open = cgroup_file_open,
2626         .release = cgroup_file_release,
2627 };
2628
2629 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2630         .setxattr = cgroup_setxattr,
2631         .getxattr = cgroup_getxattr,
2632         .listxattr = cgroup_listxattr,
2633         .removexattr = cgroup_removexattr,
2634 };
2635
2636 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2637         .lookup = cgroup_lookup,
2638         .mkdir = cgroup_mkdir,
2639         .rmdir = cgroup_rmdir,
2640         .rename = cgroup_rename,
2641         .setxattr = cgroup_setxattr,
2642         .getxattr = cgroup_getxattr,
2643         .listxattr = cgroup_listxattr,
2644         .removexattr = cgroup_removexattr,
2645 };
2646
2647 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2648 {
2649         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2650                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2651         d_add(dentry, NULL);
2652         return NULL;
2653 }
2654
2655 /*
2656  * Check if a file is a control file
2657  */
2658 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2659 {
2660         if (file_inode(file)->i_fop != &cgroup_file_operations)
2661                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2662         return __d_cft(file->f_dentry);
2663 }
2664
2665 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2666                                 struct super_block *sb)
2667 {
2668         struct inode *inode;
2669
2670         if (!dentry)
2671                 return -ENOENT;
2672         if (dentry->d_inode)
2673                 return -EEXIST;
2674
2675         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2676         if (!inode)
2677                 return -ENOMEM;
2678
2679         if (S_ISDIR(mode)) {
2680                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2681                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2682
2683                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2684                 inc_nlink(inode);
2685                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2686
2687                 /*
2688                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2689                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2690                  * want to populate it immediately without releasing
2691                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2692                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2693                  * lockdep checks.
2694                  */
2695                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2696         } else if (S_ISREG(mode)) {
2697                 inode->i_size = 0;
2698                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2699                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2700         }
2701         d_instantiate(dentry, inode);
2702         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2703         return 0;
2704 }
2705
2706 /**
2707  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2708  * @cft: the control file in question
2709  *
2710  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2711  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2712  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2713  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2714  */
2715 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2716 {
2717         umode_t mode = 0;
2718
2719         if (cft->mode)
2720                 return cft->mode;
2721
2722         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2723             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2724                 mode |= S_IRUGO;
2725
2726         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2727             cft->write_string || cft->trigger)
2728                 mode |= S_IWUSR;
2729
2730         return mode;
2731 }
2732
2733 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2734                            struct cftype *cft)
2735 {
2736         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2737         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2738         struct dentry *dentry;
2739         struct cfent *cfe;
2740         int error;
2741         umode_t mode;
2742         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2743
2744         if (subsys && !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
2745                 strcpy(name, subsys->name);
2746                 strcat(name, ".");
2747         }
2748         strcat(name, cft->name);
2749
2750         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2751
2752         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2753         if (!cfe)
2754                 return -ENOMEM;
2755
2756         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2757         if (IS_ERR(dentry)) {
2758                 error = PTR_ERR(dentry);
2759                 goto out;
2760         }
2761
2762         cfe->type = (void *)cft;
2763         cfe->dentry = dentry;
2764         dentry->d_fsdata = cfe;
2765         simple_xattrs_init(&cfe->xattrs);
2766
2767         mode = cgroup_file_mode(cft);
2768         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2769         if (!error) {
2770                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2771                 cfe = NULL;
2772         }
2773         dput(dentry);
2774 out:
2775         kfree(cfe);
2776         return error;
2777 }
2778
2779 /**
2780  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
2781  * @cgrp: the target cgroup
2782  * @subsys: the subsystem of files to be added
2783  * @cfts: array of cftypes to be added
2784  * @is_add: whether to add or remove
2785  *
2786  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
2787  * All @cfts should belong to @subsys.  For removals, this function never
2788  * fails.  If addition fails, this function doesn't remove files already
2789  * added.  The caller is responsible for cleaning up.
2790  */
2791 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2792                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2793 {
2794         struct cftype *cft;
2795         int ret;
2796
2797         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
2798         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2799
2800         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2801                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2802                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2803                         continue;
2804                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2805                         continue;
2806                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2807                         continue;
2808
2809                 if (is_add) {
2810                         ret = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2811                         if (ret) {
2812                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2813                                         cft->name, ret);
2814                                 return ret;
2815                         }
2816                 } else {
2817                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2818                 }
2819         }
2820         return 0;
2821 }
2822
2823 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2824         __acquires(&cgroup_mutex)
2825 {
2826         /*
2827          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2828          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2829          * Instead, we use cgroup_for_each_descendant_pre() and drop RCU
2830          * read lock before calling cgroup_addrm_files().
2831          */
2832         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2833 }
2834
2835 static int cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2836                               struct cftype *cfts, bool is_add)
2837         __releases(&cgroup_mutex)
2838 {
2839         LIST_HEAD(pending);
2840         struct cgroup *cgrp, *root = &ss->root->top_cgroup;
2841         struct super_block *sb = ss->root->sb;
2842         struct dentry *prev = NULL;
2843         struct inode *inode;
2844         u64 update_before;
2845         int ret = 0;
2846
2847         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2848         if (!cfts || ss->root == &cgroup_dummy_root ||
2849             !atomic_inc_not_zero(&sb->s_active)) {
2850                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2851                 return 0;
2852         }
2853
2854         /*
2855          * All cgroups which are created after we drop cgroup_mutex will
2856          * have the updated set of files, so we only need to update the
2857          * cgroups created before the current @cgroup_serial_nr_next.
2858          */
2859         update_before = cgroup_serial_nr_next;
2860
2861         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2862
2863         /* @root always needs to be updated */
2864         inode = root->dentry->d_inode;
2865         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2866         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2867         ret = cgroup_addrm_files(root, ss, cfts, is_add);
2868         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2869         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2870
2871         if (ret)
2872                 goto out_deact;
2873
2874         /* add/rm files for all cgroups created before */
2875         rcu_read_lock();
2876         cgroup_for_each_descendant_pre(cgrp, root) {
2877                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
2878                         continue;
2879
2880                 inode = cgrp->dentry->d_inode;
2881                 dget(cgrp->dentry);
2882                 rcu_read_unlock();
2883
2884                 dput(prev);
2885                 prev = cgrp->dentry;
2886
2887                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2888                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2889                 if (cgrp->serial_nr < update_before && !cgroup_is_dead(cgrp))
2890                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2891                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2892                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2893
2894                 rcu_read_lock();
2895                 if (ret)
2896                         break;
2897         }
2898         rcu_read_unlock();
2899         dput(prev);
2900 out_deact:
2901         deactivate_super(sb);
2902         return ret;
2903 }
2904
2905 /**
2906  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2907  * @ss: target cgroup subsystem
2908  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2909  *
2910  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2911  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2912  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2913  * attached or not.
2914  *
2915  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2916  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2917  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2918  */
2919 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2920 {
2921         struct cftype_set *set;
2922         int ret;
2923
2924         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2925         if (!set)
2926                 return -ENOMEM;
2927
2928         cgroup_cfts_prepare();
2929         set->cfts = cfts;
2930         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2931         ret = cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2932         if (ret)
2933                 cgroup_rm_cftypes(ss, cfts);
2934         return ret;
2935 }
2936 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2937
2938 /**
2939  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2940  * @ss: target cgroup subsystem
2941  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2942  *
2943  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2944  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2945  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2946  * is attached or not.
2947  *
2948  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2949  * registered with @ss.
2950  */
2951 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2952 {
2953         struct cftype_set *set;
2954
2955         cgroup_cfts_prepare();
2956
2957         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2958                 if (set->cfts == cfts) {
2959                         list_del(&set->node);
2960                         kfree(set);
2961                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2962                         return 0;
2963                 }
2964         }
2965
2966         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2967         return -ENOENT;
2968 }
2969
2970 /**
2971  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2972  * @cgrp: the cgroup in question
2973  *
2974  * Return the number of tasks in the cgroup.
2975  */
2976 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2977 {
2978         int count = 0;
2979         struct cgrp_cset_link *link;
2980
2981         read_lock(&css_set_lock);
2982         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
2983                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
2984         read_unlock(&css_set_lock);
2985         return count;
2986 }
2987
2988 /*
2989  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2990  * the start of a css_set
2991  */
2992 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2993 {
2994         struct list_head *l = it->cset_link;
2995         struct cgrp_cset_link *link;
2996         struct css_set *cset;
2997
2998         /* Advance to the next non-empty css_set */
2999         do {
3000                 l = l->next;
3001                 if (l == &cgrp->cset_links) {
3002                         it->cset_link = NULL;
3003                         return;
3004                 }
3005                 link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3006                 cset = link->cset;
3007         } while (list_empty(&cset->tasks));
3008         it->cset_link = l;
3009         it->task = cset->tasks.next;
3010 }
3011
3012 /*
3013  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
3014  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
3015  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
3016  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
3017  */
3018 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
3019 {
3020         struct task_struct *p, *g;
3021         write_lock(&css_set_lock);
3022         use_task_css_set_links = 1;
3023         /*
3024          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
3025          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
3026          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
3027          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
3028          * tasklist if we walk through it with RCU.
3029          */
3030         read_lock(&tasklist_lock);
3031         do_each_thread(g, p) {
3032                 task_lock(p);
3033                 /*
3034                  * We should check if the process is exiting, otherwise
3035                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
3036                  * entry won't be deleted though the process has exited.
3037                  */
3038                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
3039                         list_add(&p->cg_list, &task_css_set(p)->tasks);
3040                 task_unlock(p);
3041         } while_each_thread(g, p);
3042         read_unlock(&tasklist_lock);
3043         write_unlock(&css_set_lock);
3044 }
3045
3046 /**
3047  * cgroup_next_sibling - find the next sibling of a given cgroup
3048  * @pos: the current cgroup
3049  *
3050  * This function returns the next sibling of @pos and should be called
3051  * under RCU read lock.  The only requirement is that @pos is accessible.
3052  * The next sibling is guaranteed to be returned regardless of @pos's
3053  * state.
3054  */
3055 struct cgroup *cgroup_next_sibling(struct cgroup *pos)
3056 {
3057         struct cgroup *next;
3058
3059         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3060
3061         /*
3062          * @pos could already have been removed.  Once a cgroup is removed,
3063          * its ->sibling.next is no longer updated when its next sibling
3064          * changes.  As CGRP_DEAD assertion is serialized and happens
3065          * before the cgroup is taken off the ->sibling list, if we see it
3066          * unasserted, it's guaranteed that the next sibling hasn't
3067          * finished its grace period even if it's already removed, and thus
3068          * safe to dereference from this RCU critical section.  If
3069          * ->sibling.next is inaccessible, cgroup_is_dead() is guaranteed
3070          * to be visible as %true here.
3071          */
3072         if (likely(!cgroup_is_dead(pos))) {
3073                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3074                 if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3075                         return next;
3076                 return NULL;
3077         }
3078
3079         /*
3080          * Can't dereference the next pointer.  Each cgroup is given a
3081          * monotonically increasing unique serial number and always
3082          * appended to the sibling list, so the next one can be found by
3083          * walking the parent's children until we see a cgroup with higher
3084          * serial number than @pos's.
3085          *
3086          * While this path can be slow, it's taken only when either the
3087          * current cgroup is removed or iteration and removal race.
3088          */
3089         list_for_each_entry_rcu(next, &pos->parent->children, sibling)
3090                 if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3091                         return next;
3092         return NULL;
3093 }
3094 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_sibling);
3095
3096 /**
3097  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3098  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3099  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3100  *
3101  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
3102  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
3103  *
3104  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3105  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3106  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3107  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3108  */
3109 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
3110                                           struct cgroup *cgroup)
3111 {
3112         struct cgroup *next;
3113
3114         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3115
3116         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
3117         if (!pos)
3118                 pos = cgroup;
3119
3120         /* visit the first child if exists */
3121         next = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup, sibling);
3122         if (next)
3123                 return next;
3124
3125         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3126         while (pos != cgroup) {
3127                 next = cgroup_next_sibling(pos);
3128                 if (next)
3129                         return next;
3130                 pos = pos->parent;
3131         }
3132
3133         return NULL;
3134 }
3135 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3136
3137 /**
3138  * cgroup_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a cgroup
3139  * @pos: cgroup of interest
3140  *
3141  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant,
3142  * @pos is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3143  * subtree of @pos.
3144  *
3145  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3146  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3147  * function will return the correct rightmost descendant as long as @pos is
3148  * accessible.
3149  */
3150 struct cgroup *cgroup_rightmost_descendant(struct cgroup *pos)
3151 {
3152         struct cgroup *last, *tmp;
3153
3154         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3155
3156         do {
3157                 last = pos;
3158                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3159                 pos = NULL;
3160                 list_for_each_entry_rcu(tmp, &last->children, sibling)
3161                         pos = tmp;
3162         } while (pos);
3163
3164         return last;
3165 }
3166 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_rightmost_descendant);
3167
3168 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3169 {
3170         struct cgroup *last;
3171
3172         do {
3173                 last = pos;
3174                 pos = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup,
3175                                              sibling);
3176         } while (pos);
3177
3178         return last;
3179 }
3180
3181 /**
3182  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3183  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3184  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3185  *
3186  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3187  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3188  *
3189  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3190  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3191  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3192  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3193  */
3194 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3195                                            struct cgroup *cgroup)
3196 {
3197         struct cgroup *next;
3198
3199         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3200
3201         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3202         if (!pos) {
3203                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3204                 return next != cgroup ? next : NULL;
3205         }
3206
3207         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3208         next = cgroup_next_sibling(pos);
3209         if (next)
3210                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3211
3212         /* no sibling left, visit parent */
3213         next = pos->parent;
3214         return next != cgroup ? next : NULL;
3215 }
3216 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3217
3218 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3219         __acquires(css_set_lock)
3220 {
3221         /*
3222          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3223          * we need to enable the list linking each css_set to its
3224          * tasks, and fix up all existing tasks.
3225          */
3226         if (!use_task_css_set_links)
3227                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3228
3229         read_lock(&css_set_lock);
3230         it->cset_link = &cgrp->cset_links;
3231         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3232 }
3233
3234 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3235                                         struct cgroup_iter *it)
3236 {
3237         struct task_struct *res;
3238         struct list_head *l = it->task;
3239         struct cgrp_cset_link *link;
3240
3241         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3242         if (!it->cset_link)
3243                 return NULL;
3244         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3245         /* Advance iterator to find next entry */
3246         l = l->next;
3247         link = list_entry(it->cset_link, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3248         if (l == &link->cset->tasks) {
3249                 /* We reached the end of this task list - move on to
3250                  * the next cg_cgroup_link */
3251                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3252         } else {
3253                 it->task = l;
3254         }
3255         return res;
3256 }
3257
3258 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3259         __releases(css_set_lock)
3260 {
3261         read_unlock(&css_set_lock);
3262 }
3263
3264 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3265                                      struct timespec *time,
3266                                      struct task_struct *t2)
3267 {
3268         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3269         if (start_diff > 0) {
3270                 return 1;
3271         } else if (start_diff < 0) {
3272                 return 0;
3273         } else {
3274                 /*
3275                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3276                  * time, we'll say that the lower pointer value
3277                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3278                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3279                  * that's fine - it still serves to distinguish
3280                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3281                  */
3282                 return t1 > t2;
3283         }
3284 }
3285
3286 /*
3287  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3288  * the heap.
3289  * In this case we order the heap in descending task start time.
3290  */
3291 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3292 {
3293         struct task_struct *t1 = p1;
3294         struct task_struct *t2 = p2;
3295         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3296 }
3297
3298 /**
3299  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3300  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3301  *
3302  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3303  * process_task().
3304  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3305  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3306  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3307  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3308  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3309  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3310  * creation.
3311  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3312  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3313  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3314  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3315  * move into the cgroup during the call.
3316  *
3317  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3318  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3319  * be cheap.
3320  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3321  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3322  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3323  * may cause this function to fail).
3324  */
3325 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3326 {
3327         int retval, i;
3328         struct cgroup_iter it;
3329         struct task_struct *p, *dropped;
3330         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3331         struct task_struct *latest_task = NULL;
3332         struct ptr_heap tmp_heap;
3333         struct ptr_heap *heap;
3334         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3335
3336         if (scan->heap) {
3337                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3338                 heap = scan->heap;
3339                 heap->gt = &started_after;
3340         } else {
3341                 /* We need to allocate our own heap memory */
3342                 heap = &tmp_heap;
3343                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3344                 if (retval)
3345                         /* cannot allocate the heap */
3346                         return retval;
3347         }
3348
3349  again:
3350         /*
3351          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3352          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3353          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3354          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3355          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3356          * The heap is sorted by descending task start time.
3357          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3358          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3359          * started after the latest task in the previous pass. This
3360          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3361          */
3362         heap->size = 0;
3363         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
3364         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
3365                 /*
3366                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3367                  * if he provided one
3368                  */
3369                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3370                         continue;
3371                 /*
3372                  * Only process tasks that started after the last task
3373                  * we processed
3374                  */
3375                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3376                         continue;
3377                 dropped = heap_insert(heap, p);
3378                 if (dropped == NULL) {
3379                         /*
3380                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3381                          * previously full
3382                          */
3383                         get_task_struct(p);
3384                 } else if (dropped != p) {
3385                         /*
3386                          * The new task was inserted, and pushed out a
3387                          * different task
3388                          */
3389                         get_task_struct(p);
3390                         put_task_struct(dropped);
3391                 }
3392                 /*
3393                  * Else the new task was newer than anything already in
3394                  * the heap and wasn't inserted
3395                  */
3396         }
3397         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3398
3399         if (heap->size) {
3400                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3401                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3402                         if (i == 0) {
3403                                 latest_time = q->start_time;
3404                                 latest_task = q;
3405                         }
3406                         /* Process the task per the caller's callback */
3407                         scan->process_task(q, scan);
3408                         put_task_struct(q);
3409                 }
3410                 /*
3411                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3412                  * in case some of them were in the middle of forking
3413                  * children that didn't get processed.
3414                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3415                  * having to take callback_mutex in the fork path
3416                  */
3417                 goto again;
3418         }
3419         if (heap == &tmp_heap)
3420                 heap_free(&tmp_heap);
3421         return 0;
3422 }
3423
3424 static void cgroup_transfer_one_task(struct task_struct *task,
3425                                      struct cgroup_scanner *scan)
3426 {
3427         struct cgroup *new_cgroup = scan->data;
3428
3429         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3430         cgroup_attach_task(new_cgroup, task, false);
3431         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3432 }
3433
3434 /**
3435  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3436  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3437  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3438  */
3439 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3440 {
3441         struct cgroup_scanner scan;
3442
3443         scan.cg = from;
3444         scan.test_task = NULL; /* select all tasks in cgroup */
3445         scan.process_task = cgroup_transfer_one_task;
3446         scan.heap = NULL;
3447         scan.data = to;
3448
3449         return cgroup_scan_tasks(&scan);
3450 }
3451
3452 /*
3453  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3454  *
3455  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3456  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3457  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3458  * unless we produce it entirely atomically.
3459  *
3460  */
3461
3462 /* which pidlist file are we talking about? */
3463 enum cgroup_filetype {
3464         CGROUP_FILE_PROCS,
3465         CGROUP_FILE_TASKS,
3466 };
3467
3468 /*
3469  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3470  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3471  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3472  * to the cgroup.
3473  */
3474 struct cgroup_pidlist {
3475         /*
3476          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3477          * this particular list stays in the list.
3478         */
3479         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3480         /* array of xids */
3481         pid_t *list;
3482         /* how many elements the above list has */
3483         int length;
3484         /* how many files are using the current array */
3485         int use_count;
3486         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3487         struct list_head links;
3488         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3489         struct cgroup *owner;
3490         /* protects the other fields */
3491         struct rw_semaphore mutex;
3492 };
3493
3494 /*
3495  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3496  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3497  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3498  */
3499 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3500 static void *pidlist_allocate(int count)
3501 {
3502         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3503                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3504         else
3505                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3506 }
3507 static void pidlist_free(void *p)
3508 {
3509         if (is_vmalloc_addr(p))
3510                 vfree(p);
3511         else
3512                 kfree(p);
3513 }
3514
3515 /*
3516  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3517  * Returns the number of unique elements.
3518  */
3519 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3520 {
3521         int src, dest = 1;
3522
3523         /*
3524          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3525          * edge cases first; no work needs to be done for either
3526          */
3527         if (length == 0 || length == 1)
3528                 return length;
3529         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3530         for (src = 1; src < length; src++) {
3531                 /* find next unique element */
3532                 while (list[src] == list[src-1]) {
3533                         src++;
3534                         if (src == length)
3535                                 goto after;
3536                 }
3537                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3538                 list[dest] = list[src];
3539                 dest++;
3540         }
3541 after:
3542         return dest;
3543 }
3544
3545 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3546 {
3547         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3548 }
3549
3550 /*
3551  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3552  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3553  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3554  * memory.
3555  */
3556 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3557                                                   enum cgroup_filetype type)
3558 {
3559         struct cgroup_pidlist *l;
3560         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3561         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3562
3563         /*
3564          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3565          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3566          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3567          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3568          */
3569         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3570         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3571                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3572                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3573                         down_write(&l->mutex);
3574                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3575                         return l;
3576                 }
3577         }
3578         /* entry not found; create a new one */
3579         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3580         if (!l) {
3581                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3582                 return l;
3583         }
3584         init_rwsem(&l->mutex);
3585         down_write(&l->mutex);
3586         l->key.type = type;
3587         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3588         l->owner = cgrp;
3589         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3590         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3591         return l;
3592 }
3593
3594 /*
3595  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3596  */
3597 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3598                               struct cgroup_pidlist **lp)
3599 {
3600         pid_t *array;
3601         int length;
3602         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3603         struct cgroup_iter it;
3604         struct task_struct *tsk;
3605         struct cgroup_pidlist *l;
3606
3607         /*
3608          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3609          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3610          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3611          * show up until sometime later on.
3612          */
3613         length = cgroup_task_count(cgrp);
3614         array = pidlist_allocate(length);
3615         if (!array)
3616                 return -ENOMEM;
3617         /* now, populate the array */
3618         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3619         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3620                 if (unlikely(n == length))
3621                         break;
3622                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3623                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3624                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3625                 else
3626                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3627                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3628                         array[n++] = pid;
3629         }
3630         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3631         length = n;
3632         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3633         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3634         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3635                 length = pidlist_uniq(array, length);
3636         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3637         if (!l) {
3638                 pidlist_free(array);
3639                 return -ENOMEM;
3640         }
3641         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3642         pidlist_free(l->list);
3643         l->list = array;
3644         l->length = length;
3645         l->use_count++;
3646         up_write(&l->mutex);
3647         *lp = l;
3648         return 0;
3649 }
3650
3651 /**
3652  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3653  * @stats: cgroupstats to fill information into
3654  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3655  * been requested.
3656  *
3657  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3658  * space.
3659  */
3660 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3661 {
3662         int ret = -EINVAL;
3663         struct cgroup *cgrp;
3664         struct cgroup_iter it;
3665         struct task_struct *tsk;
3666
3667         /*
3668          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3669          * and make sure it's a directory.
3670          */
3671         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3672             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3673                  goto err;
3674
3675         ret = 0;
3676         cgrp = dentry->d_fsdata;
3677
3678         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3679         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3680                 switch (tsk->state) {
3681                 case TASK_RUNNING:
3682                         stats->nr_running++;
3683                         break;
3684                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3685                         stats->nr_sleeping++;
3686                         break;
3687                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3688                         stats->nr_uninterruptible++;
3689                         break;
3690                 case TASK_STOPPED:
3691                         stats->nr_stopped++;
3692                         break;
3693                 default:
3694                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3695                                 stats->nr_io_wait++;
3696                         break;
3697                 }
3698         }
3699         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3700
3701 err:
3702         return ret;
3703 }
3704
3705
3706 /*
3707  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3708  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3709  * in the cgroup->l->list array.
3710  */
3711
3712 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3713 {
3714         /*
3715          * Initially we receive a position value that corresponds to
3716          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3717          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3718          * next pid to display, if any
3719          */
3720         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3721         int index = 0, pid = *pos;
3722         int *iter;
3723
3724         down_read(&l->mutex);
3725         if (pid) {
3726                 int end = l->length;
3727
3728                 while (index < end) {
3729                         int mid = (index + end) / 2;
3730                         if (l->list[mid] == pid) {
3731                                 index = mid;
3732                                 break;
3733                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3734                                 index = mid + 1;
3735                         else
3736                                 end = mid;
3737                 }
3738         }
3739         /* If we're off the end of the array, we're done */
3740         if (index >= l->length)
3741                 return NULL;
3742         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3743         iter = l->list + index;
3744         *pos = *iter;
3745         return iter;
3746 }
3747
3748 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3749 {
3750         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3751         up_read(&l->mutex);
3752 }
3753
3754 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3755 {
3756         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3757         pid_t *p = v;
3758         pid_t *end = l->list + l->length;
3759         /*
3760          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3761          * end, we're done
3762          */
3763         p++;
3764         if (p >= end) {
3765                 return NULL;
3766         } else {
3767                 *pos = *p;
3768                 return p;
3769         }
3770 }
3771
3772 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3773 {
3774         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3775 }
3776
3777 /*
3778  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3779  * independent of whether it's tasks or procs
3780  */
3781 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3782         .start = cgroup_pidlist_start,
3783         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3784         .next = cgroup_pidlist_next,
3785         .show = cgroup_pidlist_show,
3786 };
3787
3788 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3789 {
3790         /*
3791          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3792          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3793          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3794          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3795          */
3796         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3797         down_write(&l->mutex);
3798         BUG_ON(!l->use_count);
3799         if (!--l->use_count) {
3800                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3801                 list_del(&l->links);
3802                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3803                 pidlist_free(l->list);
3804                 put_pid_ns(l->key.ns);
3805                 up_write(&l->mutex);
3806                 kfree(l);
3807                 return;
3808         }
3809         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3810         up_write(&l->mutex);
3811 }
3812
3813 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3814 {
3815         struct cgroup_pidlist *l;
3816         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3817                 return 0;
3818         /*
3819          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3820          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3821          */
3822         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3823         cgroup_release_pid_array(l);
3824         return seq_release(inode, file);
3825 }
3826
3827 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3828         .read = seq_read,
3829         .llseek = seq_lseek,
3830         .write = cgroup_file_write,
3831         .release = cgroup_pidlist_release,
3832 };
3833
3834 /*
3835  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3836  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3837  * in the cgroup.
3838  */
3839 /* helper function for the two below it */
3840 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3841 {
3842         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3843         struct cgroup_pidlist *l;
3844         int retval;
3845
3846         /* Nothing to do for write-only files */
3847         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3848                 return 0;
3849
3850         /* have the array populated */
3851         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3852         if (retval)
3853                 return retval;
3854         /* configure file information */
3855         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3856
3857         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3858         if (retval) {
3859                 cgroup_release_pid_array(l);
3860                 return retval;
3861         }
3862         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3863         return 0;
3864 }
3865 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3866 {
3867         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3868 }
3869 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3870 {
3871         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3872 }
3873
3874 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3875                                             struct cftype *cft)
3876 {
3877         return notify_on_release(cgrp);
3878 }
3879
3880 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3881                                           struct cftype *cft,
3882                                           u64 val)
3883 {
3884         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3885         if (val)
3886                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3887         else
3888                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3889         return 0;
3890 }
3891
3892 /*
3893  * When dput() is called asynchronously, if umount has been done and
3894  * then deactivate_super() in cgroup_free_fn() kills the superblock,
3895  * there's a small window that vfs will see the root dentry with non-zero
3896  * refcnt and trigger BUG().
3897  *
3898  * That's why we hold a reference before dput() and drop it right after.
3899  */
3900 static void cgroup_dput(struct cgroup *cgrp)
3901 {
3902         struct super_block *sb = cgrp->root->sb;
3903
3904         atomic_inc(&sb->s_active);
3905         dput(cgrp->dentry);
3906         deactivate_super(sb);
3907 }
3908
3909 /*
3910  * Unregister event and free resources.
3911  *
3912  * Gets called from workqueue.
3913  */
3914 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3915 {
3916         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3917                         remove);
3918         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3919
3920         remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3921
3922         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3923
3924         /* Notify userspace the event is going away. */
3925         eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3926
3927         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3928         kfree(event);
3929         cgroup_dput(cgrp);
3930 }
3931
3932 /*
3933  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3934  *
3935  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3936  */
3937 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3938                 int sync, void *key)
3939 {
3940         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3941                         struct cgroup_event, wait);
3942         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3943         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3944
3945         if (flags & POLLHUP) {
3946                 /*
3947                  * If the event has been detached at cgroup removal, we
3948                  * can simply return knowing the other side will cleanup
3949                  * for us.
3950                  *
3951                  * We can't race against event freeing since the other
3952                  * side will require wqh->lock via remove_wait_queue(),
3953                  * which we hold.
3954                  */
3955                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3956                 if (!list_empty(&event->list)) {
3957                         list_del_init(&event->list);
3958                         /*
3959                          * We are in atomic context, but cgroup_event_remove()
3960                          * may sleep, so we have to call it in workqueue.
3961                          */
3962                         schedule_work(&event->remove);
3963                 }
3964                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3965         }
3966
3967         return 0;
3968 }
3969
3970 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3971                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3972 {
3973         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3974                         struct cgroup_event, pt);
3975
3976         event->wqh = wqh;
3977         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3978 }
3979
3980 /*
3981  * Parse input and register new cgroup event handler.
3982  *
3983  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3984  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3985  */
3986 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3987                                       const char *buffer)
3988 {
3989         struct cgroup_event *event = NULL;
3990         struct cgroup *cgrp_cfile;
3991         unsigned int efd, cfd;
3992         struct file *efile = NULL;
3993         struct file *cfile = NULL;
3994         char *endp;
3995         int ret;
3996
3997         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3998         if (*endp != ' ')
3999                 return -EINVAL;
4000         buffer = endp + 1;
4001
4002         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
4003         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
4004                 return -EINVAL;
4005         buffer = endp + 1;
4006
4007         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
4008         if (!event)
4009                 return -ENOMEM;
4010         event->cgrp = cgrp;
4011         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
4012         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
4013         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
4014         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
4015
4016         efile = eventfd_fget(efd);
4017         if (IS_ERR(efile)) {
4018                 ret = PTR_ERR(efile);
4019                 goto fail;
4020         }
4021
4022         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
4023         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
4024                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
4025                 goto fail;
4026         }
4027
4028         cfile = fget(cfd);
4029         if (!cfile) {
4030                 ret = -EBADF;
4031                 goto fail;
4032         }
4033
4034         /* the process need read permission on control file */
4035         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
4036         ret = inode_permission(file_inode(cfile), MAY_READ);
4037         if (ret < 0)
4038                 goto fail;
4039
4040         event->cft = __file_cft(cfile);
4041         if (IS_ERR(event->cft)) {
4042                 ret = PTR_ERR(event->cft);
4043                 goto fail;
4044         }
4045
4046         /*
4047          * The file to be monitored must be in the same cgroup as
4048          * cgroup.event_control is.
4049          */
4050         cgrp_cfile = __d_cgrp(cfile->f_dentry->d_parent);
4051         if (cgrp_cfile != cgrp) {
4052                 ret = -EINVAL;
4053                 goto fail;
4054         }
4055
4056         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
4057                 ret = -EINVAL;
4058                 goto fail;
4059         }
4060
4061         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
4062                         event->eventfd, buffer);
4063         if (ret)
4064                 goto fail;
4065
4066         efile->f_op->poll(efile, &event->pt);
4067
4068         /*
4069          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
4070          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
4071          * directory dentry to do that.
4072          */
4073         dget(cgrp->dentry);
4074
4075         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4076         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
4077         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4078
4079         fput(cfile);
4080         fput(efile);
4081
4082         return 0;
4083
4084 fail:
4085         if (cfile)
4086                 fput(cfile);
4087
4088         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
4089                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
4090
4091         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
4092                 fput(efile);
4093
4094         kfree(event);
4095
4096         return ret;
4097 }
4098
4099 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
4100                                     struct cftype *cft)
4101 {
4102         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4103 }
4104
4105 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
4106                                      struct cftype *cft,
4107                                      u64 val)
4108 {
4109         if (val)
4110                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4111         else
4112                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4113         return 0;
4114 }
4115
4116 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
4117         {
4118                 .name = "cgroup.procs",
4119                 .open = cgroup_procs_open,
4120                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
4121                 .release = cgroup_pidlist_release,
4122                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4123         },
4124         {
4125                 .name = "cgroup.event_control",
4126                 .write_string = cgroup_write_event_control,
4127                 .mode = S_IWUGO,
4128         },
4129         {
4130                 .name = "cgroup.clone_children",
4131                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4132                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4133                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4134         },
4135         {
4136                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4137                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4138                 .read_seq_string = cgroup_sane_behavior_show,
4139         },
4140
4141         /*
4142          * Historical crazy stuff.  These don't have "cgroup."  prefix and
4143          * don't exist if sane_behavior.  If you're depending on these, be
4144          * prepared to be burned.
4145          */
4146         {
4147                 .name = "tasks",
4148                 .flags = CFTYPE_INSANE,         /* use "procs" instead */
4149                 .open = cgroup_tasks_open,
4150                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
4151                 .release = cgroup_pidlist_release,
4152                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4153         },
4154         {
4155                 .name = "notify_on_release",
4156                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4157                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4158                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4159         },
4160         {
4161                 .name = "release_agent",
4162                 .flags = CFTYPE_INSANE | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4163                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
4164                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
4165                 .max_write_len = PATH_MAX,
4166         },
4167         { }     /* terminate */
4168 };
4169
4170 /**
4171  * cgroup_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
4172  * @cgrp: target cgroup
4173  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4174  *
4175  * On failure, no file is added.
4176  */
4177 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
4178 {
4179         struct cgroup_subsys *ss;
4180         int ret = 0;
4181
4182         /* process cftsets of each subsystem */
4183         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4184                 struct cftype_set *set;
4185                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
4186                         continue;
4187
4188                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
4189                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
4190                         if (ret < 0)
4191                                 goto err;
4192                 }
4193         }
4194
4195         /* This cgroup is ready now */
4196         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4197                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4198                 struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
4199
4200                 /*
4201                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4202                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4203                  * from RCU-read-side without locks.
4204                  */
4205                 if (id)
4206                         rcu_assign_pointer(id->css, css);
4207         }
4208
4209         return 0;
4210 err:
4211         cgroup_clear_dir(cgrp, subsys_mask);
4212         return ret;
4213 }
4214
4215 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4216 {
4217         struct cgroup_subsys_state *css =
4218                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4219
4220         cgroup_dput(css->cgroup);
4221 }
4222
4223 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4224 {
4225         struct cgroup_subsys_state *css =
4226                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4227
4228         schedule_work(&css->dput_work);
4229 }
4230
4231 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4232                                struct cgroup_subsys *ss,
4233                                struct cgroup *cgrp)
4234 {
4235         css->cgroup = cgrp;
4236         css->flags = 0;
4237         css->id = NULL;
4238         if (cgrp == cgroup_dummy_top)
4239                 css->flags |= CSS_ROOT;
4240         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4241         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4242
4243         /*
4244          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4245          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4246          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4247          * dput() asynchronously from css_put().
4248          */
4249         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4250 }
4251
4252 /* invoke ->post_create() on a new CSS and mark it online if successful */
4253 static int online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4254 {
4255         int ret = 0;
4256
4257         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4258
4259         if (ss->css_online)
4260                 ret = ss->css_online(cgrp);
4261         if (!ret)
4262                 cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags |= CSS_ONLINE;
4263         return ret;
4264 }
4265
4266 /* if the CSS is online, invoke ->pre_destory() on it and mark it offline */
4267 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4268         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4269 {
4270         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4271
4272         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4273
4274         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4275                 return;
4276
4277         if (ss->css_offline)
4278                 ss->css_offline(cgrp);
4279
4280         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags &= ~CSS_ONLINE;
4281 }
4282
4283 /*
4284  * cgroup_create - create a cgroup
4285  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4286  * @dentry: dentry of the new cgroup
4287  * @mode: mode to set on new inode
4288  *
4289  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4290  */
4291 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4292                              umode_t mode)
4293 {
4294         struct cgroup *cgrp;
4295         struct cgroup_name *name;
4296         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4297         int err = 0;
4298         struct cgroup_subsys *ss;
4299         struct super_block *sb = root->sb;
4300
4301         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4302         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4303         if (!cgrp)
4304                 return -ENOMEM;
4305
4306         name = cgroup_alloc_name(dentry);
4307         if (!name)
4308                 goto err_free_cgrp;
4309         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
4310
4311         cgrp->id = ida_simple_get(&root->cgroup_ida, 1, 0, GFP_KERNEL);
4312         if (cgrp->id < 0)
4313                 goto err_free_name;
4314
4315         /*
4316          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4317          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4318          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4319          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4320          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4321          */
4322         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4323                 err = -ENODEV;
4324                 goto err_free_id;
4325         }
4326
4327         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4328          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4329          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4330          * disappear while someone has an open control file on the
4331          * fs */
4332         atomic_inc(&sb->s_active);
4333
4334         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4335
4336         dentry->d_fsdata = cgrp;
4337         cgrp->dentry = dentry;
4338
4339         cgrp->parent = parent;
4340         cgrp->root = parent->root;
4341
4342         if (notify_on_release(parent))
4343                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4344
4345         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4346                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4347
4348         for_each_root_subsys(root, ss) {
4349                 struct cgroup_subsys_state *css;
4350
4351                 css = ss->css_alloc(cgrp);
4352                 if (IS_ERR(css)) {
4353                         err = PTR_ERR(css);
4354                         goto err_free_all;
4355                 }
4356
4357                 err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release);
4358                 if (err)
4359                         goto err_free_all;
4360
4361                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4362
4363                 if (ss->use_id) {
4364                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4365                         if (err)
4366                                 goto err_free_all;
4367                 }
4368         }
4369
4370         /*
4371          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4372          * directory locked on success so that it can be populated without
4373          * dropping cgroup_mutex.
4374          */
4375         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4376         if (err < 0)
4377                 goto err_free_all;
4378         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4379
4380         cgrp->serial_nr = cgroup_serial_nr_next++;
4381
4382         /* allocation complete, commit to creation */
4383         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4384         root->number_of_cgroups++;
4385
4386         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4387         for_each_root_subsys(root, ss)
4388                 dget(dentry);
4389
4390         /* hold a ref to the parent's dentry */
4391         dget(parent->dentry);
4392
4393         /* creation succeeded, notify subsystems */
4394         for_each_root_subsys(root, ss) {
4395                 err = online_css(ss, cgrp);
4396                 if (err)
4397                         goto err_destroy;
4398
4399                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4400                     parent->parent) {
4401                         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",
4402                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4403                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4404                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4405                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4406                 }
4407         }
4408
4409         err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, cgroup_base_files, true);
4410         if (err)
4411                 goto err_destroy;
4412
4413         err = cgroup_populate_dir(cgrp, root->subsys_mask);
4414         if (err)
4415                 goto err_destroy;
4416
4417         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4418         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4419
4420         return 0;
4421
4422 err_free_all:
4423         for_each_root_subsys(root, ss) {
4424                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4425
4426                 if (css) {
4427                         percpu_ref_cancel_init(&css->refcnt);
4428                         ss->css_free(cgrp);
4429                 }
4430         }
4431         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4432         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4433         deactivate_super(sb);
4434 err_free_id:
4435         ida_simple_remove(&root->cgroup_ida, cgrp->id);
4436 err_free_name:
4437         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
4438 err_free_cgrp:
4439         kfree(cgrp);
4440         return err;
4441
4442 err_destroy:
4443         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4444         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4445         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
4446         return err;
4447 }
4448
4449 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4450 {
4451         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4452
4453         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4454         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4455 }
4456
4457 static void cgroup_css_killed(struct cgroup *cgrp)
4458 {
4459         if (!atomic_dec_and_test(&cgrp->css_kill_cnt))
4460                 return;
4461
4462         /* percpu ref's of all css's are killed, kick off the next step */
4463         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_offline_fn);
4464         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
4465 }
4466
4467 static void css_ref_killed_fn(struct percpu_ref *ref)
4468 {
4469         struct cgroup_subsys_state *css =
4470                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4471
4472         cgroup_css_killed(css->cgroup);
4473 }
4474
4475 /**
4476  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4477  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4478  *
4479  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4480  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4481  * guarantee that css_tryget() won't succeed by the time ->css_offline() is
4482  * invoked.  To satisfy all the requirements, destruction is implemented in
4483  * the following two steps.
4484  *
4485  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4486  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4487  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4488  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4489  *
4490  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4491  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4492  *     cgroup is RCU-freed.
4493  *
4494  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4495  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4496  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4497  * doesn't cause any problem.
4498  */
4499 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4500         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4501 {
4502         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4503         struct cgroup_event *event, *tmp;
4504         struct cgroup_subsys *ss;
4505         bool empty;
4506
4507         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4508         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4509
4510         /*
4511          * css_set_lock synchronizes access to ->cset_links and prevents
4512          * @cgrp from being removed while __put_css_set() is in progress.
4513          */
4514         read_lock(&css_set_lock);
4515         empty = list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children);
4516         read_unlock(&css_set_lock);
4517         if (!empty)
4518                 return -EBUSY;
4519
4520         /*
4521          * Block new css_tryget() by killing css refcnts.  cgroup core
4522          * guarantees that, by the time ->css_offline() is invoked, no new
4523          * css reference will be given out via css_tryget().  We can't
4524          * simply call percpu_ref_kill() and proceed to offlining css's
4525          * because percpu_ref_kill() doesn't guarantee that the ref is seen
4526          * as killed on all CPUs on return.
4527          *
4528          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4529          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.  The
4530          * notification callback keeps track of the number of css's to be
4531          * killed and schedules cgroup_offline_fn() to perform the rest of
4532          * destruction once the percpu refs of all css's are confirmed to
4533          * be killed.
4534          */
4535         atomic_set(&cgrp->css_kill_cnt, 1);
4536         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4537                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4538
4539                 /*
4540                  * Killing would put the base ref, but we need to keep it
4541                  * alive until after ->css_offline.
4542                  */
4543                 percpu_ref_get(&css->refcnt);
4544
4545                 atomic_inc(&cgrp->css_kill_cnt);
4546                 percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_ref_killed_fn);
4547         }
4548         cgroup_css_killed(cgrp);
4549
4550         /*
4551          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4552          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().  Note that
4553          * CGRP_DEAD assertion is depended upon by cgroup_next_sibling() to
4554          * resume iteration after dropping RCU read lock.  See
4555          * cgroup_next_sibling() for details.
4556          */
4557         set_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
4558
4559         /* CGRP_DEAD is set, remove from ->release_list for the last time */
4560         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4561         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4562                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4563         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4564
4565         /*
4566          * Clear and remove @cgrp directory.  The removal puts the base ref
4567          * but we aren't quite done with @cgrp yet, so hold onto it.
4568          */
4569         cgroup_clear_dir(cgrp, cgrp->root->subsys_mask);
4570         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, cgroup_base_files, false);
4571         dget(d);
4572         cgroup_d_remove_dir(d);
4573
4574         /*
4575          * Unregister events and notify userspace.
4576          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4577          * directory to avoid race between userspace and kernelspace.
4578          */
4579         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4580         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4581                 list_del_init(&event->list);
4582                 schedule_work(&event->remove);
4583         }
4584         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4585
4586         return 0;
4587 };
4588
4589 /**
4590  * cgroup_offline_fn - the second step of cgroup destruction
4591  * @work: cgroup->destroy_free_work
4592  *
4593  * This function is invoked from a work item for a cgroup which is being
4594  * destroyed after the percpu refcnts of all css's are guaranteed to be
4595  * seen as killed on all CPUs, and performs the rest of destruction.  This
4596  * is the second step of destruction described in the comment above
4597  * cgroup_destroy_locked().
4598  */
4599 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work)
4600 {
4601         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
4602         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4603         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4604         struct cgroup_subsys *ss;
4605
4606         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4607
4608         /*
4609          * css_tryget() is guaranteed to fail now.  Tell subsystems to
4610          * initate destruction.
4611          */
4612         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4613                 offline_css(ss, cgrp);
4614
4615         /*
4616          * Put the css refs from cgroup_destroy_locked().  Each css holds
4617          * an extra reference to the cgroup's dentry and cgroup removal
4618          * proceeds regardless of css refs.  On the last put of each css,
4619          * whenever that may be, the extra dentry ref is put so that dentry
4620          * destruction happens only after all css's are released.
4621          */
4622         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4623                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4624
4625         /* delete this cgroup from parent->children */
4626         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4627
4628         dput(d);
4629
4630         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4631         check_for_release(parent);
4632
4633         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4634 }
4635
4636 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4637 {
4638         int ret;
4639
4640         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4641         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4642         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4643
4644         return ret;
4645 }
4646
4647 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4648 {
4649         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4650
4651         /*
4652          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4653          * deregistration.
4654          */
4655         if (ss->base_cftypes) {
4656                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4657                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4658         }
4659 }
4660
4661 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4662 {
4663         struct cgroup_subsys_state *css;
4664
4665         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4666
4667         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4668
4669         /* init base cftset */
4670         cgroup_init_cftsets(ss);
4671
4672         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4673         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4674         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4675         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top);
4676         /* We don't handle early failures gracefully */
4677         BUG_ON(IS_ERR(css));
4678         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4679
4680         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4681          * pointer to this state - since the subsystem is
4682          * newly registered, all tasks and hence the
4683          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4684         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4685
4686         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4687
4688         /* At system boot, before all subsystems have been
4689          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4690          * need to invoke fork callbacks here. */
4691         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4692
4693         BUG_ON(online_css(ss, cgroup_dummy_top));
4694
4695         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4696
4697         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4698          * need to register a subsys_id, among other things */
4699         BUG_ON(ss->module);
4700 }
4701
4702 /**
4703  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4704  * @ss: the subsystem to load
4705  *
4706  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4707  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4708  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4709  * simpler cgroup_init_subsys.
4710  */
4711 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4712 {
4713         struct cgroup_subsys_state *css;
4714         int i, ret;
4715         struct hlist_node *tmp;
4716         struct css_set *cset;
4717         unsigned long key;
4718
4719         /* check name and function validity */
4720         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4721             ss->css_alloc == NULL || ss->css_free == NULL)
4722                 return -EINVAL;
4723
4724         /*
4725          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4726          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4727          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4728          * compiling it as one.
4729          */
4730         if (ss->fork || ss->exit)
4731                 return -EINVAL;
4732
4733         /*
4734          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4735          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4736          */
4737         if (ss->module == NULL) {
4738                 /* a sanity check */
4739                 BUG_ON(cgroup_subsys[ss->subsys_id] != ss);
4740                 return 0;
4741         }
4742
4743         /* init base cftset */
4744         cgroup_init_cftsets(ss);
4745
4746         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4747         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = ss;
4748
4749         /*
4750          * no ss->css_alloc seems to need anything important in the ss
4751          * struct, so this can happen first (i.e. before the dummy root
4752          * attachment).
4753          */
4754         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top);
4755         if (IS_ERR(css)) {
4756                 /* failure case - need to deassign the cgroup_subsys[] slot. */
4757                 cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4758                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4759                 return PTR_ERR(css);
4760         }
4761
4762         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4763         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4764
4765         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4766         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4767         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4768         if (ss->use_id) {
4769                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4770                 if (ret)
4771                         goto err_unload;
4772         }
4773
4774         /*
4775          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4776          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4777          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4778          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4779          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4780          * this is all done under the css_set_lock.
4781          */
4782         write_lock(&css_set_lock);
4783         hash_for_each_safe(css_set_table, i, tmp, cset, hlist) {
4784                 /* skip entries that we already rehashed */
4785                 if (cset->subsys[ss->subsys_id])
4786                         continue;
4787                 /* remove existing entry */
4788                 hash_del(&cset->hlist);
4789                 /* set new value */
4790                 cset->subsys[ss->subsys_id] = css;
4791                 /* recompute hash and restore entry */
4792                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4793                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4794         }
4795         write_unlock(&css_set_lock);
4796
4797         ret = online_css(ss, cgroup_dummy_top);
4798         if (ret)
4799                 goto err_unload;
4800
4801         /* success! */
4802         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4803         return 0;
4804
4805 err_unload:
4806         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4807         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4808         cgroup_unload_subsys(ss);
4809         return ret;
4810 }
4811 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4812
4813 /**
4814  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4815  * @ss: the subsystem to unload
4816  *
4817  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4818  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4819  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4820  */
4821 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4822 {
4823         struct cgrp_cset_link *link;
4824
4825         BUG_ON(ss->module == NULL);
4826
4827         /*
4828          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4829          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4830          * doesn't start being used while we're killing it off.
4831          */
4832         BUG_ON(ss->root != &cgroup_dummy_root);
4833
4834         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4835
4836         offline_css(ss, cgroup_dummy_top);
4837
4838         if (ss->use_id)
4839                 idr_destroy(&ss->idr);
4840
4841         /* deassign the subsys_id */
4842         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4843
4844         /* remove subsystem from the dummy root's list of subsystems */
4845         list_del_init(&ss->sibling);
4846
4847         /*
4848          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummy
4849          * top. as in loading, we need to pay our respects to the hashtable
4850          * gods.
4851          */
4852         write_lock(&css_set_lock);
4853         list_for_each_entry(link, &cgroup_dummy_top->cset_links, cset_link) {
4854                 struct css_set *cset = link->cset;
4855                 unsigned long key;
4856
4857                 hash_del(&cset->hlist);
4858                 cset->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4859                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4860                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4861         }
4862         write_unlock(&css_set_lock);
4863
4864         /*
4865          * remove subsystem's css from the cgroup_dummy_top and free it -
4866          * need to free before marking as null because ss->css_free needs
4867          * the cgrp->subsys pointer to find their state. note that this
4868          * also takes care of freeing the css_id.
4869          */
4870         ss->css_free(cgroup_dummy_top);
4871         cgroup_dummy_top->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4872
4873         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4874 }
4875 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4876
4877 /**
4878  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4879  *
4880  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4881  * subsystems that request early init.
4882  */
4883 int __init cgroup_init_early(void)
4884 {
4885         struct cgroup_subsys *ss;
4886         int i;
4887
4888         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4889         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cgrp_links);
4890         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4891         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4892         css_set_count = 1;
4893         init_cgroup_root(&cgroup_dummy_root);
4894         cgroup_root_count = 1;
4895         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4896
4897         init_cgrp_cset_link.cset = &init_css_set;
4898         init_cgrp_cset_link.cgrp = cgroup_dummy_top;
4899         list_add(&init_cgrp_cset_link.cset_link, &cgroup_dummy_top->cset_links);
4900         list_add(&init_cgrp_cset_link.cgrp_link, &init_css_set.cgrp_links);
4901
4902         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4903         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4904                 BUG_ON(!ss->name);
4905                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4906                 BUG_ON(!ss->css_alloc);
4907                 BUG_ON(!ss->css_free);
4908                 if (ss->subsys_id != i) {
4909                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4910                                ss->name, ss->subsys_id);
4911                         BUG();
4912                 }
4913
4914                 if (ss->early_init)
4915                         cgroup_init_subsys(ss);
4916         }
4917         return 0;
4918 }
4919
4920 /**
4921  * cgroup_init - cgroup initialization
4922  *
4923  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4924  * any subsystems that didn't request early init.
4925  */
4926 int __init cgroup_init(void)
4927 {
4928         struct cgroup_subsys *ss;
4929         unsigned long key;
4930         int i, err;
4931
4932         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4933         if (err)
4934                 return err;
4935
4936         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4937                 if (!ss->early_init)
4938                         cgroup_init_subsys(ss);
4939                 if (ss->use_id)
4940                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4941         }
4942
4943         /* allocate id for the dummy hierarchy */
4944         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4945         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
4946
4947         /* Add init_css_set to the hash table */
4948         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4949         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4950
4951         BUG_ON(cgroup_init_root_id(&cgroup_dummy_root, 0, 1));
4952
4953         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
4954         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4955
4956         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4957         if (!cgroup_kobj) {
4958                 err = -ENOMEM;
4959                 goto out;
4960         }
4961
4962         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4963         if (err < 0) {
4964                 kobject_put(cgroup_kobj);
4965                 goto out;
4966         }
4967
4968         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4969
4970 out:
4971         if (err)
4972                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4973
4974         return err;
4975 }
4976
4977 /*
4978  * proc_cgroup_show()
4979  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4980  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4981  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4982  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4983  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4984  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4985  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4986  *    cgroup to top_cgroup.
4987  */
4988
4989 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4990 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4991 {
4992         struct pid *pid;
4993         struct task_struct *tsk;
4994         char *buf;
4995         int retval;
4996         struct cgroupfs_root *root;
4997
4998         retval = -ENOMEM;
4999         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5000         if (!buf)
5001                 goto out;
5002
5003         retval = -ESRCH;
5004         pid = m->private;
5005         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
5006         if (!tsk)
5007                 goto out_free;
5008
5009         retval = 0;
5010
5011         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5012
5013         for_each_active_root(root) {
5014                 struct cgroup_subsys *ss;
5015                 struct cgroup *cgrp;
5016                 int count = 0;
5017
5018                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
5019                 for_each_root_subsys(root, ss)
5020                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
5021                 if (strlen(root->name))
5022                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
5023                                    root->name);
5024                 seq_putc(m, ':');
5025                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
5026                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
5027                 if (retval < 0)
5028                         goto out_unlock;
5029                 seq_puts(m, buf);
5030                 seq_putc(m, '\n');
5031         }
5032
5033 out_unlock:
5034         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5035         put_task_struct(tsk);
5036 out_free:
5037         kfree(buf);
5038 out:
5039         return retval;
5040 }
5041
5042 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
5043 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
5044 {
5045         struct cgroup_subsys *ss;
5046         int i;
5047
5048         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
5049         /*
5050          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
5051          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
5052          * subsys/hierarchy state.
5053          */
5054         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5055
5056         for_each_subsys(ss, i)
5057                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5058                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
5059                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
5060
5061         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5062         return 0;
5063 }
5064
5065 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5066 {
5067         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5068 }
5069
5070 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5071         .open = cgroupstats_open,
5072         .read = seq_read,
5073         .llseek = seq_lseek,
5074         .release = single_release,
5075 };
5076
5077 /**
5078  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
5079  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5080  *
5081  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
5082  *
5083  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
5084  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
5085  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
5086  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
5087  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
5088  * referenced cgroup group to be removed and freed.
5089  *
5090  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
5091  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
5092  */
5093 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5094 {
5095         task_lock(current);
5096         get_css_set(task_css_set(current));
5097         child->cgroups = current->cgroups;
5098         task_unlock(current);
5099         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5100 }
5101
5102 /**
5103  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5104  * @child: the task in question
5105  *
5106  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5107  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5108  * visible on the task list in case we race with the first call to
5109  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5110  * list.
5111  */
5112 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
5113 {
5114         struct cgroup_subsys *ss;
5115         int i;
5116
5117         /*
5118          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
5119          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
5120          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
5121          * yet in the tasklist when we walked through it from
5122          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
5123          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
5124          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
5125          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
5126          * lock on fork.
5127          */
5128         if (use_task_css_set_links) {
5129                 write_lock(&css_set_lock);
5130                 task_lock(child);
5131                 if (list_empty(&child->cg_list))
5132                         list_add(&child->cg_list, &task_css_set(child)->tasks);
5133                 task_unlock(child);
5134                 write_unlock(&css_set_lock);
5135         }
5136
5137         /*
5138          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5139          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5140          * and addition to css_set.
5141          */
5142         if (need_forkexit_callback) {
5143                 /*
5144                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5145                  * subsystems, and the builtin section of the subsys
5146                  * array is immutable, so we don't need to lock the
5147                  * subsys array here. On the other hand, modular section
5148                  * of the array can be freed at module unload, so we
5149                  * can't touch that.
5150                  */
5151                 for_each_builtin_subsys(ss, i)
5152                         if (ss->fork)
5153                                 ss->fork(child);
5154         }
5155 }
5156
5157 /**
5158  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5159  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5160  * @run_callback: run exit callbacks?
5161  *
5162  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5163  *
5164  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5165  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5166  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5167  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5168  * is required on large systems.
5169  *
5170  * the_top_cgroup_hack:
5171  *
5172  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
5173  *
5174  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
5175  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
5176  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
5177  *
5178  *    To do this properly, we would increment the reference count on
5179  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
5180  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
5181  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
5182  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
5183  *
5184  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
5185  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
5186  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
5187  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
5188  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
5189  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
5190  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
5191  */
5192 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
5193 {
5194         struct cgroup_subsys *ss;
5195         struct css_set *cset;
5196         int i;
5197
5198         /*
5199          * Unlink from the css_set task list if necessary.
5200          * Optimistically check cg_list before taking
5201          * css_set_lock
5202          */
5203         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5204                 write_lock(&css_set_lock);
5205                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
5206                         list_del_init(&tsk->cg_list);
5207                 write_unlock(&css_set_lock);
5208         }
5209
5210         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5211         task_lock(tsk);
5212         cset = task_css_set(tsk);
5213         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
5214
5215         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
5216                 /*
5217                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5218                  * subsystems, see cgroup_post_fork() for details.
5219                  */
5220                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5221                         if (ss->exit) {
5222                                 struct cgroup *old_cgrp = cset->subsys[i]->cgroup;
5223                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
5224
5225                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
5226                         }
5227                 }
5228         }
5229         task_unlock(tsk);
5230
5231         put_css_set_taskexit(cset);
5232 }
5233
5234 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5235 {
5236         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
5237             list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children)) {
5238                 /*
5239                  * Control Group is currently removeable. If it's not
5240                  * already queued for a userspace notification, queue
5241                  * it now
5242                  */
5243                 int need_schedule_work = 0;
5244
5245                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5246                 if (!cgroup_is_dead(cgrp) &&
5247                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5248                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5249                         need_schedule_work = 1;
5250                 }
5251                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5252                 if (need_schedule_work)
5253                         schedule_work(&release_agent_work);
5254         }
5255 }
5256
5257 /*
5258  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5259  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5260  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5261  *
5262  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5263  *
5264  * This races with the possibility that some other task will be
5265  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5266  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5267  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5268  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5269  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5270  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5271  *
5272  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5273  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5274  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5275  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5276  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5277  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5278  * task, so no sense holding our caller up for that.
5279  */
5280 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5281 {
5282         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5283         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5284         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5285         while (!list_empty(&release_list)) {
5286                 char *argv[3], *envp[3];
5287                 int i;
5288                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5289                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5290                                                     struct cgroup,
5291                                                     release_list);
5292                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5293                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5294                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5295                 if (!pathbuf)
5296                         goto continue_free;
5297                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5298                         goto continue_free;
5299                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5300                 if (!agentbuf)
5301                         goto continue_free;
5302
5303                 i = 0;
5304                 argv[i++] = agentbuf;
5305                 argv[i++] = pathbuf;
5306                 argv[i] = NULL;
5307
5308                 i = 0;
5309                 /* minimal command environment */
5310                 envp[i++] = "HOME=/";
5311                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5312                 envp[i] = NULL;
5313
5314                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5315                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5316                  * be a slow process */
5317                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5318                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5319                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5320  continue_free:
5321                 kfree(pathbuf);
5322                 kfree(agentbuf);
5323                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5324         }
5325         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5326         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5327 }
5328
5329 static int __init cgroup_disable(char *str)
5330 {
5331         struct cgroup_subsys *ss;
5332         char *token;
5333         int i;
5334
5335         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5336                 if (!*token)
5337                         continue;
5338
5339                 /*
5340                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about
5341                  * module subsystems, so we don't worry about them.
5342                  */
5343                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5344                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5345                                 ss->disabled = 1;
5346                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5347                                         " subsystem\n", ss->name);
5348                                 break;
5349                         }
5350                 }
5351         }
5352         return 1;
5353 }
5354 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5355
5356 /*
5357  * Functons for CSS ID.
5358  */
5359
5360 /* to get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_dead() */
5361 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5362 {
5363         struct css_id *cssid;
5364
5365         /*
5366          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5367          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5368          * it's unchanged until freed.
5369          */
5370         cssid = rcu_dereference_raw(css->id);
5371
5372         if (cssid)
5373                 return cssid->id;
5374         return 0;
5375 }
5376 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5377
5378 /**
5379  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5380  * @child: the css to be tested.
5381  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5382  *
5383  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5384  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5385  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5386  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5387  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5388  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5389  */
5390
5391 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5392                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5393 {
5394         struct css_id *child_id;
5395         struct css_id *root_id;
5396
5397         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5398         if (!child_id)
5399                 return false;
5400         root_id = rcu_dereference(root->id);
5401         if (!root_id)
5402                 return false;
5403         if (child_id->depth < root_id->depth)
5404                 return false;
5405         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5406                 return false;
5407         return true;
5408 }
5409
5410 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5411 {
5412         struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
5413
5414         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5415         if (!id)
5416                 return;
5417
5418         BUG_ON(!ss->use_id);
5419
5420         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5421         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5422         spin_lock(&ss->id_lock);
5423         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5424         spin_unlock(&ss->id_lock);
5425         kfree_rcu(id, rcu_head);
5426 }
5427 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5428
5429 /*
5430  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5431  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5432  */
5433
5434 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5435 {
5436         struct css_id *newid;
5437         int ret, size;
5438
5439         BUG_ON(!ss->use_id);
5440
5441         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5442         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5443         if (!newid)
5444                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5445
5446         idr_preload(GFP_KERNEL);
5447         spin_lock(&ss->id_lock);
5448         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5449         ret = idr_alloc(&ss->idr, newid, 1, CSS_ID_MAX + 1, GFP_NOWAIT);
5450         spin_unlock(&ss->id_lock);
5451         idr_preload_end();
5452
5453         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5454         if (ret < 0)
5455                 goto err_out;
5456
5457         newid->id = ret;
5458         newid->depth = depth;
5459         return newid;
5460 err_out:
5461         kfree(newid);
5462         return ERR_PTR(ret);
5463
5464 }
5465
5466 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5467                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5468 {
5469         struct css_id *newid;
5470
5471         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5472         idr_init(&ss->idr);
5473
5474         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5475         if (IS_ERR(newid))
5476                 return PTR_ERR(newid);
5477
5478         newid->stack[0] = newid->id;
5479         RCU_INIT_POINTER(newid->css, rootcss);
5480         RCU_INIT_POINTER(rootcss->id, newid);
5481         return 0;
5482 }
5483
5484 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5485                         struct cgroup *child)
5486 {
5487         int subsys_id, i, depth = 0;
5488         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5489         struct css_id *child_id, *parent_id;
5490
5491         subsys_id = ss->subsys_id;
5492         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5493         child_css = child->subsys[subsys_id];
5494         parent_id = rcu_dereference_protected(parent_css->id, true);
5495         depth = parent_id->depth + 1;
5496
5497         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5498         if (IS_ERR(child_id))
5499                 return PTR_ERR(child_id);
5500
5501         for (i = 0; i < depth; i++)
5502                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5503         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5504         /*
5505          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5506          * see cgroup_populate_dir()
5507          */
5508         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5509
5510         return 0;
5511 }
5512
5513 /**
5514  * css_lookup - lookup css by id
5515  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5516  * @id: the id
5517  *
5518  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5519  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5520  */
5521 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5522 {
5523         struct css_id *cssid = NULL;
5524
5525         BUG_ON(!ss->use_id);
5526         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5527
5528         if (unlikely(!cssid))
5529                 return NULL;
5530
5531         return rcu_dereference(cssid->css);
5532 }
5533 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5534
5535 /*
5536  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5537  */
5538 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5539 {
5540         struct cgroup *cgrp;
5541         struct inode *inode;
5542         struct cgroup_subsys_state *css;
5543
5544         inode = file_inode(f);
5545         /* check in cgroup filesystem dir */
5546         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5547                 return ERR_PTR(-EBADF);
5548
5549         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5550                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5551
5552         /* get cgroup */
5553         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5554         css = cgrp->subsys[id];
5555         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5556 }
5557
5558 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5559 static struct cgroup_subsys_state *debug_css_alloc(struct cgroup *cgrp)
5560 {
5561         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5562
5563         if (!css)
5564                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5565
5566         return css;
5567 }
5568
5569 static void debug_css_free(struct cgroup *cgrp)
5570 {
5571         kfree(cgrp->subsys[debug_subsys_id]);
5572 }
5573
5574 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5575 {
5576         return cgroup_task_count(cgrp);
5577 }
5578
5579 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5580 {
5581         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5582 }
5583
5584 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cgrp,
5585                                          struct cftype *cft)
5586 {
5587         u64 count;
5588
5589         rcu_read_lock();
5590         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5591         rcu_read_unlock();
5592         return count;
5593 }
5594
5595 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cgrp,
5596                                          struct cftype *cft,
5597                                          struct seq_file *seq)
5598 {
5599         struct cgrp_cset_link *link;
5600         struct css_set *cset;
5601
5602         read_lock(&css_set_lock);
5603         rcu_read_lock();
5604         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5605         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5606                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5607                 const char *name;
5608
5609                 if (c->dentry)
5610                         name = c->dentry->d_name.name;
5611                 else
5612                         name = "?";
5613                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5614                            c->root->hierarchy_id, name);
5615         }
5616         rcu_read_unlock();
5617         read_unlock(&css_set_lock);
5618         return 0;
5619 }
5620
5621 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5622 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cgrp,
5623                                  struct cftype *cft,
5624                                  struct seq_file *seq)
5625 {
5626         struct cgrp_cset_link *link;
5627
5628         read_lock(&css_set_lock);
5629         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
5630                 struct css_set *cset = link->cset;
5631                 struct task_struct *task;
5632                 int count = 0;
5633                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5634                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5635                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5636                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5637                                 break;
5638                         } else {
5639                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5640                                            task_pid_vnr(task));
5641                         }
5642                 }
5643         }
5644         read_unlock(&css_set_lock);
5645         return 0;
5646 }
5647
5648 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5649 {
5650         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5651 }
5652
5653 static struct cftype debug_files[] =  {
5654         {
5655                 .name = "taskcount",
5656                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5657         },
5658
5659         {
5660                 .name = "current_css_set",
5661                 .read_u64 = current_css_set_read,
5662         },
5663
5664         {
5665                 .name = "current_css_set_refcount",
5666                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5667         },
5668
5669         {
5670                 .name = "current_css_set_cg_links",
5671                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5672         },
5673
5674         {
5675                 .name = "cgroup_css_links",
5676                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5677         },
5678
5679         {
5680                 .name = "releasable",
5681                 .read_u64 = releasable_read,
5682         },
5683
5684         { }     /* terminate */
5685 };
5686
5687 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5688         .name = "debug",
5689         .css_alloc = debug_css_alloc,
5690         .css_free = debug_css_free,
5691         .subsys_id = debug_subsys_id,
5692         .base_cftypes = debug_files,
5693 };
5694 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */