5a6ccdf4b39d4c875322c5fe7ab2572b18777725
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / kernel / sched / core.c
1 /*
2  *  kernel/sched/core.c
3  *
4  *  Kernel scheduler and related syscalls
5  *
6  *  Copyright (C) 1991-2002  Linus Torvalds
7  *
8  *  1996-12-23  Modified by Dave Grothe to fix bugs in semaphores and
9  *              make semaphores SMP safe
10  *  1998-11-19  Implemented schedule_timeout() and related stuff
11  *              by Andrea Arcangeli
12  *  2002-01-04  New ultra-scalable O(1) scheduler by Ingo Molnar:
13  *              hybrid priority-list and round-robin design with
14  *              an array-switch method of distributing timeslices
15  *              and per-CPU runqueues.  Cleanups and useful suggestions
16  *              by Davide Libenzi, preemptible kernel bits by Robert Love.
17  *  2003-09-03  Interactivity tuning by Con Kolivas.
18  *  2004-04-02  Scheduler domains code by Nick Piggin
19  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  *  2007-11-29  RT balancing improvements by Steven Rostedt, Gregory Haskins,
26  *              Thomas Gleixner, Mike Kravetz
27  */
28
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/nmi.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/highmem.h>
35 #include <asm/mmu_context.h>
36 #include <linux/interrupt.h>
37 #include <linux/capability.h>
38 #include <linux/completion.h>
39 #include <linux/kernel_stat.h>
40 #include <linux/debug_locks.h>
41 #include <linux/perf_event.h>
42 #include <linux/security.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/profile.h>
45 #include <linux/freezer.h>
46 #include <linux/vmalloc.h>
47 #include <linux/blkdev.h>
48 #include <linux/delay.h>
49 #include <linux/pid_namespace.h>
50 #include <linux/smp.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/rcupdate.h>
54 #include <linux/cpu.h>
55 #include <linux/cpuset.h>
56 #include <linux/percpu.h>
57 #include <linux/proc_fs.h>
58 #include <linux/seq_file.h>
59 #include <linux/sysctl.h>
60 #include <linux/syscalls.h>
61 #include <linux/times.h>
62 #include <linux/tsacct_kern.h>
63 #include <linux/kprobes.h>
64 #include <linux/delayacct.h>
65 #include <linux/unistd.h>
66 #include <linux/pagemap.h>
67 #include <linux/hrtimer.h>
68 #include <linux/tick.h>
69 #include <linux/debugfs.h>
70 #include <linux/ctype.h>
71 #include <linux/ftrace.h>
72 #include <linux/slab.h>
73 #include <linux/init_task.h>
74 #include <linux/binfmts.h>
75 #include <linux/context_tracking.h>
76
77 #include <asm/switch_to.h>
78 #include <asm/tlb.h>
79 #include <asm/irq_regs.h>
80 #include <asm/mutex.h>
81 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
82 #include <asm/paravirt.h>
83 #endif
84
85 #include "sched.h"
86 #include "../workqueue_internal.h"
87 #include "../smpboot.h"
88
89 #define CREATE_TRACE_POINTS
90 #include <trace/events/sched.h>
91
92 void start_bandwidth_timer(struct hrtimer *period_timer, ktime_t period)
93 {
94         unsigned long delta;
95         ktime_t soft, hard, now;
96
97         for (;;) {
98                 if (hrtimer_active(period_timer))
99                         break;
100
101                 now = hrtimer_cb_get_time(period_timer);
102                 hrtimer_forward(period_timer, now, period);
103
104                 soft = hrtimer_get_softexpires(period_timer);
105                 hard = hrtimer_get_expires(period_timer);
106                 delta = ktime_to_ns(ktime_sub(hard, soft));
107                 __hrtimer_start_range_ns(period_timer, soft, delta,
108                                          HRTIMER_MODE_ABS_PINNED, 0);
109         }
110 }
111
112 DEFINE_MUTEX(sched_domains_mutex);
113 DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
114
115 static void update_rq_clock_task(struct rq *rq, s64 delta);
116
117 void update_rq_clock(struct rq *rq)
118 {
119         s64 delta;
120
121         if (rq->skip_clock_update > 0)
122                 return;
123
124         delta = sched_clock_cpu(cpu_of(rq)) - rq->clock;
125         rq->clock += delta;
126         update_rq_clock_task(rq, delta);
127 }
128
129 /*
130  * Debugging: various feature bits
131  */
132
133 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
134         (1UL << __SCHED_FEAT_##name) * enabled |
135
136 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
137 #include "features.h"
138         0;
139
140 #undef SCHED_FEAT
141
142 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
143 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
144         #name ,
145
146 static const char * const sched_feat_names[] = {
147 #include "features.h"
148 };
149
150 #undef SCHED_FEAT
151
152 static int sched_feat_show(struct seq_file *m, void *v)
153 {
154         int i;
155
156         for (i = 0; i < __SCHED_FEAT_NR; i++) {
157                 if (!(sysctl_sched_features & (1UL << i)))
158                         seq_puts(m, "NO_");
159                 seq_printf(m, "%s ", sched_feat_names[i]);
160         }
161         seq_puts(m, "\n");
162
163         return 0;
164 }
165
166 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
167
168 #define jump_label_key__true  STATIC_KEY_INIT_TRUE
169 #define jump_label_key__false STATIC_KEY_INIT_FALSE
170
171 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
172         jump_label_key__##enabled ,
173
174 struct static_key sched_feat_keys[__SCHED_FEAT_NR] = {
175 #include "features.h"
176 };
177
178 #undef SCHED_FEAT
179
180 static void sched_feat_disable(int i)
181 {
182         if (static_key_enabled(&sched_feat_keys[i]))
183                 static_key_slow_dec(&sched_feat_keys[i]);
184 }
185
186 static void sched_feat_enable(int i)
187 {
188         if (!static_key_enabled(&sched_feat_keys[i]))
189                 static_key_slow_inc(&sched_feat_keys[i]);
190 }
191 #else
192 static void sched_feat_disable(int i) { };
193 static void sched_feat_enable(int i) { };
194 #endif /* HAVE_JUMP_LABEL */
195
196 static int sched_feat_set(char *cmp)
197 {
198         int i;
199         int neg = 0;
200
201         if (strncmp(cmp, "NO_", 3) == 0) {
202                 neg = 1;
203                 cmp += 3;
204         }
205
206         for (i = 0; i < __SCHED_FEAT_NR; i++) {
207                 if (strcmp(cmp, sched_feat_names[i]) == 0) {
208                         if (neg) {
209                                 sysctl_sched_features &= ~(1UL << i);
210                                 sched_feat_disable(i);
211                         } else {
212                                 sysctl_sched_features |= (1UL << i);
213                                 sched_feat_enable(i);
214                         }
215                         break;
216                 }
217         }
218
219         return i;
220 }
221
222 static ssize_t
223 sched_feat_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
224                 size_t cnt, loff_t *ppos)
225 {
226         char buf[64];
227         char *cmp;
228         int i;
229
230         if (cnt > 63)
231                 cnt = 63;
232
233         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
234                 return -EFAULT;
235
236         buf[cnt] = 0;
237         cmp = strstrip(buf);
238
239         i = sched_feat_set(cmp);
240         if (i == __SCHED_FEAT_NR)
241                 return -EINVAL;
242
243         *ppos += cnt;
244
245         return cnt;
246 }
247
248 static int sched_feat_open(struct inode *inode, struct file *filp)
249 {
250         return single_open(filp, sched_feat_show, NULL);
251 }
252
253 static const struct file_operations sched_feat_fops = {
254         .open           = sched_feat_open,
255         .write          = sched_feat_write,
256         .read           = seq_read,
257         .llseek         = seq_lseek,
258         .release        = single_release,
259 };
260
261 static __init int sched_init_debug(void)
262 {
263         debugfs_create_file("sched_features", 0644, NULL, NULL,
264                         &sched_feat_fops);
265
266         return 0;
267 }
268 late_initcall(sched_init_debug);
269 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
270
271 /*
272  * Number of tasks to iterate in a single balance run.
273  * Limited because this is done with IRQs disabled.
274  */
275 const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate = 32;
276
277 /*
278  * period over which we average the RT time consumption, measured
279  * in ms.
280  *
281  * default: 1s
282  */
283 const_debug unsigned int sysctl_sched_time_avg = MSEC_PER_SEC;
284
285 /*
286  * period over which we measure -rt task cpu usage in us.
287  * default: 1s
288  */
289 unsigned int sysctl_sched_rt_period = 1000000;
290
291 __read_mostly int scheduler_running;
292
293 /*
294  * part of the period that we allow rt tasks to run in us.
295  * default: 0.95s
296  */
297 int sysctl_sched_rt_runtime = 950000;
298
299 /*
300  * __task_rq_lock - lock the rq @p resides on.
301  */
302 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
303         __acquires(rq->lock)
304 {
305         struct rq *rq;
306
307         lockdep_assert_held(&p->pi_lock);
308
309         for (;;) {
310                 rq = task_rq(p);
311                 raw_spin_lock(&rq->lock);
312                 if (likely(rq == task_rq(p)))
313                         return rq;
314                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
315         }
316 }
317
318 /*
319  * task_rq_lock - lock p->pi_lock and lock the rq @p resides on.
320  */
321 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
322         __acquires(p->pi_lock)
323         __acquires(rq->lock)
324 {
325         struct rq *rq;
326
327         for (;;) {
328                 raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, *flags);
329                 rq = task_rq(p);
330                 raw_spin_lock(&rq->lock);
331                 if (likely(rq == task_rq(p)))
332                         return rq;
333                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
334                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
335         }
336 }
337
338 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
339         __releases(rq->lock)
340 {
341         raw_spin_unlock(&rq->lock);
342 }
343
344 static inline void
345 task_rq_unlock(struct rq *rq, struct task_struct *p, unsigned long *flags)
346         __releases(rq->lock)
347         __releases(p->pi_lock)
348 {
349         raw_spin_unlock(&rq->lock);
350         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
351 }
352
353 /*
354  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
355  */
356 static struct rq *this_rq_lock(void)
357         __acquires(rq->lock)
358 {
359         struct rq *rq;
360
361         local_irq_disable();
362         rq = this_rq();
363         raw_spin_lock(&rq->lock);
364
365         return rq;
366 }
367
368 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
369 /*
370  * Use HR-timers to deliver accurate preemption points.
371  */
372
373 static void hrtick_clear(struct rq *rq)
374 {
375         if (hrtimer_active(&rq->hrtick_timer))
376                 hrtimer_cancel(&rq->hrtick_timer);
377 }
378
379 /*
380  * High-resolution timer tick.
381  * Runs from hardirq context with interrupts disabled.
382  */
383 static enum hrtimer_restart hrtick(struct hrtimer *timer)
384 {
385         struct rq *rq = container_of(timer, struct rq, hrtick_timer);
386
387         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
388
389         raw_spin_lock(&rq->lock);
390         update_rq_clock(rq);
391         rq->curr->sched_class->task_tick(rq, rq->curr, 1);
392         raw_spin_unlock(&rq->lock);
393
394         return HRTIMER_NORESTART;
395 }
396
397 #ifdef CONFIG_SMP
398
399 static int __hrtick_restart(struct rq *rq)
400 {
401         struct hrtimer *timer = &rq->hrtick_timer;
402         ktime_t time = hrtimer_get_softexpires(timer);
403
404         return __hrtimer_start_range_ns(timer, time, 0, HRTIMER_MODE_ABS_PINNED, 0);
405 }
406
407 /*
408  * called from hardirq (IPI) context
409  */
410 static void __hrtick_start(void *arg)
411 {
412         struct rq *rq = arg;
413
414         raw_spin_lock(&rq->lock);
415         __hrtick_restart(rq);
416         rq->hrtick_csd_pending = 0;
417         raw_spin_unlock(&rq->lock);
418 }
419
420 /*
421  * Called to set the hrtick timer state.
422  *
423  * called with rq->lock held and irqs disabled
424  */
425 void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
426 {
427         struct hrtimer *timer = &rq->hrtick_timer;
428         ktime_t time = ktime_add_ns(timer->base->get_time(), delay);
429
430         hrtimer_set_expires(timer, time);
431
432         if (rq == this_rq()) {
433                 __hrtick_restart(rq);
434         } else if (!rq->hrtick_csd_pending) {
435                 __smp_call_function_single(cpu_of(rq), &rq->hrtick_csd, 0);
436                 rq->hrtick_csd_pending = 1;
437         }
438 }
439
440 static int
441 hotplug_hrtick(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
442 {
443         int cpu = (int)(long)hcpu;
444
445         switch (action) {
446         case CPU_UP_CANCELED:
447         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
448         case CPU_DOWN_PREPARE:
449         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
450         case CPU_DEAD:
451         case CPU_DEAD_FROZEN:
452                 hrtick_clear(cpu_rq(cpu));
453                 return NOTIFY_OK;
454         }
455
456         return NOTIFY_DONE;
457 }
458
459 static __init void init_hrtick(void)
460 {
461         hotcpu_notifier(hotplug_hrtick, 0);
462 }
463 #else
464 /*
465  * Called to set the hrtick timer state.
466  *
467  * called with rq->lock held and irqs disabled
468  */
469 void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
470 {
471         __hrtimer_start_range_ns(&rq->hrtick_timer, ns_to_ktime(delay), 0,
472                         HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
473 }
474
475 static inline void init_hrtick(void)
476 {
477 }
478 #endif /* CONFIG_SMP */
479
480 static void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
481 {
482 #ifdef CONFIG_SMP
483         rq->hrtick_csd_pending = 0;
484
485         rq->hrtick_csd.flags = 0;
486         rq->hrtick_csd.func = __hrtick_start;
487         rq->hrtick_csd.info = rq;
488 #endif
489
490         hrtimer_init(&rq->hrtick_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
491         rq->hrtick_timer.function = hrtick;
492 }
493 #else   /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
494 static inline void hrtick_clear(struct rq *rq)
495 {
496 }
497
498 static inline void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
499 {
500 }
501
502 static inline void init_hrtick(void)
503 {
504 }
505 #endif  /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
506
507 /*
508  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
509  *
510  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
511  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
512  * the target CPU.
513  */
514 void resched_task(struct task_struct *p)
515 {
516         int cpu;
517
518         lockdep_assert_held(&task_rq(p)->lock);
519
520         if (test_tsk_need_resched(p))
521                 return;
522
523         set_tsk_need_resched(p);
524
525         cpu = task_cpu(p);
526         if (cpu == smp_processor_id()) {
527                 set_preempt_need_resched();
528                 return;
529         }
530
531         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
532         smp_mb();
533         if (!tsk_is_polling(p))
534                 smp_send_reschedule(cpu);
535 }
536
537 void resched_cpu(int cpu)
538 {
539         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
540         unsigned long flags;
541
542         if (!raw_spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
543                 return;
544         resched_task(cpu_curr(cpu));
545         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
546 }
547
548 #ifdef CONFIG_SMP
549 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
550 /*
551  * In the semi idle case, use the nearest busy cpu for migrating timers
552  * from an idle cpu.  This is good for power-savings.
553  *
554  * We don't do similar optimization for completely idle system, as
555  * selecting an idle cpu will add more delays to the timers than intended
556  * (as that cpu's timer base may not be uptodate wrt jiffies etc).
557  */
558 int get_nohz_timer_target(void)
559 {
560         int cpu = smp_processor_id();
561         int i;
562         struct sched_domain *sd;
563
564         rcu_read_lock();
565         for_each_domain(cpu, sd) {
566                 for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd)) {
567                         if (!idle_cpu(i)) {
568                                 cpu = i;
569                                 goto unlock;
570                         }
571                 }
572         }
573 unlock:
574         rcu_read_unlock();
575         return cpu;
576 }
577 /*
578  * When add_timer_on() enqueues a timer into the timer wheel of an
579  * idle CPU then this timer might expire before the next timer event
580  * which is scheduled to wake up that CPU. In case of a completely
581  * idle system the next event might even be infinite time into the
582  * future. wake_up_idle_cpu() ensures that the CPU is woken up and
583  * leaves the inner idle loop so the newly added timer is taken into
584  * account when the CPU goes back to idle and evaluates the timer
585  * wheel for the next timer event.
586  */
587 static void wake_up_idle_cpu(int cpu)
588 {
589         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
590
591         if (cpu == smp_processor_id())
592                 return;
593
594         /*
595          * This is safe, as this function is called with the timer
596          * wheel base lock of (cpu) held. When the CPU is on the way
597          * to idle and has not yet set rq->curr to idle then it will
598          * be serialized on the timer wheel base lock and take the new
599          * timer into account automatically.
600          */
601         if (rq->curr != rq->idle)
602                 return;
603
604         /*
605          * We can set TIF_RESCHED on the idle task of the other CPU
606          * lockless. The worst case is that the other CPU runs the
607          * idle task through an additional NOOP schedule()
608          */
609         set_tsk_need_resched(rq->idle);
610
611         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
612         smp_mb();
613         if (!tsk_is_polling(rq->idle))
614                 smp_send_reschedule(cpu);
615 }
616
617 static bool wake_up_full_nohz_cpu(int cpu)
618 {
619         if (tick_nohz_full_cpu(cpu)) {
620                 if (cpu != smp_processor_id() ||
621                     tick_nohz_tick_stopped())
622                         smp_send_reschedule(cpu);
623                 return true;
624         }
625
626         return false;
627 }
628
629 void wake_up_nohz_cpu(int cpu)
630 {
631         if (!wake_up_full_nohz_cpu(cpu))
632                 wake_up_idle_cpu(cpu);
633 }
634
635 static inline bool got_nohz_idle_kick(void)
636 {
637         int cpu = smp_processor_id();
638
639         if (!test_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(cpu)))
640                 return false;
641
642         if (idle_cpu(cpu) && !need_resched())
643                 return true;
644
645         /*
646          * We can't run Idle Load Balance on this CPU for this time so we
647          * cancel it and clear NOHZ_BALANCE_KICK
648          */
649         clear_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(cpu));
650         return false;
651 }
652
653 #else /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
654
655 static inline bool got_nohz_idle_kick(void)
656 {
657         return false;
658 }
659
660 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
661
662 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
663 bool sched_can_stop_tick(void)
664 {
665        struct rq *rq;
666
667        rq = this_rq();
668
669        /* Make sure rq->nr_running update is visible after the IPI */
670        smp_rmb();
671
672        /* More than one running task need preemption */
673        if (rq->nr_running > 1)
674                return false;
675
676        return true;
677 }
678 #endif /* CONFIG_NO_HZ_FULL */
679
680 void sched_avg_update(struct rq *rq)
681 {
682         s64 period = sched_avg_period();
683
684         while ((s64)(rq_clock(rq) - rq->age_stamp) > period) {
685                 /*
686                  * Inline assembly required to prevent the compiler
687                  * optimising this loop into a divmod call.
688                  * See __iter_div_u64_rem() for another example of this.
689                  */
690                 asm("" : "+rm" (rq->age_stamp));
691                 rq->age_stamp += period;
692                 rq->rt_avg /= 2;
693         }
694 }
695
696 #endif /* CONFIG_SMP */
697
698 #if defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED) || (defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED) && \
699                         (defined(CONFIG_SMP) || defined(CONFIG_CFS_BANDWIDTH)))
700 /*
701  * Iterate task_group tree rooted at *from, calling @down when first entering a
702  * node and @up when leaving it for the final time.
703  *
704  * Caller must hold rcu_lock or sufficient equivalent.
705  */
706 int walk_tg_tree_from(struct task_group *from,
707                              tg_visitor down, tg_visitor up, void *data)
708 {
709         struct task_group *parent, *child;
710         int ret;
711
712         parent = from;
713
714 down:
715         ret = (*down)(parent, data);
716         if (ret)
717                 goto out;
718         list_for_each_entry_rcu(child, &parent->children, siblings) {
719                 parent = child;
720                 goto down;
721
722 up:
723                 continue;
724         }
725         ret = (*up)(parent, data);
726         if (ret || parent == from)
727                 goto out;
728
729         child = parent;
730         parent = parent->parent;
731         if (parent)
732                 goto up;
733 out:
734         return ret;
735 }
736
737 int tg_nop(struct task_group *tg, void *data)
738 {
739         return 0;
740 }
741 #endif
742
743 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
744 {
745         int prio = p->static_prio - MAX_RT_PRIO;
746         struct load_weight *load = &p->se.load;
747
748         /*
749          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
750          */
751         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
752                 load->weight = scale_load(WEIGHT_IDLEPRIO);
753                 load->inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
754                 return;
755         }
756
757         load->weight = scale_load(prio_to_weight[prio]);
758         load->inv_weight = prio_to_wmult[prio];
759 }
760
761 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
762 {
763         update_rq_clock(rq);
764         sched_info_queued(rq, p);
765         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, flags);
766 }
767
768 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
769 {
770         update_rq_clock(rq);
771         sched_info_dequeued(rq, p);
772         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, flags);
773 }
774
775 void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
776 {
777         if (task_contributes_to_load(p))
778                 rq->nr_uninterruptible--;
779
780         enqueue_task(rq, p, flags);
781 }
782
783 void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
784 {
785         if (task_contributes_to_load(p))
786                 rq->nr_uninterruptible++;
787
788         dequeue_task(rq, p, flags);
789 }
790
791 static void update_rq_clock_task(struct rq *rq, s64 delta)
792 {
793 /*
794  * In theory, the compile should just see 0 here, and optimize out the call
795  * to sched_rt_avg_update. But I don't trust it...
796  */
797 #if defined(CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING) || defined(CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING)
798         s64 steal = 0, irq_delta = 0;
799 #endif
800 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
801         irq_delta = irq_time_read(cpu_of(rq)) - rq->prev_irq_time;
802
803         /*
804          * Since irq_time is only updated on {soft,}irq_exit, we might run into
805          * this case when a previous update_rq_clock() happened inside a
806          * {soft,}irq region.
807          *
808          * When this happens, we stop ->clock_task and only update the
809          * prev_irq_time stamp to account for the part that fit, so that a next
810          * update will consume the rest. This ensures ->clock_task is
811          * monotonic.
812          *
813          * It does however cause some slight miss-attribution of {soft,}irq
814          * time, a more accurate solution would be to update the irq_time using
815          * the current rq->clock timestamp, except that would require using
816          * atomic ops.
817          */
818         if (irq_delta > delta)
819                 irq_delta = delta;
820
821         rq->prev_irq_time += irq_delta;
822         delta -= irq_delta;
823 #endif
824 #ifdef CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING
825         if (static_key_false((&paravirt_steal_rq_enabled))) {
826                 u64 st;
827
828                 steal = paravirt_steal_clock(cpu_of(rq));
829                 steal -= rq->prev_steal_time_rq;
830
831                 if (unlikely(steal > delta))
832                         steal = delta;
833
834                 st = steal_ticks(steal);
835                 steal = st * TICK_NSEC;
836
837                 rq->prev_steal_time_rq += steal;
838
839                 delta -= steal;
840         }
841 #endif
842
843         rq->clock_task += delta;
844
845 #if defined(CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING) || defined(CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING)
846         if ((irq_delta + steal) && sched_feat(NONTASK_POWER))
847                 sched_rt_avg_update(rq, irq_delta + steal);
848 #endif
849 }
850
851 void sched_set_stop_task(int cpu, struct task_struct *stop)
852 {
853         struct sched_param param = { .sched_priority = MAX_RT_PRIO - 1 };
854         struct task_struct *old_stop = cpu_rq(cpu)->stop;
855
856         if (stop) {
857                 /*
858                  * Make it appear like a SCHED_FIFO task, its something
859                  * userspace knows about and won't get confused about.
860                  *
861                  * Also, it will make PI more or less work without too
862                  * much confusion -- but then, stop work should not
863                  * rely on PI working anyway.
864                  */
865                 sched_setscheduler_nocheck(stop, SCHED_FIFO, &param);
866
867                 stop->sched_class = &stop_sched_class;
868         }
869
870         cpu_rq(cpu)->stop = stop;
871
872         if (old_stop) {
873                 /*
874                  * Reset it back to a normal scheduling class so that
875                  * it can die in pieces.
876                  */
877                 old_stop->sched_class = &rt_sched_class;
878         }
879 }
880
881 /*
882  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
883  */
884 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
885 {
886         return p->static_prio;
887 }
888
889 /*
890  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
891  * without taking RT-inheritance into account. Might be
892  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
893  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
894  * estimator recalculates.
895  */
896 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
897 {
898         int prio;
899
900         if (task_has_dl_policy(p))
901                 prio = MAX_DL_PRIO-1;
902         else if (task_has_rt_policy(p))
903                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
904         else
905                 prio = __normal_prio(p);
906         return prio;
907 }
908
909 /*
910  * Calculate the current priority, i.e. the priority
911  * taken into account by the scheduler. This value might
912  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
913  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
914  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
915  */
916 static int effective_prio(struct task_struct *p)
917 {
918         p->normal_prio = normal_prio(p);
919         /*
920          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
921          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
922          * to the normal priority:
923          */
924         if (!rt_prio(p->prio))
925                 return p->normal_prio;
926         return p->prio;
927 }
928
929 /**
930  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
931  * @p: the task in question.
932  *
933  * Return: 1 if the task is currently executing. 0 otherwise.
934  */
935 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
936 {
937         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
938 }
939
940 static inline void check_class_changed(struct rq *rq, struct task_struct *p,
941                                        const struct sched_class *prev_class,
942                                        int oldprio)
943 {
944         if (prev_class != p->sched_class) {
945                 if (prev_class->switched_from)
946                         prev_class->switched_from(rq, p);
947                 p->sched_class->switched_to(rq, p);
948         } else if (oldprio != p->prio || dl_task(p))
949                 p->sched_class->prio_changed(rq, p, oldprio);
950 }
951
952 void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
953 {
954         const struct sched_class *class;
955
956         if (p->sched_class == rq->curr->sched_class) {
957                 rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p, flags);
958         } else {
959                 for_each_class(class) {
960                         if (class == rq->curr->sched_class)
961                                 break;
962                         if (class == p->sched_class) {
963                                 resched_task(rq->curr);
964                                 break;
965                         }
966                 }
967         }
968
969         /*
970          * A queue event has occurred, and we're going to schedule.  In
971          * this case, we can save a useless back to back clock update.
972          */
973         if (rq->curr->on_rq && test_tsk_need_resched(rq->curr))
974                 rq->skip_clock_update = 1;
975 }
976
977 #ifdef CONFIG_SMP
978 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
979 {
980 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
981         /*
982          * We should never call set_task_cpu() on a blocked task,
983          * ttwu() will sort out the placement.
984          */
985         WARN_ON_ONCE(p->state != TASK_RUNNING && p->state != TASK_WAKING &&
986                         !(task_preempt_count(p) & PREEMPT_ACTIVE));
987
988 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
989         /*
990          * The caller should hold either p->pi_lock or rq->lock, when changing
991          * a task's CPU. ->pi_lock for waking tasks, rq->lock for runnable tasks.
992          *
993          * sched_move_task() holds both and thus holding either pins the cgroup,
994          * see task_group().
995          *
996          * Furthermore, all task_rq users should acquire both locks, see
997          * task_rq_lock().
998          */
999         WARN_ON_ONCE(debug_locks && !(lockdep_is_held(&p->pi_lock) ||
1000                                       lockdep_is_held(&task_rq(p)->lock)));
1001 #endif
1002 #endif
1003
1004         trace_sched_migrate_task(p, new_cpu);
1005
1006         if (task_cpu(p) != new_cpu) {
1007                 if (p->sched_class->migrate_task_rq)
1008                         p->sched_class->migrate_task_rq(p, new_cpu);
1009                 p->se.nr_migrations++;
1010                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS, 1, NULL, 0);
1011         }
1012
1013         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1014 }
1015
1016 static void __migrate_swap_task(struct task_struct *p, int cpu)
1017 {
1018         if (p->on_rq) {
1019                 struct rq *src_rq, *dst_rq;
1020
1021                 src_rq = task_rq(p);
1022                 dst_rq = cpu_rq(cpu);
1023
1024                 deactivate_task(src_rq, p, 0);
1025                 set_task_cpu(p, cpu);
1026                 activate_task(dst_rq, p, 0);
1027                 check_preempt_curr(dst_rq, p, 0);
1028         } else {
1029                 /*
1030                  * Task isn't running anymore; make it appear like we migrated
1031                  * it before it went to sleep. This means on wakeup we make the
1032                  * previous cpu our targer instead of where it really is.
1033                  */
1034                 p->wake_cpu = cpu;
1035         }
1036 }
1037
1038 struct migration_swap_arg {
1039         struct task_struct *src_task, *dst_task;
1040         int src_cpu, dst_cpu;
1041 };
1042
1043 static int migrate_swap_stop(void *data)
1044 {
1045         struct migration_swap_arg *arg = data;
1046         struct rq *src_rq, *dst_rq;
1047         int ret = -EAGAIN;
1048
1049         src_rq = cpu_rq(arg->src_cpu);
1050         dst_rq = cpu_rq(arg->dst_cpu);
1051
1052         double_raw_lock(&arg->src_task->pi_lock,
1053                         &arg->dst_task->pi_lock);
1054         double_rq_lock(src_rq, dst_rq);
1055         if (task_cpu(arg->dst_task) != arg->dst_cpu)
1056                 goto unlock;
1057
1058         if (task_cpu(arg->src_task) != arg->src_cpu)
1059                 goto unlock;
1060
1061         if (!cpumask_test_cpu(arg->dst_cpu, tsk_cpus_allowed(arg->src_task)))
1062                 goto unlock;
1063
1064         if (!cpumask_test_cpu(arg->src_cpu, tsk_cpus_allowed(arg->dst_task)))
1065                 goto unlock;
1066
1067         __migrate_swap_task(arg->src_task, arg->dst_cpu);
1068         __migrate_swap_task(arg->dst_task, arg->src_cpu);
1069
1070         ret = 0;
1071
1072 unlock:
1073         double_rq_unlock(src_rq, dst_rq);
1074         raw_spin_unlock(&arg->dst_task->pi_lock);
1075         raw_spin_unlock(&arg->src_task->pi_lock);
1076
1077         return ret;
1078 }
1079
1080 /*
1081  * Cross migrate two tasks
1082  */
1083 int migrate_swap(struct task_struct *cur, struct task_struct *p)
1084 {
1085         struct migration_swap_arg arg;
1086         int ret = -EINVAL;
1087
1088         arg = (struct migration_swap_arg){
1089                 .src_task = cur,
1090                 .src_cpu = task_cpu(cur),
1091                 .dst_task = p,
1092                 .dst_cpu = task_cpu(p),
1093         };
1094
1095         if (arg.src_cpu == arg.dst_cpu)
1096                 goto out;
1097
1098         /*
1099          * These three tests are all lockless; this is OK since all of them
1100          * will be re-checked with proper locks held further down the line.
1101          */
1102         if (!cpu_active(arg.src_cpu) || !cpu_active(arg.dst_cpu))
1103                 goto out;
1104
1105         if (!cpumask_test_cpu(arg.dst_cpu, tsk_cpus_allowed(arg.src_task)))
1106                 goto out;
1107
1108         if (!cpumask_test_cpu(arg.src_cpu, tsk_cpus_allowed(arg.dst_task)))
1109                 goto out;
1110
1111         ret = stop_two_cpus(arg.dst_cpu, arg.src_cpu, migrate_swap_stop, &arg);
1112
1113 out:
1114         return ret;
1115 }
1116
1117 struct migration_arg {
1118         struct task_struct *task;
1119         int dest_cpu;
1120 };
1121
1122 static int migration_cpu_stop(void *data);
1123
1124 /*
1125  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1126  *
1127  * If @match_state is nonzero, it's the @p->state value just checked and
1128  * not expected to change.  If it changes, i.e. @p might have woken up,
1129  * then return zero.  When we succeed in waiting for @p to be off its CPU,
1130  * we return a positive number (its total switch count).  If a second call
1131  * a short while later returns the same number, the caller can be sure that
1132  * @p has remained unscheduled the whole time.
1133  *
1134  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1135  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1136  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1137  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1138  * waiting to become inactive.
1139  */
1140 unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1141 {
1142         unsigned long flags;
1143         int running, on_rq;
1144         unsigned long ncsw;
1145         struct rq *rq;
1146
1147         for (;;) {
1148                 /*
1149                  * We do the initial early heuristics without holding
1150                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1151                  * the runqueue lock when things look like they will
1152                  * work out!
1153                  */
1154                 rq = task_rq(p);
1155
1156                 /*
1157                  * If the task is actively running on another CPU
1158                  * still, just relax and busy-wait without holding
1159                  * any locks.
1160                  *
1161                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1162                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1163                  * But we don't care, since "task_running()" will
1164                  * return false if the runqueue has changed and p
1165                  * is actually now running somewhere else!
1166                  */
1167                 while (task_running(rq, p)) {
1168                         if (match_state && unlikely(p->state != match_state))
1169                                 return 0;
1170                         cpu_relax();
1171                 }
1172
1173                 /*
1174                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
1175                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1176                  * just go back and repeat.
1177                  */
1178                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1179                 trace_sched_wait_task(p);
1180                 running = task_running(rq, p);
1181                 on_rq = p->on_rq;
1182                 ncsw = 0;
1183                 if (!match_state || p->state == match_state)
1184                         ncsw = p->nvcsw | LONG_MIN; /* sets MSB */
1185                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
1186
1187                 /*
1188                  * If it changed from the expected state, bail out now.
1189                  */
1190                 if (unlikely(!ncsw))
1191                         break;
1192
1193                 /*
1194                  * Was it really running after all now that we
1195                  * checked with the proper locks actually held?
1196                  *
1197                  * Oops. Go back and try again..
1198                  */
1199                 if (unlikely(running)) {
1200                         cpu_relax();
1201                         continue;
1202                 }
1203
1204                 /*
1205                  * It's not enough that it's not actively running,
1206                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1207                  * preempted!
1208                  *
1209                  * So if it was still runnable (but just not actively
1210                  * running right now), it's preempted, and we should
1211                  * yield - it could be a while.
1212                  */
1213                 if (unlikely(on_rq)) {
1214                         ktime_t to = ktime_set(0, NSEC_PER_SEC/HZ);
1215
1216                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1217                         schedule_hrtimeout(&to, HRTIMER_MODE_REL);
1218                         continue;
1219                 }
1220
1221                 /*
1222                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1223                  * runnable, which means that it will never become
1224                  * running in the future either. We're all done!
1225                  */
1226                 break;
1227         }
1228
1229         return ncsw;
1230 }
1231
1232 /***
1233  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1234  * @p: the to-be-kicked thread
1235  *
1236  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1237  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1238  *
1239  * NOTE: this function doesn't have to take the runqueue lock,
1240  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1241  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1242  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1243  * achieved as well.
1244  */
1245 void kick_process(struct task_struct *p)
1246 {
1247         int cpu;
1248
1249         preempt_disable();
1250         cpu = task_cpu(p);
1251         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1252                 smp_send_reschedule(cpu);
1253         preempt_enable();
1254 }
1255 EXPORT_SYMBOL_GPL(kick_process);
1256 #endif /* CONFIG_SMP */
1257
1258 #ifdef CONFIG_SMP
1259 /*
1260  * ->cpus_allowed is protected by both rq->lock and p->pi_lock
1261  */
1262 static int select_fallback_rq(int cpu, struct task_struct *p)
1263 {
1264         int nid = cpu_to_node(cpu);
1265         const struct cpumask *nodemask = NULL;
1266         enum { cpuset, possible, fail } state = cpuset;
1267         int dest_cpu;
1268
1269         /*
1270          * If the node that the cpu is on has been offlined, cpu_to_node()
1271          * will return -1. There is no cpu on the node, and we should
1272          * select the cpu on the other node.
1273          */
1274         if (nid != -1) {
1275                 nodemask = cpumask_of_node(nid);
1276
1277                 /* Look for allowed, online CPU in same node. */
1278                 for_each_cpu(dest_cpu, nodemask) {
1279                         if (!cpu_online(dest_cpu))
1280                                 continue;
1281                         if (!cpu_active(dest_cpu))
1282                                 continue;
1283                         if (cpumask_test_cpu(dest_cpu, tsk_cpus_allowed(p)))
1284                                 return dest_cpu;
1285                 }
1286         }
1287
1288         for (;;) {
1289                 /* Any allowed, online CPU? */
1290                 for_each_cpu(dest_cpu, tsk_cpus_allowed(p)) {
1291                         if (!cpu_online(dest_cpu))
1292                                 continue;
1293                         if (!cpu_active(dest_cpu))
1294                                 continue;
1295                         goto out;
1296                 }
1297
1298                 switch (state) {
1299                 case cpuset:
1300                         /* No more Mr. Nice Guy. */
1301                         cpuset_cpus_allowed_fallback(p);
1302                         state = possible;
1303                         break;
1304
1305                 case possible:
1306                         do_set_cpus_allowed(p, cpu_possible_mask);
1307                         state = fail;
1308                         break;
1309
1310                 case fail:
1311                         BUG();
1312                         break;
1313                 }
1314         }
1315
1316 out:
1317         if (state != cpuset) {
1318                 /*
1319                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
1320                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
1321                  * leave kernel.
1322                  */
1323                 if (p->mm && printk_ratelimit()) {
1324                         printk_sched("process %d (%s) no longer affine to cpu%d\n",
1325                                         task_pid_nr(p), p->comm, cpu);
1326                 }
1327         }
1328
1329         return dest_cpu;
1330 }
1331
1332 /*
1333  * The caller (fork, wakeup) owns p->pi_lock, ->cpus_allowed is stable.
1334  */
1335 static inline
1336 int select_task_rq(struct task_struct *p, int cpu, int sd_flags, int wake_flags)
1337 {
1338         cpu = p->sched_class->select_task_rq(p, cpu, sd_flags, wake_flags);
1339
1340         /*
1341          * In order not to call set_task_cpu() on a blocking task we need
1342          * to rely on ttwu() to place the task on a valid ->cpus_allowed
1343          * cpu.
1344          *
1345          * Since this is common to all placement strategies, this lives here.
1346          *
1347          * [ this allows ->select_task() to simply return task_cpu(p) and
1348          *   not worry about this generic constraint ]
1349          */
1350         if (unlikely(!cpumask_test_cpu(cpu, tsk_cpus_allowed(p)) ||
1351                      !cpu_online(cpu)))
1352                 cpu = select_fallback_rq(task_cpu(p), p);
1353
1354         return cpu;
1355 }
1356
1357 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
1358 {
1359         s64 diff = sample - *avg;
1360         *avg += diff >> 3;
1361 }
1362 #endif
1363
1364 static void
1365 ttwu_stat(struct task_struct *p, int cpu, int wake_flags)
1366 {
1367 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1368         struct rq *rq = this_rq();
1369
1370 #ifdef CONFIG_SMP
1371         int this_cpu = smp_processor_id();
1372
1373         if (cpu == this_cpu) {
1374                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1375                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_local);
1376         } else {
1377                 struct sched_domain *sd;
1378
1379                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_remote);
1380                 rcu_read_lock();
1381                 for_each_domain(this_cpu, sd) {
1382                         if (cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
1383                                 schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1384                                 break;
1385                         }
1386                 }
1387                 rcu_read_unlock();
1388         }
1389
1390         if (wake_flags & WF_MIGRATED)
1391                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_migrate);
1392
1393 #endif /* CONFIG_SMP */
1394
1395         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
1396         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups);
1397
1398         if (wake_flags & WF_SYNC)
1399                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_sync);
1400
1401 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
1402 }
1403
1404 static void ttwu_activate(struct rq *rq, struct task_struct *p, int en_flags)
1405 {
1406         activate_task(rq, p, en_flags);
1407         p->on_rq = 1;
1408
1409         /* if a worker is waking up, notify workqueue */
1410         if (p->flags & PF_WQ_WORKER)
1411                 wq_worker_waking_up(p, cpu_of(rq));
1412 }
1413
1414 /*
1415  * Mark the task runnable and perform wakeup-preemption.
1416  */
1417 static void
1418 ttwu_do_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wake_flags)
1419 {
1420         check_preempt_curr(rq, p, wake_flags);
1421         trace_sched_wakeup(p, true);
1422
1423         p->state = TASK_RUNNING;
1424 #ifdef CONFIG_SMP
1425         if (p->sched_class->task_woken)
1426                 p->sched_class->task_woken(rq, p);
1427
1428         if (rq->idle_stamp) {
1429                 u64 delta = rq_clock(rq) - rq->idle_stamp;
1430                 u64 max = 2*rq->max_idle_balance_cost;
1431
1432                 update_avg(&rq->avg_idle, delta);
1433
1434                 if (rq->avg_idle > max)
1435                         rq->avg_idle = max;
1436
1437                 rq->idle_stamp = 0;
1438         }
1439 #endif
1440 }
1441
1442 static void
1443 ttwu_do_activate(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wake_flags)
1444 {
1445 #ifdef CONFIG_SMP
1446         if (p->sched_contributes_to_load)
1447                 rq->nr_uninterruptible--;
1448 #endif
1449
1450         ttwu_activate(rq, p, ENQUEUE_WAKEUP | ENQUEUE_WAKING);
1451         ttwu_do_wakeup(rq, p, wake_flags);
1452 }
1453
1454 /*
1455  * Called in case the task @p isn't fully descheduled from its runqueue,
1456  * in this case we must do a remote wakeup. Its a 'light' wakeup though,
1457  * since all we need to do is flip p->state to TASK_RUNNING, since
1458  * the task is still ->on_rq.
1459  */
1460 static int ttwu_remote(struct task_struct *p, int wake_flags)
1461 {
1462         struct rq *rq;
1463         int ret = 0;
1464
1465         rq = __task_rq_lock(p);
1466         if (p->on_rq) {
1467                 /* check_preempt_curr() may use rq clock */
1468                 update_rq_clock(rq);
1469                 ttwu_do_wakeup(rq, p, wake_flags);
1470                 ret = 1;
1471         }
1472         __task_rq_unlock(rq);
1473
1474         return ret;
1475 }
1476
1477 #ifdef CONFIG_SMP
1478 static void sched_ttwu_pending(void)
1479 {
1480         struct rq *rq = this_rq();
1481         struct llist_node *llist = llist_del_all(&rq->wake_list);
1482         struct task_struct *p;
1483
1484         raw_spin_lock(&rq->lock);
1485
1486         while (llist) {
1487                 p = llist_entry(llist, struct task_struct, wake_entry);
1488                 llist = llist_next(llist);
1489                 ttwu_do_activate(rq, p, 0);
1490         }
1491
1492         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1493 }
1494
1495 void scheduler_ipi(void)
1496 {
1497         /*
1498          * Fold TIF_NEED_RESCHED into the preempt_count; anybody setting
1499          * TIF_NEED_RESCHED remotely (for the first time) will also send
1500          * this IPI.
1501          */
1502         preempt_fold_need_resched();
1503
1504         if (llist_empty(&this_rq()->wake_list)
1505                         && !tick_nohz_full_cpu(smp_processor_id())
1506                         && !got_nohz_idle_kick())
1507                 return;
1508
1509         /*
1510          * Not all reschedule IPI handlers call irq_enter/irq_exit, since
1511          * traditionally all their work was done from the interrupt return
1512          * path. Now that we actually do some work, we need to make sure
1513          * we do call them.
1514          *
1515          * Some archs already do call them, luckily irq_enter/exit nest
1516          * properly.
1517          *
1518          * Arguably we should visit all archs and update all handlers,
1519          * however a fair share of IPIs are still resched only so this would
1520          * somewhat pessimize the simple resched case.
1521          */
1522         irq_enter();
1523         tick_nohz_full_check();
1524         sched_ttwu_pending();
1525
1526         /*
1527          * Check if someone kicked us for doing the nohz idle load balance.
1528          */
1529         if (unlikely(got_nohz_idle_kick())) {
1530                 this_rq()->idle_balance = 1;
1531                 raise_softirq_irqoff(SCHED_SOFTIRQ);
1532         }
1533         irq_exit();
1534 }
1535
1536 static void ttwu_queue_remote(struct task_struct *p, int cpu)
1537 {
1538         if (llist_add(&p->wake_entry, &cpu_rq(cpu)->wake_list))
1539                 smp_send_reschedule(cpu);
1540 }
1541
1542 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1543 {
1544         return per_cpu(sd_llc_id, this_cpu) == per_cpu(sd_llc_id, that_cpu);
1545 }
1546 #endif /* CONFIG_SMP */
1547
1548 static void ttwu_queue(struct task_struct *p, int cpu)
1549 {
1550         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1551
1552 #if defined(CONFIG_SMP)
1553         if (sched_feat(TTWU_QUEUE) && !cpus_share_cache(smp_processor_id(), cpu)) {
1554                 sched_clock_cpu(cpu); /* sync clocks x-cpu */
1555                 ttwu_queue_remote(p, cpu);
1556                 return;
1557         }
1558 #endif
1559
1560         raw_spin_lock(&rq->lock);
1561         ttwu_do_activate(rq, p, 0);
1562         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1563 }
1564
1565 /**
1566  * try_to_wake_up - wake up a thread
1567  * @p: the thread to be awakened
1568  * @state: the mask of task states that can be woken
1569  * @wake_flags: wake modifier flags (WF_*)
1570  *
1571  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1572  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1573  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1574  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1575  * runnable without the overhead of this.
1576  *
1577  * Return: %true if @p was woken up, %false if it was already running.
1578  * or @state didn't match @p's state.
1579  */
1580 static int
1581 try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int wake_flags)
1582 {
1583         unsigned long flags;
1584         int cpu, success = 0;
1585
1586         /*
1587          * If we are going to wake up a thread waiting for CONDITION we
1588          * need to ensure that CONDITION=1 done by the caller can not be
1589          * reordered with p->state check below. This pairs with mb() in
1590          * set_current_state() the waiting thread does.
1591          */
1592         smp_mb__before_spinlock();
1593         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
1594         if (!(p->state & state))
1595                 goto out;
1596
1597         success = 1; /* we're going to change ->state */
1598         cpu = task_cpu(p);
1599
1600         if (p->on_rq && ttwu_remote(p, wake_flags))
1601                 goto stat;
1602
1603 #ifdef CONFIG_SMP
1604         /*
1605          * If the owning (remote) cpu is still in the middle of schedule() with
1606          * this task as prev, wait until its done referencing the task.
1607          */
1608         while (p->on_cpu)
1609                 cpu_relax();
1610         /*
1611          * Pairs with the smp_wmb() in finish_lock_switch().
1612          */
1613         smp_rmb();
1614
1615         p->sched_contributes_to_load = !!task_contributes_to_load(p);
1616         p->state = TASK_WAKING;
1617
1618         if (p->sched_class->task_waking)
1619                 p->sched_class->task_waking(p);
1620
1621         cpu = select_task_rq(p, p->wake_cpu, SD_BALANCE_WAKE, wake_flags);
1622         if (task_cpu(p) != cpu) {
1623                 wake_flags |= WF_MIGRATED;
1624                 set_task_cpu(p, cpu);
1625         }
1626 #endif /* CONFIG_SMP */
1627
1628         ttwu_queue(p, cpu);
1629 stat:
1630         ttwu_stat(p, cpu, wake_flags);
1631 out:
1632         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
1633
1634         return success;
1635 }
1636
1637 /**
1638  * try_to_wake_up_local - try to wake up a local task with rq lock held
1639  * @p: the thread to be awakened
1640  *
1641  * Put @p on the run-queue if it's not already there. The caller must
1642  * ensure that this_rq() is locked, @p is bound to this_rq() and not
1643  * the current task.
1644  */
1645 static void try_to_wake_up_local(struct task_struct *p)
1646 {
1647         struct rq *rq = task_rq(p);
1648
1649         if (WARN_ON_ONCE(rq != this_rq()) ||
1650             WARN_ON_ONCE(p == current))
1651                 return;
1652
1653         lockdep_assert_held(&rq->lock);
1654
1655         if (!raw_spin_trylock(&p->pi_lock)) {
1656                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
1657                 raw_spin_lock(&p->pi_lock);
1658                 raw_spin_lock(&rq->lock);
1659         }
1660
1661         if (!(p->state & TASK_NORMAL))
1662                 goto out;
1663
1664         if (!p->on_rq)
1665                 ttwu_activate(rq, p, ENQUEUE_WAKEUP);
1666
1667         ttwu_do_wakeup(rq, p, 0);
1668         ttwu_stat(p, smp_processor_id(), 0);
1669 out:
1670         raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
1671 }
1672
1673 /**
1674  * wake_up_process - Wake up a specific process
1675  * @p: The process to be woken up.
1676  *
1677  * Attempt to wake up the nominated process and move it to the set of runnable
1678  * processes.
1679  *
1680  * Return: 1 if the process was woken up, 0 if it was already running.
1681  *
1682  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
1683  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
1684  */
1685 int wake_up_process(struct task_struct *p)
1686 {
1687         WARN_ON(task_is_stopped_or_traced(p));
1688         return try_to_wake_up(p, TASK_NORMAL, 0);
1689 }
1690 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1691
1692 int wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1693 {
1694         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1695 }
1696
1697 /*
1698  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1699  * p is forked by current.
1700  *
1701  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1702  */
1703 static void __sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p)
1704 {
1705         p->on_rq                        = 0;
1706
1707         p->se.on_rq                     = 0;
1708         p->se.exec_start                = 0;
1709         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1710         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1711         p->se.nr_migrations             = 0;
1712         p->se.vruntime                  = 0;
1713         INIT_LIST_HEAD(&p->se.group_node);
1714
1715 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1716         memset(&p->se.statistics, 0, sizeof(p->se.statistics));
1717 #endif
1718
1719         RB_CLEAR_NODE(&p->dl.rb_node);
1720         hrtimer_init(&p->dl.dl_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
1721         p->dl.dl_runtime = p->dl.runtime = 0;
1722         p->dl.dl_deadline = p->dl.deadline = 0;
1723         p->dl.dl_period = 0;
1724         p->dl.flags = 0;
1725
1726         INIT_LIST_HEAD(&p->rt.run_list);
1727
1728 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1729         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1730 #endif
1731
1732 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1733         if (p->mm && atomic_read(&p->mm->mm_users) == 1) {
1734                 p->mm->numa_next_scan = jiffies + msecs_to_jiffies(sysctl_numa_balancing_scan_delay);
1735                 p->mm->numa_scan_seq = 0;
1736         }
1737
1738         if (clone_flags & CLONE_VM)
1739                 p->numa_preferred_nid = current->numa_preferred_nid;
1740         else
1741                 p->numa_preferred_nid = -1;
1742
1743         p->node_stamp = 0ULL;
1744         p->numa_scan_seq = p->mm ? p->mm->numa_scan_seq : 0;
1745         p->numa_scan_period = sysctl_numa_balancing_scan_delay;
1746         p->numa_work.next = &p->numa_work;
1747         p->numa_faults = NULL;
1748         p->numa_faults_buffer = NULL;
1749
1750         INIT_LIST_HEAD(&p->numa_entry);
1751         p->numa_group = NULL;
1752 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1753 }
1754
1755 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1756 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1757 void set_numabalancing_state(bool enabled)
1758 {
1759         if (enabled)
1760                 sched_feat_set("NUMA");
1761         else
1762                 sched_feat_set("NO_NUMA");
1763 }
1764 #else
1765 __read_mostly bool numabalancing_enabled;
1766
1767 void set_numabalancing_state(bool enabled)
1768 {
1769         numabalancing_enabled = enabled;
1770 }
1771 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
1772 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1773
1774 /*
1775  * fork()/clone()-time setup:
1776  */
1777 int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p)
1778 {
1779         unsigned long flags;
1780         int cpu = get_cpu();
1781
1782         __sched_fork(clone_flags, p);
1783         /*
1784          * We mark the process as running here. This guarantees that
1785          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1786          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1787          */
1788         p->state = TASK_RUNNING;
1789
1790         /*
1791          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child.
1792          */
1793         p->prio = current->normal_prio;
1794
1795         /*
1796          * Revert to default priority/policy on fork if requested.
1797          */
1798         if (unlikely(p->sched_reset_on_fork)) {
1799                 if (task_has_dl_policy(p) || task_has_rt_policy(p)) {
1800                         p->policy = SCHED_NORMAL;
1801                         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(0);
1802                         p->rt_priority = 0;
1803                 } else if (PRIO_TO_NICE(p->static_prio) < 0)
1804                         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(0);
1805
1806                 p->prio = p->normal_prio = __normal_prio(p);
1807                 set_load_weight(p);
1808
1809                 /*
1810                  * We don't need the reset flag anymore after the fork. It has
1811                  * fulfilled its duty:
1812                  */
1813                 p->sched_reset_on_fork = 0;
1814         }
1815
1816         if (dl_prio(p->prio)) {
1817                 put_cpu();
1818                 return -EAGAIN;
1819         } else if (rt_prio(p->prio)) {
1820                 p->sched_class = &rt_sched_class;
1821         } else {
1822                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1823         }
1824
1825         if (p->sched_class->task_fork)
1826                 p->sched_class->task_fork(p);
1827
1828         /*
1829          * The child is not yet in the pid-hash so no cgroup attach races,
1830          * and the cgroup is pinned to this child due to cgroup_fork()
1831          * is ran before sched_fork().
1832          *
1833          * Silence PROVE_RCU.
1834          */
1835         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
1836         set_task_cpu(p, cpu);
1837         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
1838
1839 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1840         if (likely(sched_info_on()))
1841                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1842 #endif
1843 #if defined(CONFIG_SMP)
1844         p->on_cpu = 0;
1845 #endif
1846         init_task_preempt_count(p);
1847 #ifdef CONFIG_SMP
1848         plist_node_init(&p->pushable_tasks, MAX_PRIO);
1849         RB_CLEAR_NODE(&p->pushable_dl_tasks);
1850 #endif
1851
1852         put_cpu();
1853         return 0;
1854 }
1855
1856 unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime)
1857 {
1858         if (runtime == RUNTIME_INF)
1859                 return 1ULL << 20;
1860
1861         /*
1862          * Doing this here saves a lot of checks in all
1863          * the calling paths, and returning zero seems
1864          * safe for them anyway.
1865          */
1866         if (period == 0)
1867                 return 0;
1868
1869         return div64_u64(runtime << 20, period);
1870 }
1871
1872 #ifdef CONFIG_SMP
1873 inline struct dl_bw *dl_bw_of(int i)
1874 {
1875         return &cpu_rq(i)->rd->dl_bw;
1876 }
1877
1878 static inline int dl_bw_cpus(int i)
1879 {
1880         struct root_domain *rd = cpu_rq(i)->rd;
1881         int cpus = 0;
1882
1883         for_each_cpu_and(i, rd->span, cpu_active_mask)
1884                 cpus++;
1885
1886         return cpus;
1887 }
1888 #else
1889 inline struct dl_bw *dl_bw_of(int i)
1890 {
1891         return &cpu_rq(i)->dl.dl_bw;
1892 }
1893
1894 static inline int dl_bw_cpus(int i)
1895 {
1896         return 1;
1897 }
1898 #endif
1899
1900 static inline
1901 void __dl_clear(struct dl_bw *dl_b, u64 tsk_bw)
1902 {
1903         dl_b->total_bw -= tsk_bw;
1904 }
1905
1906 static inline
1907 void __dl_add(struct dl_bw *dl_b, u64 tsk_bw)
1908 {
1909         dl_b->total_bw += tsk_bw;
1910 }
1911
1912 static inline
1913 bool __dl_overflow(struct dl_bw *dl_b, int cpus, u64 old_bw, u64 new_bw)
1914 {
1915         return dl_b->bw != -1 &&
1916                dl_b->bw * cpus < dl_b->total_bw - old_bw + new_bw;
1917 }
1918
1919 /*
1920  * We must be sure that accepting a new task (or allowing changing the
1921  * parameters of an existing one) is consistent with the bandwidth
1922  * constraints. If yes, this function also accordingly updates the currently
1923  * allocated bandwidth to reflect the new situation.
1924  *
1925  * This function is called while holding p's rq->lock.
1926  */
1927 static int dl_overflow(struct task_struct *p, int policy,
1928                        const struct sched_attr *attr)
1929 {
1930
1931         struct dl_bw *dl_b = dl_bw_of(task_cpu(p));
1932         u64 period = attr->sched_period;
1933         u64 runtime = attr->sched_runtime;
1934         u64 new_bw = dl_policy(policy) ? to_ratio(period, runtime) : 0;
1935         int cpus, err = -1;
1936
1937         if (new_bw == p->dl.dl_bw)
1938                 return 0;
1939
1940         /*
1941          * Either if a task, enters, leave, or stays -deadline but changes
1942          * its parameters, we may need to update accordingly the total
1943          * allocated bandwidth of the container.
1944          */
1945         raw_spin_lock(&dl_b->lock);
1946         cpus = dl_bw_cpus(task_cpu(p));
1947         if (dl_policy(policy) && !task_has_dl_policy(p) &&
1948             !__dl_overflow(dl_b, cpus, 0, new_bw)) {
1949                 __dl_add(dl_b, new_bw);
1950                 err = 0;
1951         } else if (dl_policy(policy) && task_has_dl_policy(p) &&
1952                    !__dl_overflow(dl_b, cpus, p->dl.dl_bw, new_bw)) {
1953                 __dl_clear(dl_b, p->dl.dl_bw);
1954                 __dl_add(dl_b, new_bw);
1955                 err = 0;
1956         } else if (!dl_policy(policy) && task_has_dl_policy(p)) {
1957                 __dl_clear(dl_b, p->dl.dl_bw);
1958                 err = 0;
1959         }
1960         raw_spin_unlock(&dl_b->lock);
1961
1962         return err;
1963 }
1964
1965 extern void init_dl_bw(struct dl_bw *dl_b);
1966
1967 /*
1968  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1969  *
1970  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1971  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1972  * on the runqueue and wakes it.
1973  */
1974 void wake_up_new_task(struct task_struct *p)
1975 {
1976         unsigned long flags;
1977         struct rq *rq;
1978
1979         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
1980 #ifdef CONFIG_SMP
1981         /*
1982          * Fork balancing, do it here and not earlier because:
1983          *  - cpus_allowed can change in the fork path
1984          *  - any previously selected cpu might disappear through hotplug
1985          */
1986         set_task_cpu(p, select_task_rq(p, task_cpu(p), SD_BALANCE_FORK, 0));
1987 #endif
1988
1989         /* Initialize new task's runnable average */
1990         init_task_runnable_average(p);
1991         rq = __task_rq_lock(p);
1992         activate_task(rq, p, 0);
1993         p->on_rq = 1;
1994         trace_sched_wakeup_new(p, true);
1995         check_preempt_curr(rq, p, WF_FORK);
1996 #ifdef CONFIG_SMP
1997         if (p->sched_class->task_woken)
1998                 p->sched_class->task_woken(rq, p);
1999 #endif
2000         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
2001 }
2002
2003 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2004
2005 /**
2006  * preempt_notifier_register - tell me when current is being preempted & rescheduled
2007  * @notifier: notifier struct to register
2008  */
2009 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
2010 {
2011         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
2012 }
2013 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
2014
2015 /**
2016  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
2017  * @notifier: notifier struct to unregister
2018  *
2019  * This is safe to call from within a preemption notifier.
2020  */
2021 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
2022 {
2023         hlist_del(&notifier->link);
2024 }
2025 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
2026
2027 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2028 {
2029         struct preempt_notifier *notifier;
2030
2031         hlist_for_each_entry(notifier, &curr->preempt_notifiers, link)
2032                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
2033 }
2034
2035 static void
2036 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2037                                  struct task_struct *next)
2038 {
2039         struct preempt_notifier *notifier;
2040
2041         hlist_for_each_entry(notifier, &curr->preempt_notifiers, link)
2042                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
2043 }
2044
2045 #else /* !CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2046
2047 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2048 {
2049 }
2050
2051 static void
2052 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2053                                  struct task_struct *next)
2054 {
2055 }
2056
2057 #endif /* CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2058
2059 /**
2060  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
2061  * @rq: the runqueue preparing to switch
2062  * @prev: the current task that is being switched out
2063  * @next: the task we are going to switch to.
2064  *
2065  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
2066  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
2067  * switch.
2068  *
2069  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
2070  * hooks.
2071  */
2072 static inline void
2073 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2074                     struct task_struct *next)
2075 {
2076         trace_sched_switch(prev, next);
2077         sched_info_switch(rq, prev, next);
2078         perf_event_task_sched_out(prev, next);
2079         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
2080         prepare_lock_switch(rq, next);
2081         prepare_arch_switch(next);
2082 }
2083
2084 /**
2085  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
2086  * @rq: runqueue associated with task-switch
2087  * @prev: the thread we just switched away from.
2088  *
2089  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
2090  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
2091  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
2092  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
2093  *
2094  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
2095  * so, we finish that here outside of the runqueue lock. (Doing it
2096  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
2097  * details.)
2098  */
2099 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2100         __releases(rq->lock)
2101 {
2102         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
2103         long prev_state;
2104
2105         rq->prev_mm = NULL;
2106
2107         /*
2108          * A task struct has one reference for the use as "current".
2109          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
2110          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
2111          * the scheduled task must drop that reference.
2112          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
2113          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
2114          * there before we look at prev->state, and then the reference would
2115          * be dropped twice.
2116          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
2117          */
2118         prev_state = prev->state;
2119         vtime_task_switch(prev);
2120         finish_arch_switch(prev);
2121         perf_event_task_sched_in(prev, current);
2122         finish_lock_switch(rq, prev);
2123         finish_arch_post_lock_switch();
2124
2125         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
2126         if (mm)
2127                 mmdrop(mm);
2128         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
2129                 task_numa_free(prev);
2130
2131                 if (prev->sched_class->task_dead)
2132                         prev->sched_class->task_dead(prev);
2133
2134                 /*
2135                  * Remove function-return probe instances associated with this
2136                  * task and put them back on the free list.
2137                  */
2138                 kprobe_flush_task(prev);
2139                 put_task_struct(prev);
2140         }
2141
2142         tick_nohz_task_switch(current);
2143 }
2144
2145 #ifdef CONFIG_SMP
2146
2147 /* assumes rq->lock is held */
2148 static inline void pre_schedule(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2149 {
2150         if (prev->sched_class->pre_schedule)
2151                 prev->sched_class->pre_schedule(rq, prev);
2152 }
2153
2154 /* rq->lock is NOT held, but preemption is disabled */
2155 static inline void post_schedule(struct rq *rq)
2156 {
2157         if (rq->post_schedule) {
2158                 unsigned long flags;
2159
2160                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
2161                 if (rq->curr->sched_class->post_schedule)
2162                         rq->curr->sched_class->post_schedule(rq);
2163                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
2164
2165                 rq->post_schedule = 0;
2166         }
2167 }
2168
2169 #else
2170
2171 static inline void pre_schedule(struct rq *rq, struct task_struct *p)
2172 {
2173 }
2174
2175 static inline void post_schedule(struct rq *rq)
2176 {
2177 }
2178
2179 #endif
2180
2181 /**
2182  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
2183  * @prev: the thread we just switched away from.
2184  */
2185 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
2186         __releases(rq->lock)
2187 {
2188         struct rq *rq = this_rq();
2189
2190         finish_task_switch(rq, prev);
2191
2192         /*
2193          * FIXME: do we need to worry about rq being invalidated by the
2194          * task_switch?
2195          */
2196         post_schedule(rq);
2197
2198 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2199         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
2200         preempt_enable();
2201 #endif
2202         if (current->set_child_tid)
2203                 put_user(task_pid_vnr(current), current->set_child_tid);
2204 }
2205
2206 /*
2207  * context_switch - switch to the new MM and the new
2208  * thread's register state.
2209  */
2210 static inline void
2211 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2212                struct task_struct *next)
2213 {
2214         struct mm_struct *mm, *oldmm;
2215
2216         prepare_task_switch(rq, prev, next);
2217
2218         mm = next->mm;
2219         oldmm = prev->active_mm;
2220         /*
2221          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
2222          * combine the page table reload and the switch backend into
2223          * one hypercall.
2224          */
2225         arch_start_context_switch(prev);
2226
2227         if (!mm) {
2228                 next->active_mm = oldmm;
2229                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
2230                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
2231         } else
2232                 switch_mm(oldmm, mm, next);
2233
2234         if (!prev->mm) {
2235                 prev->active_mm = NULL;
2236                 rq->prev_mm = oldmm;
2237         }
2238         /*
2239          * Since the runqueue lock will be released by the next
2240          * task (which is an invalid locking op but in the case
2241          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
2242          * do an early lockdep release here:
2243          */
2244 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2245         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
2246 #endif
2247
2248         context_tracking_task_switch(prev, next);
2249         /* Here we just switch the register state and the stack. */
2250         switch_to(prev, next, prev);
2251
2252         barrier();
2253         /*
2254          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
2255          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
2256          * frame will be invalid.
2257          */
2258         finish_task_switch(this_rq(), prev);
2259 }
2260
2261 /*
2262  * nr_running and nr_context_switches:
2263  *
2264  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
2265  * threads, total number of context switches performed since bootup.
2266  */
2267 unsigned long nr_running(void)
2268 {
2269         unsigned long i, sum = 0;
2270
2271         for_each_online_cpu(i)
2272                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
2273
2274         return sum;
2275 }
2276
2277 unsigned long long nr_context_switches(void)
2278 {
2279         int i;
2280         unsigned long long sum = 0;
2281
2282         for_each_possible_cpu(i)
2283                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
2284
2285         return sum;
2286 }
2287
2288 unsigned long nr_iowait(void)
2289 {
2290         unsigned long i, sum = 0;
2291
2292         for_each_possible_cpu(i)
2293                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
2294
2295         return sum;
2296 }
2297
2298 unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu)
2299 {
2300         struct rq *this = cpu_rq(cpu);
2301         return atomic_read(&this->nr_iowait);
2302 }
2303
2304 #ifdef CONFIG_SMP
2305
2306 /*
2307  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2308  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2309  */
2310 void sched_exec(void)
2311 {
2312         struct task_struct *p = current;
2313         unsigned long flags;
2314         int dest_cpu;
2315
2316         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
2317         dest_cpu = p->sched_class->select_task_rq(p, task_cpu(p), SD_BALANCE_EXEC, 0);
2318         if (dest_cpu == smp_processor_id())
2319                 goto unlock;
2320
2321         if (likely(cpu_active(dest_cpu))) {
2322                 struct migration_arg arg = { p, dest_cpu };
2323
2324                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
2325                 stop_one_cpu(task_cpu(p), migration_cpu_stop, &arg);
2326                 return;
2327         }
2328 unlock:
2329         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
2330 }
2331
2332 #endif
2333
2334 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
2335 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_cpustat, kernel_cpustat);
2336
2337 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
2338 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kernel_cpustat);
2339
2340 /*
2341  * Return any ns on the sched_clock that have not yet been accounted in
2342  * @p in case that task is currently running.
2343  *
2344  * Called with task_rq_lock() held on @rq.
2345  */
2346 static u64 do_task_delta_exec(struct task_struct *p, struct rq *rq)
2347 {
2348         u64 ns = 0;
2349
2350         if (task_current(rq, p)) {
2351                 update_rq_clock(rq);
2352                 ns = rq_clock_task(rq) - p->se.exec_start;
2353                 if ((s64)ns < 0)
2354                         ns = 0;
2355         }
2356
2357         return ns;
2358 }
2359
2360 unsigned long long task_delta_exec(struct task_struct *p)
2361 {
2362         unsigned long flags;
2363         struct rq *rq;
2364         u64 ns = 0;
2365
2366         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2367         ns = do_task_delta_exec(p, rq);
2368         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
2369
2370         return ns;
2371 }
2372
2373 /*
2374  * Return accounted runtime for the task.
2375  * In case the task is currently running, return the runtime plus current's
2376  * pending runtime that have not been accounted yet.
2377  */
2378 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
2379 {
2380         unsigned long flags;
2381         struct rq *rq;
2382         u64 ns = 0;
2383
2384 #if defined(CONFIG_64BIT) && defined(CONFIG_SMP)
2385         /*
2386          * 64-bit doesn't need locks to atomically read a 64bit value.
2387          * So we have a optimization chance when the task's delta_exec is 0.
2388          * Reading ->on_cpu is racy, but this is ok.
2389          *
2390          * If we race with it leaving cpu, we'll take a lock. So we're correct.
2391          * If we race with it entering cpu, unaccounted time is 0. This is
2392          * indistinguishable from the read occurring a few cycles earlier.
2393          */
2394         if (!p->on_cpu)
2395                 return p->se.sum_exec_runtime;
2396 #endif
2397
2398         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2399         ns = p->se.sum_exec_runtime + do_task_delta_exec(p, rq);
2400         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
2401
2402         return ns;
2403 }
2404
2405 /*
2406  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
2407  * We call it with interrupts disabled.
2408  */
2409 void scheduler_tick(void)
2410 {
2411         int cpu = smp_processor_id();
2412         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2413         struct task_struct *curr = rq->curr;
2414
2415         sched_clock_tick();
2416
2417         raw_spin_lock(&rq->lock);
2418         update_rq_clock(rq);
2419         curr->sched_class->task_tick(rq, curr, 0);
2420         update_cpu_load_active(rq);
2421         raw_spin_unlock(&rq->lock);
2422
2423         perf_event_task_tick();
2424
2425 #ifdef CONFIG_SMP
2426         rq->idle_balance = idle_cpu(cpu);
2427         trigger_load_balance(rq);
2428 #endif
2429         rq_last_tick_reset(rq);
2430 }
2431
2432 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2433 /**
2434  * scheduler_tick_max_deferment
2435  *
2436  * Keep at least one tick per second when a single
2437  * active task is running because the scheduler doesn't
2438  * yet completely support full dynticks environment.
2439  *
2440  * This makes sure that uptime, CFS vruntime, load
2441  * balancing, etc... continue to move forward, even
2442  * with a very low granularity.
2443  *
2444  * Return: Maximum deferment in nanoseconds.
2445  */
2446 u64 scheduler_tick_max_deferment(void)
2447 {
2448         struct rq *rq = this_rq();
2449         unsigned long next, now = ACCESS_ONCE(jiffies);
2450
2451         next = rq->last_sched_tick + HZ;
2452
2453         if (time_before_eq(next, now))
2454                 return 0;
2455
2456         return jiffies_to_usecs(next - now) * NSEC_PER_USEC;
2457 }
2458 #endif
2459
2460 notrace unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr)
2461 {
2462         if (in_lock_functions(addr)) {
2463                 addr = CALLER_ADDR2;
2464                 if (in_lock_functions(addr))
2465                         addr = CALLER_ADDR3;
2466         }
2467         return addr;
2468 }
2469
2470 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && (defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT) || \
2471                                 defined(CONFIG_PREEMPT_TRACER))
2472
2473 void __kprobes preempt_count_add(int val)
2474 {
2475 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
2476         /*
2477          * Underflow?
2478          */
2479         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
2480                 return;
2481 #endif
2482         __preempt_count_add(val);
2483 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
2484         /*
2485          * Spinlock count overflowing soon?
2486          */
2487         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
2488                                 PREEMPT_MASK - 10);
2489 #endif
2490         if (preempt_count() == val)
2491                 trace_preempt_off(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
2492 }
2493 EXPORT_SYMBOL(preempt_count_add);
2494
2495 void __kprobes preempt_count_sub(int val)
2496 {
2497 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
2498         /*
2499          * Underflow?
2500          */
2501         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
2502                 return;
2503         /*
2504          * Is the spinlock portion underflowing?
2505          */
2506         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
2507                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
2508                 return;
2509 #endif
2510
2511         if (preempt_count() == val)
2512                 trace_preempt_on(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
2513         __preempt_count_sub(val);
2514 }
2515 EXPORT_SYMBOL(preempt_count_sub);
2516
2517 #endif
2518
2519 /*
2520  * Print scheduling while atomic bug:
2521  */
2522 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
2523 {
2524         if (oops_in_progress)
2525                 return;
2526
2527         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/%d/0x%08x\n",
2528                 prev->comm, prev->pid, preempt_count());
2529
2530         debug_show_held_locks(prev);
2531         print_modules();
2532         if (irqs_disabled())
2533                 print_irqtrace_events(prev);
2534         dump_stack();
2535         add_taint(TAINT_WARN, LOCKDEP_STILL_OK);
2536 }
2537
2538 /*
2539  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
2540  */
2541 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
2542 {
2543         /*
2544          * Test if we are atomic. Since do_exit() needs to call into
2545          * schedule() atomically, we ignore that path. Otherwise whine
2546          * if we are scheduling when we should not.
2547          */
2548         if (unlikely(in_atomic_preempt_off() && prev->state != TASK_DEAD))
2549                 __schedule_bug(prev);
2550         rcu_sleep_check();
2551
2552         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
2553
2554         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
2555 }
2556
2557 static void put_prev_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2558 {
2559         if (prev->on_rq || rq->skip_clock_update < 0)
2560                 update_rq_clock(rq);
2561         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
2562 }
2563
2564 /*
2565  * Pick up the highest-prio task:
2566  */
2567 static inline struct task_struct *
2568 pick_next_task(struct rq *rq)
2569 {
2570         const struct sched_class *class;
2571         struct task_struct *p;
2572
2573         /*
2574          * Optimization: we know that if all tasks are in
2575          * the fair class we can call that function directly:
2576          */
2577         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.h_nr_running)) {
2578                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
2579                 if (likely(p))
2580                         return p;
2581         }
2582
2583         for_each_class(class) {
2584                 p = class->pick_next_task(rq);
2585                 if (p)
2586                         return p;
2587         }
2588
2589         BUG(); /* the idle class will always have a runnable task */
2590 }
2591
2592 /*
2593  * __schedule() is the main scheduler function.
2594  *
2595  * The main means of driving the scheduler and thus entering this function are:
2596  *
2597  *   1. Explicit blocking: mutex, semaphore, waitqueue, etc.
2598  *
2599  *   2. TIF_NEED_RESCHED flag is checked on interrupt and userspace return
2600  *      paths. For example, see arch/x86/entry_64.S.
2601  *
2602  *      To drive preemption between tasks, the scheduler sets the flag in timer
2603  *      interrupt handler scheduler_tick().
2604  *
2605  *   3. Wakeups don't really cause entry into schedule(). They add a
2606  *      task to the run-queue and that's it.
2607  *
2608  *      Now, if the new task added to the run-queue preempts the current
2609  *      task, then the wakeup sets TIF_NEED_RESCHED and schedule() gets
2610  *      called on the nearest possible occasion:
2611  *
2612  *       - If the kernel is preemptible (CONFIG_PREEMPT=y):
2613  *
2614  *         - in syscall or exception context, at the next outmost
2615  *           preempt_enable(). (this might be as soon as the wake_up()'s
2616  *           spin_unlock()!)
2617  *
2618  *         - in IRQ context, return from interrupt-handler to
2619  *           preemptible context
2620  *
2621  *       - If the kernel is not preemptible (CONFIG_PREEMPT is not set)
2622  *         then at the next:
2623  *
2624  *          - cond_resched() call
2625  *          - explicit schedule() call
2626  *          - return from syscall or exception to user-space
2627  *          - return from interrupt-handler to user-space
2628  */
2629 static void __sched __schedule(void)
2630 {
2631         struct task_struct *prev, *next;
2632         unsigned long *switch_count;
2633         struct rq *rq;
2634         int cpu;
2635
2636 need_resched:
2637         preempt_disable();
2638         cpu = smp_processor_id();
2639         rq = cpu_rq(cpu);
2640         rcu_note_context_switch(cpu);
2641         prev = rq->curr;
2642
2643         schedule_debug(prev);
2644
2645         if (sched_feat(HRTICK))
2646                 hrtick_clear(rq);
2647
2648         /*
2649          * Make sure that signal_pending_state()->signal_pending() below
2650          * can't be reordered with __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE)
2651          * done by the caller to avoid the race with signal_wake_up().
2652          */
2653         smp_mb__before_spinlock();
2654         raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
2655
2656         switch_count = &prev->nivcsw;
2657         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
2658                 if (unlikely(signal_pending_state(prev->state, prev))) {
2659                         prev->state = TASK_RUNNING;
2660                 } else {
2661                         deactivate_task(rq, prev, DEQUEUE_SLEEP);
2662                         prev->on_rq = 0;
2663
2664                         /*
2665                          * If a worker went to sleep, notify and ask workqueue
2666                          * whether it wants to wake up a task to maintain
2667                          * concurrency.
2668                          */
2669                         if (prev->flags & PF_WQ_WORKER) {
2670                                 struct task_struct *to_wakeup;
2671
2672                                 to_wakeup = wq_worker_sleeping(prev, cpu);
2673                                 if (to_wakeup)
2674                                         try_to_wake_up_local(to_wakeup);
2675                         }
2676                 }
2677                 switch_count = &prev->nvcsw;
2678         }
2679
2680         pre_schedule(rq, prev);
2681
2682         if (unlikely(!rq->nr_running))
2683                 idle_balance(cpu, rq);
2684
2685         put_prev_task(rq, prev);
2686         next = pick_next_task(rq);
2687         clear_tsk_need_resched(prev);
2688         clear_preempt_need_resched();
2689         rq->skip_clock_update = 0;
2690
2691         if (likely(prev != next)) {
2692                 rq->nr_switches++;
2693                 rq->curr = next;
2694                 ++*switch_count;
2695
2696                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
2697                 /*
2698                  * The context switch have flipped the stack from under us
2699                  * and restored the local variables which were saved when
2700                  * this task called schedule() in the past. prev == current
2701                  * is still correct, but it can be moved to another cpu/rq.
2702                  */
2703                 cpu = smp_processor_id();
2704                 rq = cpu_rq(cpu);
2705         } else
2706                 raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
2707
2708         post_schedule(rq);
2709
2710         sched_preempt_enable_no_resched();
2711         if (need_resched())
2712                 goto need_resched;
2713 }
2714
2715 static inline void sched_submit_work(struct task_struct *tsk)
2716 {
2717         if (!tsk->state || tsk_is_pi_blocked(tsk))
2718                 return;
2719         /*
2720          * If we are going to sleep and we have plugged IO queued,
2721          * make sure to submit it to avoid deadlocks.
2722          */
2723         if (blk_needs_flush_plug(tsk))
2724                 blk_schedule_flush_plug(tsk);
2725 }
2726
2727 asmlinkage void __sched schedule(void)
2728 {
2729         struct task_struct *tsk = current;
2730
2731         sched_submit_work(tsk);
2732         __schedule();
2733 }
2734 EXPORT_SYMBOL(schedule);
2735
2736 #ifdef CONFIG_CONTEXT_TRACKING
2737 asmlinkage void __sched schedule_user(void)
2738 {
2739         /*
2740          * If we come here after a random call to set_need_resched(),
2741          * or we have been woken up remotely but the IPI has not yet arrived,
2742          * we haven't yet exited the RCU idle mode. Do it here manually until
2743          * we find a better solution.
2744          */
2745         user_exit();
2746         schedule();
2747         user_enter();
2748 }
2749 #endif
2750
2751 /**
2752  * schedule_preempt_disabled - called with preemption disabled
2753  *
2754  * Returns with preemption disabled. Note: preempt_count must be 1
2755  */
2756 void __sched schedule_preempt_disabled(void)
2757 {
2758         sched_preempt_enable_no_resched();
2759         schedule();
2760         preempt_disable();
2761 }
2762
2763 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2764 /*
2765  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
2766  * off of preempt_enable. Kernel preemptions off return from interrupt
2767  * occur there and call schedule directly.
2768  */
2769 asmlinkage void __sched notrace preempt_schedule(void)
2770 {
2771         /*
2772          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
2773          * we do not want to preempt the current task. Just return..
2774          */
2775         if (likely(!preemptible()))
2776                 return;
2777
2778         do {
2779                 __preempt_count_add(PREEMPT_ACTIVE);
2780                 __schedule();
2781                 __preempt_count_sub(PREEMPT_ACTIVE);
2782
2783                 /*
2784                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
2785                  * between schedule and now.
2786                  */
2787                 barrier();
2788         } while (need_resched());
2789 }
2790 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
2791 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
2792
2793 /*
2794  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
2795  * off of irq context.
2796  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
2797  * protect us against recursive calling from irq.
2798  */
2799 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
2800 {
2801         enum ctx_state prev_state;
2802
2803         /* Catch callers which need to be fixed */
2804         BUG_ON(preempt_count() || !irqs_disabled());
2805
2806         prev_state = exception_enter();
2807
2808         do {
2809                 __preempt_count_add(PREEMPT_ACTIVE);
2810                 local_irq_enable();
2811                 __schedule();
2812                 local_irq_disable();
2813                 __preempt_count_sub(PREEMPT_ACTIVE);
2814
2815                 /*
2816                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
2817                  * between schedule and now.
2818                  */
2819                 barrier();
2820         } while (need_resched());
2821
2822         exception_exit(prev_state);
2823 }
2824
2825 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int wake_flags,
2826                           void *key)
2827 {
2828         return try_to_wake_up(curr->private, mode, wake_flags);
2829 }
2830 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
2831
2832 static long __sched
2833 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
2834 {
2835         unsigned long flags;
2836         wait_queue_t wait;
2837
2838         init_waitqueue_entry(&wait, current);
2839
2840         __set_current_state(state);
2841
2842         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
2843         __add_wait_queue(q, &wait);
2844         spin_unlock(&q->lock);
2845         timeout = schedule_timeout(timeout);
2846         spin_lock_irq(&q->lock);
2847         __remove_wait_queue(q, &wait);
2848         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
2849
2850         return timeout;
2851 }
2852
2853 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
2854 {
2855         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
2856 }
2857 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
2858
2859 long __sched
2860 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
2861 {
2862         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
2863 }
2864 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
2865
2866 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
2867 {
2868         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
2869 }
2870 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
2871
2872 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
2873 {
2874         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
2875 }
2876 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
2877
2878 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2879
2880 /*
2881  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
2882  * @p: task
2883  * @prio: prio value (kernel-internal form)
2884  *
2885  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
2886  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
2887  *
2888  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
2889  */
2890 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
2891 {
2892         int oldprio, on_rq, running, enqueue_flag = 0;
2893         struct rq *rq;
2894         const struct sched_class *prev_class;
2895
2896         BUG_ON(prio > MAX_PRIO);
2897
2898         rq = __task_rq_lock(p);
2899
2900         /*
2901          * Idle task boosting is a nono in general. There is one
2902          * exception, when PREEMPT_RT and NOHZ is active:
2903          *
2904          * The idle task calls get_next_timer_interrupt() and holds
2905          * the timer wheel base->lock on the CPU and another CPU wants
2906          * to access the timer (probably to cancel it). We can safely
2907          * ignore the boosting request, as the idle CPU runs this code
2908          * with interrupts disabled and will complete the lock
2909          * protected section without being interrupted. So there is no
2910          * real need to boost.
2911          */
2912         if (unlikely(p == rq->idle)) {
2913                 WARN_ON(p != rq->curr);
2914                 WARN_ON(p->pi_blocked_on);
2915                 goto out_unlock;
2916         }
2917
2918         trace_sched_pi_setprio(p, prio);
2919         p->pi_top_task = rt_mutex_get_top_task(p);
2920         oldprio = p->prio;
2921         prev_class = p->sched_class;
2922         on_rq = p->on_rq;
2923         running = task_current(rq, p);
2924         if (on_rq)
2925                 dequeue_task(rq, p, 0);
2926         if (running)
2927                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
2928
2929         /*
2930          * Boosting condition are:
2931          * 1. -rt task is running and holds mutex A
2932          *      --> -dl task blocks on mutex A
2933          *
2934          * 2. -dl task is running and holds mutex A
2935          *      --> -dl task blocks on mutex A and could preempt the
2936          *          running task
2937          */
2938         if (dl_prio(prio)) {
2939                 if (!dl_prio(p->normal_prio) || (p->pi_top_task &&
2940                         dl_entity_preempt(&p->pi_top_task->dl, &p->dl))) {
2941                         p->dl.dl_boosted = 1;
2942                         p->dl.dl_throttled = 0;
2943                         enqueue_flag = ENQUEUE_REPLENISH;
2944                 } else
2945                         p->dl.dl_boosted = 0;
2946                 p->sched_class = &dl_sched_class;
2947         } else if (rt_prio(prio)) {
2948                 if (dl_prio(oldprio))
2949                         p->dl.dl_boosted = 0;
2950                 if (oldprio < prio)
2951                         enqueue_flag = ENQUEUE_HEAD;
2952                 p->sched_class = &rt_sched_class;
2953         } else {
2954                 if (dl_prio(oldprio))
2955                         p->dl.dl_boosted = 0;
2956                 p->sched_class = &fair_sched_class;
2957         }
2958
2959         p->prio = prio;
2960
2961         if (running)
2962                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
2963         if (on_rq)
2964                 enqueue_task(rq, p, enqueue_flag);
2965
2966         check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio);
2967 out_unlock:
2968         __task_rq_unlock(rq);
2969 }
2970 #endif
2971
2972 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
2973 {
2974         int old_prio, delta, on_rq;
2975         unsigned long flags;
2976         struct rq *rq;
2977
2978         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
2979                 return;
2980         /*
2981          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
2982          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
2983          */
2984         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2985         /*
2986          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
2987          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
2988          * it wont have any effect on scheduling until the task is
2989          * SCHED_DEADLINE, SCHED_FIFO or SCHED_RR:
2990          */
2991         if (task_has_dl_policy(p) || task_has_rt_policy(p)) {
2992                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
2993                 goto out_unlock;
2994         }
2995         on_rq = p->on_rq;
2996         if (on_rq)
2997                 dequeue_task(rq, p, 0);
2998
2999         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3000         set_load_weight(p);
3001         old_prio = p->prio;
3002         p->prio = effective_prio(p);
3003         delta = p->prio - old_prio;
3004
3005         if (on_rq) {
3006                 enqueue_task(rq, p, 0);
3007                 /*
3008                  * If the task increased its priority or is running and
3009                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
3010                  */
3011                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
3012                         resched_task(rq->curr);
3013         }
3014 out_unlock:
3015         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3016 }
3017 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
3018
3019 /*
3020  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
3021  * @p: task
3022  * @nice: nice value
3023  */
3024 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
3025 {
3026         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
3027         int nice_rlim = 20 - nice;
3028
3029         return (nice_rlim <= task_rlimit(p, RLIMIT_NICE) ||
3030                 capable(CAP_SYS_NICE));
3031 }
3032
3033 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
3034
3035 /*
3036  * sys_nice - change the priority of the current process.
3037  * @increment: priority increment
3038  *
3039  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
3040  * does similar things.
3041  */
3042 SYSCALL_DEFINE1(nice, int, increment)
3043 {
3044         long nice, retval;
3045
3046         /*
3047          * Setpriority might change our priority at the same moment.
3048          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
3049          * and we have a single winner.
3050          */
3051         if (increment < -40)
3052                 increment = -40;
3053         if (increment > 40)
3054                 increment = 40;
3055
3056         nice = TASK_NICE(current) + increment;
3057         if (nice < -20)
3058                 nice = -20;
3059         if (nice > 19)
3060                 nice = 19;
3061
3062         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
3063                 return -EPERM;
3064
3065         retval = security_task_setnice(current, nice);
3066         if (retval)
3067                 return retval;
3068
3069         set_user_nice(current, nice);
3070         return 0;
3071 }
3072
3073 #endif
3074
3075 /**
3076  * task_prio - return the priority value of a given task.
3077  * @p: the task in question.
3078  *
3079  * Return: The priority value as seen by users in /proc.
3080  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
3081  * around 0, value goes from -16 to +15.
3082  */
3083 int task_prio(const struct task_struct *p)
3084 {
3085         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
3086 }
3087
3088 /**
3089  * task_nice - return the nice value of a given task.
3090  * @p: the task in question.
3091  *
3092  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
3093  */
3094 int task_nice(const struct task_struct *p)
3095 {
3096         return TASK_NICE(p);
3097 }
3098 EXPORT_SYMBOL(task_nice);
3099
3100 /**
3101  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
3102  * @cpu: the processor in question.
3103  *
3104  * Return: 1 if the CPU is currently idle. 0 otherwise.
3105  */
3106 int idle_cpu(int cpu)
3107 {
3108         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3109
3110         if (rq->curr != rq->idle)
3111                 return 0;
3112
3113         if (rq->nr_running)
3114                 return 0;
3115
3116 #ifdef CONFIG_SMP
3117         if (!llist_empty(&rq->wake_list))
3118                 return 0;
3119 #endif
3120
3121         return 1;
3122 }
3123
3124 /**
3125  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
3126  * @cpu: the processor in question.
3127  *
3128  * Return: The idle task for the cpu @cpu.
3129  */
3130 struct task_struct *idle_task(int cpu)
3131 {
3132         return cpu_rq(cpu)->idle;
3133 }
3134
3135 /**
3136  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
3137  * @pid: the pid in question.
3138  *
3139  * The task of @pid, if found. %NULL otherwise.
3140  */
3141 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
3142 {
3143         return pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
3144 }
3145
3146 /*
3147  * This function initializes the sched_dl_entity of a newly becoming
3148  * SCHED_DEADLINE task.
3149  *
3150  * Only the static values are considered here, the actual runtime and the
3151  * absolute deadline will be properly calculated when the task is enqueued
3152  * for the first time with its new policy.
3153  */
3154 static void
3155 __setparam_dl(struct task_struct *p, const struct sched_attr *attr)
3156 {
3157         struct sched_dl_entity *dl_se = &p->dl;
3158
3159         init_dl_task_timer(dl_se);
3160         dl_se->dl_runtime = attr->sched_runtime;
3161         dl_se->dl_deadline = attr->sched_deadline;
3162         dl_se->dl_period = attr->sched_period ?: dl_se->dl_deadline;
3163         dl_se->flags = attr->sched_flags;
3164         dl_se->dl_bw = to_ratio(dl_se->dl_period, dl_se->dl_runtime);
3165         dl_se->dl_throttled = 0;
3166         dl_se->dl_new = 1;
3167 }
3168
3169 /* Actually do priority change: must hold pi & rq lock. */
3170 static void __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p,
3171                            const struct sched_attr *attr)
3172 {
3173         int policy = attr->sched_policy;
3174
3175         if (policy == -1) /* setparam */
3176                 policy = p->policy;
3177
3178         p->policy = policy;
3179
3180         if (dl_policy(policy))
3181                 __setparam_dl(p, attr);
3182         else if (fair_policy(policy))
3183                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(attr->sched_nice);
3184
3185         /*
3186          * __sched_setscheduler() ensures attr->sched_priority == 0 when
3187          * !rt_policy. Always setting this ensures that things like
3188          * getparam()/getattr() don't report silly values for !rt tasks.
3189          */
3190         p->rt_priority = attr->sched_priority;
3191
3192         p->normal_prio = normal_prio(p);
3193         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
3194
3195         if (dl_prio(p->prio))
3196                 p->sched_class = &dl_sched_class;
3197         else if (rt_prio(p->prio))
3198                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3199         else
3200                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3201
3202         set_load_weight(p);
3203 }
3204
3205 static void
3206 __getparam_dl(struct task_struct *p, struct sched_attr *attr)
3207 {
3208         struct sched_dl_entity *dl_se = &p->dl;
3209
3210         attr->sched_priority = p->rt_priority;
3211         attr->sched_runtime = dl_se->dl_runtime;
3212         attr->sched_deadline = dl_se->dl_deadline;
3213         attr->sched_period = dl_se->dl_period;
3214         attr->sched_flags = dl_se->flags;
3215 }
3216
3217 /*
3218  * This function validates the new parameters of a -deadline task.
3219  * We ask for the deadline not being zero, and greater or equal
3220  * than the runtime, as well as the period of being zero or
3221  * greater than deadline. Furthermore, we have to be sure that
3222  * user parameters are above the internal resolution (1us); we
3223  * check sched_runtime only since it is always the smaller one.
3224  */
3225 static bool
3226 __checkparam_dl(const struct sched_attr *attr)
3227 {
3228         return attr && attr->sched_deadline != 0 &&
3229                 (attr->sched_period == 0 ||
3230                 (s64)(attr->sched_period   - attr->sched_deadline) >= 0) &&
3231                 (s64)(attr->sched_deadline - attr->sched_runtime ) >= 0  &&
3232                 attr->sched_runtime >= (2 << (DL_SCALE - 1));
3233 }
3234
3235 /*
3236  * check the target process has a UID that matches the current process's
3237  */
3238 static bool check_same_owner(struct task_struct *p)
3239 {
3240         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred;
3241         bool match;
3242
3243         rcu_read_lock();
3244         pcred = __task_cred(p);
3245         match = (uid_eq(cred->euid, pcred->euid) ||
3246                  uid_eq(cred->euid, pcred->uid));
3247         rcu_read_unlock();
3248         return match;
3249 }
3250
3251 static int __sched_setscheduler(struct task_struct *p,
3252                                 const struct sched_attr *attr,
3253                                 bool user)
3254 {
3255         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
3256         int policy = attr->sched_policy;
3257         unsigned long flags;
3258         const struct sched_class *prev_class;
3259         struct rq *rq;
3260         int reset_on_fork;
3261
3262         /* may grab non-irq protected spin_locks */
3263         BUG_ON(in_interrupt());
3264 recheck:
3265         /* double check policy once rq lock held */
3266         if (policy < 0) {
3267                 reset_on_fork = p->sched_reset_on_fork;
3268                 policy = oldpolicy = p->policy;
3269         } else {
3270                 reset_on_fork = !!(policy & SCHED_RESET_ON_FORK);
3271                 policy &= ~SCHED_RESET_ON_FORK;
3272
3273                 if (policy != SCHED_DEADLINE &&
3274                                 policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
3275                                 policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
3276                                 policy != SCHED_IDLE)
3277                         return -EINVAL;
3278         }
3279
3280         /*
3281          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
3282          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
3283          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
3284          */
3285         if ((p->mm && attr->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
3286             (!p->mm && attr->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
3287                 return -EINVAL;
3288         if ((dl_policy(policy) && !__checkparam_dl(attr)) ||
3289             (rt_policy(policy) != (attr->sched_priority != 0)))
3290                 return -EINVAL;
3291
3292         /*
3293          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
3294          */
3295         if (user && !capable(CAP_SYS_NICE)) {
3296                 if (fair_policy(policy)) {
3297                         if (!can_nice(p, attr->sched_nice))
3298                                 return -EPERM;
3299                 }
3300
3301                 if (rt_policy(policy)) {
3302                         unsigned long rlim_rtprio =
3303                                         task_rlimit(p, RLIMIT_RTPRIO);
3304
3305                         /* can't set/change the rt policy */
3306                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
3307                                 return -EPERM;
3308
3309                         /* can't increase priority */
3310                         if (attr->sched_priority > p->rt_priority &&
3311                             attr->sched_priority > rlim_rtprio)
3312                                 return -EPERM;
3313                 }
3314
3315                 /*
3316                  * Treat SCHED_IDLE as nice 20. Only allow a switch to
3317                  * SCHED_NORMAL if the RLIMIT_NICE would normally permit it.
3318                  */
3319                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE) {
3320                         if (!can_nice(p, TASK_NICE(p)))
3321                                 return -EPERM;
3322                 }
3323
3324                 /* can't change other user's priorities */
3325                 if (!check_same_owner(p))
3326                         return -EPERM;
3327
3328                 /* Normal users shall not reset the sched_reset_on_fork flag */
3329                 if (p->sched_reset_on_fork && !reset_on_fork)
3330                         return -EPERM;
3331         }
3332
3333         if (user) {
3334                 retval = security_task_setscheduler(p);
3335                 if (retval)
3336                         return retval;
3337         }
3338
3339         /*
3340          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
3341          * changing the priority of the task:
3342          *
3343          * To be able to change p->policy safely, the appropriate
3344          * runqueue lock must be held.
3345          */
3346         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3347
3348         /*
3349          * Changing the policy of the stop threads its a very bad idea
3350          */
3351         if (p == rq->stop) {
3352                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3353                 return -EINVAL;
3354         }
3355
3356         /*
3357          * If not changing anything there's no need to proceed further:
3358          */
3359         if (unlikely(policy == p->policy)) {
3360                 if (fair_policy(policy) && attr->sched_nice != TASK_NICE(p))
3361                         goto change;
3362                 if (rt_policy(policy) && attr->sched_priority != p->rt_priority)
3363                         goto change;
3364                 if (dl_policy(policy))
3365                         goto change;
3366
3367                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3368                 return 0;
3369         }
3370 change:
3371
3372         if (user) {
3373 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
3374                 /*
3375                  * Do not allow realtime tasks into groups that have no runtime
3376                  * assigned.
3377                  */
3378                 if (rt_bandwidth_enabled() && rt_policy(policy) &&
3379                                 task_group(p)->rt_bandwidth.rt_runtime == 0 &&
3380                                 !task_group_is_autogroup(task_group(p))) {
3381                         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3382                         return -EPERM;
3383                 }
3384 #endif
3385 #ifdef CONFIG_SMP
3386                 if (dl_bandwidth_enabled() && dl_policy(policy)) {
3387                         cpumask_t *span = rq->rd->span;
3388
3389                         /*
3390                          * Don't allow tasks with an affinity mask smaller than
3391                          * the entire root_domain to become SCHED_DEADLINE. We
3392                          * will also fail if there's no bandwidth available.
3393                          */
3394                         if (!cpumask_subset(span, &p->cpus_allowed) ||
3395                             rq->rd->dl_bw.bw == 0) {
3396                                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3397                                 return -EPERM;
3398                         }
3399                 }
3400 #endif
3401         }
3402
3403         /* recheck policy now with rq lock held */
3404         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
3405                 policy = oldpolicy = -1;
3406                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3407                 goto recheck;
3408         }
3409
3410         /*
3411          * If setscheduling to SCHED_DEADLINE (or changing the parameters
3412          * of a SCHED_DEADLINE task) we need to check if enough bandwidth
3413          * is available.
3414          */
3415         if ((dl_policy(policy) || dl_task(p)) && dl_overflow(p, policy, attr)) {
3416                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3417                 return -EBUSY;
3418         }
3419
3420         on_rq = p->on_rq;
3421         running = task_current(rq, p);
3422         if (on_rq)
3423                 dequeue_task(rq, p, 0);
3424         if (running)
3425                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3426
3427         p->sched_reset_on_fork = reset_on_fork;
3428
3429         oldprio = p->prio;
3430         prev_class = p->sched_class;
3431         __setscheduler(rq, p, attr);
3432
3433         if (running)
3434                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
3435         if (on_rq)
3436                 enqueue_task(rq, p, 0);
3437
3438         check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio);
3439         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3440
3441         rt_mutex_adjust_pi(p);
3442
3443         return 0;
3444 }
3445
3446 /**
3447  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
3448  * @p: the task in question.
3449  * @policy: new policy.
3450  * @param: structure containing the new RT priority.
3451  *
3452  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3453  *
3454  * NOTE that the task may be already dead.
3455  */
3456 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
3457                        const struct sched_param *param)
3458 {
3459         struct sched_attr attr = {
3460                 .sched_policy   = policy,
3461                 .sched_priority = param->sched_priority,
3462                 .sched_nice     = PRIO_TO_NICE(p->static_prio),
3463         };
3464         return __sched_setscheduler(p, &attr, true);
3465 }
3466 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
3467
3468 int sched_setattr(struct task_struct *p, const struct sched_attr *attr)
3469 {
3470         return __sched_setscheduler(p, attr, true);
3471 }
3472 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setattr);
3473
3474 /**
3475  * sched_setscheduler_nocheck - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread from kernelspace.
3476  * @p: the task in question.
3477  * @policy: new policy.
3478  * @param: structure containing the new RT priority.
3479  *
3480  * Just like sched_setscheduler, only don't bother checking if the
3481  * current context has permission.  For example, this is needed in
3482  * stop_machine(): we create temporary high priority worker threads,
3483  * but our caller might not have that capability.
3484  *
3485  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3486  */
3487 int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *p, int policy,
3488                                const struct sched_param *param)
3489 {
3490         struct sched_attr attr = {
3491                 .sched_policy   = policy,
3492                 .sched_priority = param->sched_priority,
3493                 .sched_nice     = PRIO_TO_NICE(p->static_prio),
3494         };
3495         return __sched_setscheduler(p, &attr, false);
3496 }
3497
3498 static int
3499 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
3500 {
3501         struct sched_param lparam;
3502         struct task_struct *p;
3503         int retval;
3504
3505         if (!param || pid < 0)
3506                 return -EINVAL;
3507         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
3508                 return -EFAULT;
3509
3510         rcu_read_lock();
3511         retval = -ESRCH;
3512         p = find_process_by_pid(pid);
3513         if (p != NULL)
3514                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
3515         rcu_read_unlock();
3516
3517         return retval;
3518 }
3519
3520 /*
3521  * Mimics kernel/events/core.c perf_copy_attr().
3522  */
3523 static int sched_copy_attr(struct sched_attr __user *uattr,
3524                            struct sched_attr *attr)
3525 {
3526         u32 size;
3527         int ret;
3528
3529         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, SCHED_ATTR_SIZE_VER0))
3530                 return -EFAULT;
3531
3532         /*
3533          * zero the full structure, so that a short copy will be nice.
3534          */
3535         memset(attr, 0, sizeof(*attr));
3536
3537         ret = get_user(size, &uattr->size);
3538         if (ret)
3539                 return ret;
3540
3541         if (size > PAGE_SIZE)   /* silly large */
3542                 goto err_size;
3543
3544         if (!size)              /* abi compat */
3545                 size = SCHED_ATTR_SIZE_VER0;
3546
3547         if (size < SCHED_ATTR_SIZE_VER0)
3548                 goto err_size;
3549
3550         /*
3551          * If we're handed a bigger struct than we know of,
3552          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. new
3553          * user-space does not rely on any kernel feature
3554          * extensions we dont know about yet.
3555          */
3556         if (size > sizeof(*attr)) {
3557                 unsigned char __user *addr;
3558                 unsigned char __user *end;
3559                 unsigned char val;
3560
3561                 addr = (void __user *)uattr + sizeof(*attr);
3562                 end  = (void __user *)uattr + size;
3563
3564                 for (; addr < end; addr++) {
3565                         ret = get_user(val, addr);
3566                         if (ret)
3567                                 return ret;
3568                         if (val)
3569                                 goto err_size;
3570                 }
3571                 size = sizeof(*attr);
3572         }
3573
3574         ret = copy_from_user(attr, uattr, size);
3575         if (ret)
3576                 return -EFAULT;
3577
3578         /*
3579          * XXX: do we want to be lenient like existing syscalls; or do we want
3580          * to be strict and return an error on out-of-bounds values?
3581          */
3582         attr->sched_nice = clamp(attr->sched_nice, -20, 19);
3583
3584 out:
3585         return ret;
3586
3587 err_size:
3588         put_user(sizeof(*attr), &uattr->size);
3589         ret = -E2BIG;
3590         goto out;
3591 }
3592
3593 /**
3594  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
3595  * @pid: the pid in question.
3596  * @policy: new policy.
3597  * @param: structure containing the new RT priority.
3598  *
3599  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3600  */
3601 SYSCALL_DEFINE3(sched_setscheduler, pid_t, pid, int, policy,
3602                 struct sched_param __user *, param)
3603 {
3604         /* negative values for policy are not valid */
3605         if (policy < 0)
3606                 return -EINVAL;
3607
3608         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
3609 }
3610
3611 /**
3612  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
3613  * @pid: the pid in question.
3614  * @param: structure containing the new RT priority.
3615  *
3616  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3617  */
3618 SYSCALL_DEFINE2(sched_setparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
3619 {
3620         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
3621 }
3622
3623 /**
3624  * sys_sched_setattr - same as above, but with extended sched_attr
3625  * @pid: the pid in question.
3626  * @uattr: structure containing the extended parameters.
3627  */
3628 SYSCALL_DEFINE2(sched_setattr, pid_t, pid, struct sched_attr __user *, uattr)
3629 {
3630         struct sched_attr attr;
3631         struct task_struct *p;
3632         int retval;
3633
3634         if (!uattr || pid < 0)
3635                 return -EINVAL;
3636
3637         if (sched_copy_attr(uattr, &attr))
3638                 return -EFAULT;
3639
3640         rcu_read_lock();
3641         retval = -ESRCH;
3642         p = find_process_by_pid(pid);
3643         if (p != NULL)
3644                 retval = sched_setattr(p, &attr);
3645         rcu_read_unlock();
3646
3647         return retval;
3648 }
3649
3650 /**
3651  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
3652  * @pid: the pid in question.
3653  *
3654  * Return: On success, the policy of the thread. Otherwise, a negative error
3655  * code.
3656  */
3657 SYSCALL_DEFINE1(sched_getscheduler, pid_t, pid)
3658 {
3659         struct task_struct *p;
3660         int retval;
3661
3662         if (pid < 0)
3663                 return -EINVAL;
3664
3665         retval = -ESRCH;
3666         rcu_read_lock();
3667         p = find_process_by_pid(pid);
3668         if (p) {
3669                 retval = security_task_getscheduler(p);
3670                 if (!retval)
3671                         retval = p->policy
3672                                 | (p->sched_reset_on_fork ? SCHED_RESET_ON_FORK : 0);
3673         }
3674         rcu_read_unlock();
3675         return retval;
3676 }
3677
3678 /**
3679  * sys_sched_getparam - get the RT priority of a thread
3680  * @pid: the pid in question.
3681  * @param: structure containing the RT priority.
3682  *
3683  * Return: On success, 0 and the RT priority is in @param. Otherwise, an error
3684  * code.
3685  */
3686 SYSCALL_DEFINE2(sched_getparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
3687 {
3688         struct sched_param lp;
3689         struct task_struct *p;
3690         int retval;
3691
3692         if (!param || pid < 0)
3693                 return -EINVAL;
3694
3695         rcu_read_lock();
3696         p = find_process_by_pid(pid);
3697         retval = -ESRCH;
3698         if (!p)
3699                 goto out_unlock;
3700
3701         retval = security_task_getscheduler(p);
3702         if (retval)
3703                 goto out_unlock;
3704
3705         if (task_has_dl_policy(p)) {
3706                 retval = -EINVAL;
3707                 goto out_unlock;
3708         }
3709         lp.sched_priority = p->rt_priority;
3710         rcu_read_unlock();
3711
3712         /*
3713          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
3714          */
3715         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
3716
3717         return retval;
3718
3719 out_unlock:
3720         rcu_read_unlock();
3721         return retval;
3722 }
3723
3724 static int sched_read_attr(struct sched_attr __user *uattr,
3725                            struct sched_attr *attr,
3726                            unsigned int usize)
3727 {
3728         int ret;
3729
3730         if (!access_ok(VERIFY_WRITE, uattr, usize))
3731                 return -EFAULT;
3732
3733         /*
3734          * If we're handed a smaller struct than we know of,
3735          * ensure all the unknown bits are 0 - i.e. old
3736          * user-space does not get uncomplete information.
3737          */
3738         if (usize < sizeof(*attr)) {
3739                 unsigned char *addr;
3740                 unsigned char *end;
3741
3742                 addr = (void *)attr + usize;
3743                 end  = (void *)attr + sizeof(*attr);
3744
3745                 for (; addr < end; addr++) {
3746                         if (*addr)
3747                                 goto err_size;
3748                 }
3749
3750                 attr->size = usize;
3751         }
3752
3753         ret = copy_to_user(uattr, attr, usize);
3754         if (ret)
3755                 return -EFAULT;
3756
3757 out:
3758         return ret;
3759
3760 err_size:
3761         ret = -E2BIG;
3762         goto out;
3763 }
3764
3765 /**
3766  * sys_sched_getattr - similar to sched_getparam, but with sched_attr
3767  * @pid: the pid in question.
3768  * @uattr: structure containing the extended parameters.
3769  * @size: sizeof(attr) for fwd/bwd comp.
3770  */
3771 SYSCALL_DEFINE3(sched_getattr, pid_t, pid, struct sched_attr __user *, uattr,
3772                 unsigned int, size)
3773 {
3774         struct sched_attr attr = {
3775                 .size = sizeof(struct sched_attr),
3776         };
3777         struct task_struct *p;
3778         int retval;
3779
3780         if (!uattr || pid < 0 || size > PAGE_SIZE ||
3781             size < SCHED_ATTR_SIZE_VER0)
3782                 return -EINVAL;
3783
3784         rcu_read_lock();
3785         p = find_process_by_pid(pid);
3786         retval = -ESRCH;
3787         if (!p)
3788                 goto out_unlock;
3789
3790         retval = security_task_getscheduler(p);
3791         if (retval)
3792                 goto out_unlock;
3793
3794         attr.sched_policy = p->policy;
3795         if (task_has_dl_policy(p))
3796                 __getparam_dl(p, &attr);
3797         else if (task_has_rt_policy(p))
3798                 attr.sched_priority = p->rt_priority;
3799         else
3800                 attr.sched_nice = TASK_NICE(p);
3801
3802         rcu_read_unlock();
3803
3804         retval = sched_read_attr(uattr, &attr, size);
3805         return retval;
3806
3807 out_unlock:
3808         rcu_read_unlock();
3809         return retval;
3810 }
3811
3812 long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *in_mask)
3813 {
3814         cpumask_var_t cpus_allowed, new_mask;
3815         struct task_struct *p;
3816         int retval;
3817
3818         rcu_read_lock();
3819
3820         p = find_process_by_pid(pid);
3821         if (!p) {
3822                 rcu_read_unlock();
3823                 return -ESRCH;
3824         }
3825
3826         /* Prevent p going away */
3827         get_task_struct(p);
3828         rcu_read_unlock();
3829
3830         if (p->flags & PF_NO_SETAFFINITY) {
3831                 retval = -EINVAL;
3832                 goto out_put_task;
3833         }
3834         if (!alloc_cpumask_var(&cpus_allowed, GFP_KERNEL)) {
3835                 retval = -ENOMEM;
3836                 goto out_put_task;
3837         }
3838         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL)) {
3839                 retval = -ENOMEM;
3840                 goto out_free_cpus_allowed;
3841         }
3842         retval = -EPERM;
3843         if (!check_same_owner(p)) {
3844                 rcu_read_lock();
3845                 if (!ns_capable(__task_cred(p)->user_ns, CAP_SYS_NICE)) {
3846                         rcu_read_unlock();
3847                         goto out_unlock;
3848                 }
3849                 rcu_read_unlock();
3850         }
3851
3852         retval = security_task_setscheduler(p);
3853         if (retval)
3854                 goto out_unlock;
3855
3856
3857         cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
3858         cpumask_and(new_mask, in_mask, cpus_allowed);
3859
3860         /*
3861          * Since bandwidth control happens on root_domain basis,
3862          * if admission test is enabled, we only admit -deadline
3863          * tasks allowed to run on all the CPUs in the task's
3864          * root_domain.
3865          */
3866 #ifdef CONFIG_SMP
3867         if (task_has_dl_policy(p)) {
3868                 const struct cpumask *span = task_rq(p)->rd->span;
3869
3870                 if (dl_bandwidth_enabled() && !cpumask_subset(span, new_mask)) {
3871                         retval = -EBUSY;
3872                         goto out_unlock;
3873                 }
3874         }
3875 #endif
3876 again:
3877         retval = set_cpus_allowed_ptr(p, new_mask);
3878
3879         if (!retval) {
3880                 cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
3881                 if (!cpumask_subset(new_mask, cpus_allowed)) {
3882                         /*
3883                          * We must have raced with a concurrent cpuset
3884                          * update. Just reset the cpus_allowed to the
3885                          * cpuset's cpus_allowed
3886                          */
3887                         cpumask_copy(new_mask, cpus_allowed);
3888                         goto again;
3889                 }
3890         }
3891 out_unlock:
3892         free_cpumask_var(new_mask);
3893 out_free_cpus_allowed:
3894         free_cpumask_var(cpus_allowed);
3895 out_put_task:
3896         put_task_struct(p);
3897         return retval;
3898 }
3899
3900 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
3901                              struct cpumask *new_mask)
3902 {
3903         if (len < cpumask_size())
3904                 cpumask_clear(new_mask);
3905         else if (len > cpumask_size())
3906                 len = cpumask_size();
3907
3908         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
3909 }
3910
3911 /**
3912  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
3913  * @pid: pid of the process
3914  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3915  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
3916  *
3917  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3918  */
3919 SYSCALL_DEFINE3(sched_setaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
3920                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
3921 {
3922         cpumask_var_t new_mask;
3923         int retval;
3924
3925         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL))
3926                 return -ENOMEM;
3927
3928         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, new_mask);
3929         if (retval == 0)
3930                 retval = sched_setaffinity(pid, new_mask);
3931         free_cpumask_var(new_mask);
3932         return retval;
3933 }
3934
3935 long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask)
3936 {
3937         struct task_struct *p;
3938         unsigned long flags;
3939         int retval;
3940
3941         rcu_read_lock();
3942
3943         retval = -ESRCH;
3944         p = find_process_by_pid(pid);
3945         if (!p)
3946                 goto out_unlock;
3947
3948         retval = security_task_getscheduler(p);
3949         if (retval)
3950                 goto out_unlock;
3951
3952         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
3953         cpumask_and(mask, &p->cpus_allowed, cpu_active_mask);
3954         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
3955
3956 out_unlock:
3957         rcu_read_unlock();
3958
3959         return retval;
3960 }
3961
3962 /**
3963  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
3964  * @pid: pid of the process
3965  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3966  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
3967  *
3968  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3969  */
3970 SYSCALL_DEFINE3(sched_getaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
3971                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
3972 {
3973         int ret;
3974         cpumask_var_t mask;
3975
3976         if ((len * BITS_PER_BYTE) < nr_cpu_ids)
3977                 return -EINVAL;
3978         if (len & (sizeof(unsigned long)-1))
3979                 return -EINVAL;
3980
3981         if (!alloc_cpumask_var(&mask, GFP_KERNEL))
3982                 return -ENOMEM;
3983
3984         ret = sched_getaffinity(pid, mask);
3985         if (ret == 0) {
3986                 size_t retlen = min_t(size_t, len, cpumask_size());
3987
3988                 if (copy_to_user(user_mask_ptr, mask, retlen))
3989                         ret = -EFAULT;
3990                 else
3991                         ret = retlen;
3992         }
3993         free_cpumask_var(mask);
3994
3995         return ret;
3996 }
3997
3998 /**
3999  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
4000  *
4001  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
4002  * other threads running on this CPU then this function will return.
4003  *
4004  * Return: 0.
4005  */
4006 SYSCALL_DEFINE0(sched_yield)
4007 {
4008         struct rq *rq = this_rq_lock();
4009
4010         schedstat_inc(rq, yld_count);
4011         current->sched_class->yield_task(rq);
4012
4013         /*
4014          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4015          * no need to preempt or enable interrupts:
4016          */
4017         __release(rq->lock);
4018         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
4019         do_raw_spin_unlock(&rq->lock);
4020         sched_preempt_enable_no_resched();
4021
4022         schedule();
4023
4024         return 0;
4025 }
4026
4027 static void __cond_resched(void)
4028 {
4029         __preempt_count_add(PREEMPT_ACTIVE);
4030         __schedule();
4031         __preempt_count_sub(PREEMPT_ACTIVE);
4032 }
4033
4034 int __sched _cond_resched(void)
4035 {
4036         if (should_resched()) {
4037                 __cond_resched();
4038                 return 1;
4039         }
4040         return 0;
4041 }
4042 EXPORT_SYMBOL(_cond_resched);
4043
4044 /*
4045  * __cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4046  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4047  *
4048  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT. We do strange low-level
4049  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4050  * spin_unlock(), once by hand).
4051  */
4052 int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4053 {
4054         int resched = should_resched();
4055         int ret = 0;
4056
4057         lockdep_assert_held(lock);
4058
4059         if (spin_needbreak(lock) || resched) {
4060                 spin_unlock(lock);
4061                 if (resched)
4062                         __cond_resched();
4063                 else
4064                         cpu_relax();
4065                 ret = 1;
4066                 spin_lock(lock);
4067         }
4068         return ret;
4069 }
4070 EXPORT_SYMBOL(__cond_resched_lock);
4071
4072 int __sched __cond_resched_softirq(void)
4073 {
4074         BUG_ON(!in_softirq());
4075
4076         if (should_resched()) {
4077                 local_bh_enable();
4078                 __cond_resched();
4079                 local_bh_disable();
4080                 return 1;
4081         }
4082         return 0;
4083 }
4084 EXPORT_SYMBOL(__cond_resched_softirq);
4085
4086 /**
4087  * yield - yield the current processor to other threads.
4088  *
4089  * Do not ever use this function, there's a 99% chance you're doing it wrong.
4090  *
4091  * The scheduler is at all times free to pick the calling task as the most
4092  * eligible task to run, if removing the yield() call from your code breaks
4093  * it, its already broken.
4094  *
4095  * Typical broken usage is:
4096  *
4097  * while (!event)
4098  *      yield();
4099  *
4100  * where one assumes that yield() will let 'the other' process run that will
4101  * make event true. If the current task is a SCHED_FIFO task that will never
4102  * happen. Never use yield() as a progress guarantee!!
4103  *
4104  * If you want to use yield() to wait for something, use wait_event().
4105  * If you want to use yield() to be 'nice' for others, use cond_resched().
4106  * If you still want to use yield(), do not!
4107  */
4108 void __sched yield(void)
4109 {
4110         set_current_state(TASK_RUNNING);
4111         sys_sched_yield();
4112 }
4113 EXPORT_SYMBOL(yield);
4114
4115 /**
4116  * yield_to - yield the current processor to another thread in
4117  * your thread group, or accelerate that thread toward the
4118  * processor it's on.
4119  * @p: target task
4120  * @preempt: whether task preemption is allowed or not
4121  *
4122  * It's the caller's job to ensure that the target task struct
4123  * can't go away on us before we can do any checks.
4124  *
4125  * Return:
4126  *      true (>0) if we indeed boosted the target task.
4127  *      false (0) if we failed to boost the target.
4128  *      -ESRCH if there's no task to yield to.
4129  */
4130 bool __sched yield_to(struct task_struct *p, bool preempt)
4131 {
4132         struct task_struct *curr = current;
4133         struct rq *rq, *p_rq;
4134         unsigned long flags;
4135         int yielded = 0;
4136
4137         local_irq_save(flags);
4138         rq = this_rq();
4139
4140 again:
4141         p_rq = task_rq(p);
4142         /*
4143          * If we're the only runnable task on the rq and target rq also
4144          * has only one task, there's absolutely no point in yielding.
4145          */
4146         if (rq->nr_running == 1 && p_rq->nr_running == 1) {
4147                 yielded = -ESRCH;
4148                 goto out_irq;
4149         }
4150
4151         double_rq_lock(rq, p_rq);
4152         if (task_rq(p) != p_rq) {
4153                 double_rq_unlock(rq, p_rq);
4154                 goto again;
4155         }
4156
4157         if (!curr->sched_class->yield_to_task)
4158                 goto out_unlock;
4159
4160         if (curr->sched_class != p->sched_class)
4161                 goto out_unlock;
4162
4163         if (task_running(p_rq, p) || p->state)
4164                 goto out_unlock;
4165
4166         yielded = curr->sched_class->yield_to_task(rq, p, preempt);
4167         if (yielded) {
4168                 schedstat_inc(rq, yld_count);
4169                 /*
4170                  * Make p's CPU reschedule; pick_next_entity takes care of
4171                  * fairness.
4172                  */
4173                 if (preempt && rq != p_rq)
4174                         resched_task(p_rq->curr);
4175         }
4176
4177 out_unlock:
4178         double_rq_unlock(rq, p_rq);
4179 out_irq:
4180         local_irq_restore(flags);
4181
4182         if (yielded > 0)
4183                 schedule();
4184
4185         return yielded;
4186 }
4187 EXPORT_SYMBOL_GPL(yield_to);
4188
4189 /*
4190  * This task is about to go to sleep on IO. Increment rq->nr_iowait so
4191  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4192  */
4193 void __sched io_schedule(void)
4194 {
4195         struct rq *rq = raw_rq();
4196
4197         delayacct_blkio_start();
4198         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4199         blk_flush_plug(current);
4200         current->in_iowait = 1;
4201         schedule();
4202         current->in_iowait = 0;
4203         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4204         delayacct_blkio_end();
4205 }
4206 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4207
4208 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4209 {
4210         struct rq *rq = raw_rq();
4211         long ret;
4212
4213         delayacct_blkio_start();
4214         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4215         blk_flush_plug(current);
4216         current->in_iowait = 1;
4217         ret = schedule_timeout(timeout);
4218         current->in_iowait = 0;
4219         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4220         delayacct_blkio_end();
4221         return ret;
4222 }
4223
4224 /**
4225  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4226  * @policy: scheduling class.
4227  *
4228  * Return: On success, this syscall returns the maximum
4229  * rt_priority that can be used by a given scheduling class.
4230  * On failure, a negative error code is returned.
4231  */
4232 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_max, int, policy)
4233 {
4234         int ret = -EINVAL;
4235
4236         switch (policy) {
4237         case SCHED_FIFO:
4238         case SCHED_RR:
4239                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4240                 break;
4241         case SCHED_DEADLINE:
4242         case SCHED_NORMAL:
4243         case SCHED_BATCH:
4244         case SCHED_IDLE:
4245                 ret = 0;
4246                 break;
4247         }
4248         return ret;
4249 }
4250
4251 /**
4252  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4253  * @policy: scheduling class.
4254  *
4255  * Return: On success, this syscall returns the minimum
4256  * rt_priority that can be used by a given scheduling class.
4257  * On failure, a negative error code is returned.
4258  */
4259 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_min, int, policy)
4260 {
4261         int ret = -EINVAL;
4262
4263         switch (policy) {
4264         case SCHED_FIFO:
4265         case SCHED_RR:
4266                 ret = 1;
4267                 break;
4268         case SCHED_DEADLINE:
4269         case SCHED_NORMAL:
4270         case SCHED_BATCH:
4271         case SCHED_IDLE:
4272                 ret = 0;
4273         }
4274         return ret;
4275 }
4276
4277 /**
4278  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4279  * @pid: pid of the process.
4280  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4281  *
4282  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4283  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4284  *
4285  * Return: On success, 0 and the timeslice is in @interval. Otherwise,
4286  * an error code.
4287  */
4288 SYSCALL_DEFINE2(sched_rr_get_interval, pid_t, pid,
4289                 struct timespec __user *, interval)
4290 {
4291         struct task_struct *p;
4292         unsigned int time_slice;
4293         unsigned long flags;
4294         struct rq *rq;
4295         int retval;
4296         struct timespec t;
4297
4298         if (pid < 0)
4299                 return -EINVAL;
4300
4301         retval = -ESRCH;
4302         rcu_read_lock();
4303         p = find_process_by_pid(pid);
4304         if (!p)
4305                 goto out_unlock;
4306
4307         retval = security_task_getscheduler(p);
4308         if (retval)
4309                 goto out_unlock;
4310
4311         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4312         time_slice = p->sched_class->get_rr_interval(rq, p);
4313         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4314
4315         rcu_read_unlock();
4316         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
4317         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4318         return retval;
4319
4320 out_unlock:
4321         rcu_read_unlock();
4322         return retval;
4323 }
4324
4325 static const char stat_nam[] = TASK_STATE_TO_CHAR_STR;
4326
4327 void sched_show_task(struct task_struct *p)
4328 {
4329         unsigned long free = 0;
4330         int ppid;
4331         unsigned state;
4332
4333         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4334         printk(KERN_INFO "%-15.15s %c", p->comm,
4335                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4336 #if BITS_PER_LONG == 32
4337         if (state == TASK_RUNNING)
4338                 printk(KERN_CONT " running  ");
4339         else
4340                 printk(KERN_CONT " %08lx ", thread_saved_pc(p));
4341 #else
4342         if (state == TASK_RUNNING)
4343                 printk(KERN_CONT "  running task    ");
4344         else
4345                 printk(KERN_CONT " %016lx ", thread_saved_pc(p));
4346 #endif
4347 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4348         free = stack_not_used(p);
4349 #endif
4350         rcu_read_lock();
4351         ppid = task_pid_nr(rcu_dereference(p->real_parent));
4352         rcu_read_unlock();
4353         printk(KERN_CONT "%5lu %5d %6d 0x%08lx\n", free,
4354                 task_pid_nr(p), ppid,
4355                 (unsigned long)task_thread_info(p)->flags);
4356
4357         print_worker_info(KERN_INFO, p);
4358         show_stack(p, NULL);
4359 }
4360
4361 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4362 {
4363         struct task_struct *g, *p;
4364
4365 #if BITS_PER_LONG == 32
4366         printk(KERN_INFO
4367                 "  task                PC stack   pid father\n");
4368 #else
4369         printk(KERN_INFO
4370                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4371 #endif
4372         rcu_read_lock();
4373         do_each_thread(g, p) {
4374                 /*
4375                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4376                  * console might take a lot of time:
4377                  */
4378                 touch_nmi_watchdog();
4379                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4380                         sched_show_task(p);
4381         } while_each_thread(g, p);
4382
4383         touch_all_softlockup_watchdogs();
4384
4385 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4386         sysrq_sched_debug_show();
4387 #endif
4388         rcu_read_unlock();
4389         /*
4390          * Only show locks if all tasks are dumped:
4391          */
4392         if (!state_filter)
4393                 debug_show_all_locks();
4394 }
4395
4396 void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4397 {
4398         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4399 }
4400
4401 /**
4402  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4403  * @idle: task in question
4404  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4405  *
4406  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4407  * flag, to make booting more robust.
4408  */
4409 void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4410 {
4411         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4412         unsigned long flags;
4413
4414         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4415
4416         __sched_fork(0, idle);
4417         idle->state = TASK_RUNNING;
4418         idle->se.exec_start = sched_clock();
4419
4420         do_set_cpus_allowed(idle, cpumask_of(cpu));
4421         /*
4422          * We're having a chicken and egg problem, even though we are
4423          * holding rq->lock, the cpu isn't yet set to this cpu so the
4424          * lockdep check in task_group() will fail.
4425          *
4426          * Similar case to sched_fork(). / Alternatively we could
4427          * use task_rq_lock() here and obtain the other rq->lock.
4428          *
4429          * Silence PROVE_RCU
4430          */
4431         rcu_read_lock();
4432         __set_task_cpu(idle, cpu);
4433         rcu_read_unlock();
4434
4435         rq->curr = rq->idle = idle;
4436 #if defined(CONFIG_SMP)
4437         idle->on_cpu = 1;
4438 #endif
4439         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4440
4441         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4442         init_idle_preempt_count(idle, cpu);
4443
4444         /*
4445          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4446          */
4447         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4448         ftrace_graph_init_idle_task(idle, cpu);
4449         vtime_init_idle(idle, cpu);
4450 #if defined(CONFIG_SMP)
4451         sprintf(idle->comm, "%s/%d", INIT_TASK_COMM, cpu);
4452 #endif
4453 }
4454
4455 #ifdef CONFIG_SMP
4456 void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
4457 {
4458         if (p->sched_class && p->sched_class->set_cpus_allowed)
4459                 p->sched_class->set_cpus_allowed(p, new_mask);
4460
4461         cpumask_copy(&p->cpus_allowed, new_mask);
4462         p->nr_cpus_allowed = cpumask_weight(new_mask);
4463 }
4464
4465 /*
4466  * This is how migration works:
4467  *
4468  * 1) we invoke migration_cpu_stop() on the target CPU using
4469  *    stop_one_cpu().
4470  * 2) stopper starts to run (implicitly forcing the migrated thread
4471  *    off the CPU)
4472  * 3) it checks whether the migrated task is still in the wrong runqueue.
4473  * 4) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4474  *    it and puts it into the right queue.
4475  * 5) stopper completes and stop_one_cpu() returns and the migration
4476  *    is done.
4477  */
4478
4479 /*
4480  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4481  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4482  * is removed from the allowed bitmask.
4483  *
4484  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4485  * task must not exit() & deallocate itself prematurely. The
4486  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4487  */
4488 int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
4489 {
4490         unsigned long flags;
4491         struct rq *rq;
4492         unsigned int dest_cpu;
4493         int ret = 0;
4494
4495         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4496
4497         if (cpumask_equal(&p->cpus_allowed, new_mask))
4498                 goto out;
4499
4500         if (!cpumask_intersects(new_mask, cpu_active_mask)) {
4501                 ret = -EINVAL;
4502                 goto out;
4503         }
4504
4505         do_set_cpus_allowed(p, new_mask);
4506
4507         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4508         if (cpumask_test_cpu(task_cpu(p), new_mask))
4509                 goto out;
4510
4511         dest_cpu = cpumask_any_and(cpu_active_mask, new_mask);
4512         if (p->on_rq) {
4513                 struct migration_arg arg = { p, dest_cpu };
4514                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4515                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4516                 stop_one_cpu(cpu_of(rq), migration_cpu_stop, &arg);
4517                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4518                 return 0;
4519         }
4520 out:
4521         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4522
4523         return ret;
4524 }
4525 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed_ptr);
4526
4527 /*
4528  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu. We're doing
4529  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4530  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4531  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4532  *
4533  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4534  * as the task is no longer on this CPU.
4535  *
4536  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
4537  */
4538 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4539 {
4540         struct rq *rq_dest, *rq_src;
4541         int ret = 0;
4542
4543         if (unlikely(!cpu_active(dest_cpu)))
4544                 return ret;
4545
4546         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4547         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4548
4549         raw_spin_lock(&p->pi_lock);
4550         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4551         /* Already moved. */
4552         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4553                 goto done;
4554         /* Affinity changed (again). */
4555         if (!cpumask_test_cpu(dest_cpu, tsk_cpus_allowed(p)))
4556                 goto fail;
4557
4558         /*
4559          * If we're not on a rq, the next wake-up will ensure we're
4560          * placed properly.
4561          */
4562         if (p->on_rq) {
4563                 dequeue_task(rq_src, p, 0);
4564                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
4565                 enqueue_task(rq_dest, p, 0);
4566                 check_preempt_curr(rq_dest, p, 0);
4567         }
4568 done:
4569         ret = 1;
4570 fail:
4571         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4572         raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
4573         return ret;
4574 }
4575
4576 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
4577 /* Migrate current task p to target_cpu */
4578 int migrate_task_to(struct task_struct *p, int target_cpu)
4579 {
4580         struct migration_arg arg = { p, target_cpu };
4581         int curr_cpu = task_cpu(p);
4582
4583         if (curr_cpu == target_cpu)
4584                 return 0;
4585
4586         if (!cpumask_test_cpu(target_cpu, tsk_cpus_allowed(p)))
4587                 return -EINVAL;
4588
4589         /* TODO: This is not properly updating schedstats */
4590
4591         return stop_one_cpu(curr_cpu, migration_cpu_stop, &arg);
4592 }
4593
4594 /*
4595  * Requeue a task on a given node and accurately track the number of NUMA
4596  * tasks on the runqueues
4597  */
4598 void sched_setnuma(struct task_struct *p, int nid)
4599 {
4600         struct rq *rq;
4601         unsigned long flags;
4602         bool on_rq, running;
4603
4604         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4605         on_rq = p->on_rq;
4606         running = task_current(rq, p);
4607
4608         if (on_rq)
4609                 dequeue_task(rq, p, 0);
4610         if (running)
4611                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4612
4613         p->numa_preferred_nid = nid;
4614
4615         if (running)
4616                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
4617         if (on_rq)
4618                 enqueue_task(rq, p, 0);
4619         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4620 }
4621 #endif
4622
4623 /*
4624  * migration_cpu_stop - this will be executed by a highprio stopper thread
4625  * and performs thread migration by bumping thread off CPU then
4626  * 'pushing' onto another runqueue.
4627  */
4628 static int migration_cpu_stop(void *data)
4629 {
4630         struct migration_arg *arg = data;
4631
4632         /*
4633          * The original target cpu might have gone down and we might
4634          * be on another cpu but it doesn't matter.
4635          */
4636         local_irq_disable();
4637         __migrate_task(arg->task, raw_smp_processor_id(), arg->dest_cpu);
4638         local_irq_enable();
4639         return 0;
4640 }
4641
4642 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4643
4644 /*
4645  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
4646  * offline.
4647  */
4648 void idle_task_exit(void)
4649 {
4650         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
4651
4652         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
4653
4654         if (mm != &init_mm)
4655                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
4656         mmdrop(mm);
4657 }
4658
4659 /*
4660  * Since this CPU is going 'away' for a while, fold any nr_active delta
4661  * we might have. Assumes we're called after migrate_tasks() so that the
4662  * nr_active count is stable.
4663  *
4664  * Also see the comment "Global load-average calculations".
4665  */
4666 static void calc_load_migrate(struct rq *rq)
4667 {
4668         long delta = calc_load_fold_active(rq);
4669         if (delta)
4670                 atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks);
4671 }
4672
4673 /*
4674  * Migrate all tasks from the rq, sleeping tasks will be migrated by
4675  * try_to_wake_up()->select_task_rq().
4676  *
4677  * Called with rq->lock held even though we'er in stop_machine() and
4678  * there's no concurrency possible, we hold the required locks anyway
4679  * because of lock validation efforts.
4680  */
4681 static void migrate_tasks(unsigned int dead_cpu)
4682 {
4683         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4684         struct task_struct *next, *stop = rq->stop;
4685         int dest_cpu;
4686
4687         /*
4688          * Fudge the rq selection such that the below task selection loop
4689          * doesn't get stuck on the currently eligible stop task.
4690          *
4691          * We're currently inside stop_machine() and the rq is either stuck
4692          * in the stop_machine_cpu_stop() loop, or we're executing this code,
4693          * either way we should never end up calling schedule() until we're
4694          * done here.
4695          */
4696         rq->stop = NULL;
4697
4698         /*
4699          * put_prev_task() and pick_next_task() sched
4700          * class method both need to have an up-to-date
4701          * value of rq->clock[_task]
4702          */
4703         update_rq_clock(rq);
4704
4705         for ( ; ; ) {
4706                 /*
4707                  * There's this thread running, bail when that's the only
4708                  * remaining thread.
4709                  */
4710                 if (rq->nr_running == 1)
4711                         break;
4712
4713                 next = pick_next_task(rq);
4714                 BUG_ON(!next);
4715                 next->sched_class->put_prev_task(rq, next);
4716
4717                 /* Find suitable destination for @next, with force if needed. */
4718                 dest_cpu = select_fallback_rq(dead_cpu, next);
4719                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
4720
4721                 __migrate_task(next, dead_cpu, dest_cpu);
4722
4723                 raw_spin_lock(&rq->lock);
4724         }
4725
4726         rq->stop = stop;
4727 }
4728
4729 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
4730
4731 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
4732
4733 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
4734         {
4735                 .procname       = "sched_domain",
4736                 .mode           = 0555,
4737         },
4738         {}
4739 };
4740
4741 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
4742         {
4743                 .procname       = "kernel",
4744                 .mode           = 0555,
4745                 .child          = sd_ctl_dir,
4746         },
4747         {}
4748 };
4749
4750 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
4751 {
4752         struct ctl_table *entry =
4753                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
4754
4755         return entry;
4756 }
4757
4758 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
4759 {
4760         struct ctl_table *entry;
4761
4762         /*
4763          * In the intermediate directories, both the child directory and
4764          * procname are dynamically allocated and could fail but the mode
4765          * will always be set. In the lowest directory the names are
4766          * static strings and all have proc handlers.
4767          */
4768         for (entry = *tablep; entry->mode; entry++) {
4769                 if (entry->child)
4770                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
4771                 if (entry->proc_handler == NULL)
4772                         kfree(entry->procname);
4773         }
4774
4775         kfree(*tablep);
4776         *tablep = NULL;
4777 }
4778
4779 static int min_load_idx = 0;
4780 static int max_load_idx = CPU_LOAD_IDX_MAX-1;
4781
4782 static void
4783 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
4784                 const char *procname, void *data, int maxlen,
4785                 umode_t mode, proc_handler *proc_handler,
4786                 bool load_idx)
4787 {
4788         entry->procname = procname;
4789         entry->data = data;
4790         entry->maxlen = maxlen;
4791         entry->mode = mode;
4792         entry->proc_handler = proc_handler;
4793
4794         if (load_idx) {
4795                 entry->extra1 = &min_load_idx;
4796                 entry->extra2 = &max_load_idx;
4797         }
4798 }
4799
4800 static struct ctl_table *
4801 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
4802 {
4803         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(13);
4804
4805         if (table == NULL)
4806                 return NULL;
4807
4808         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
4809                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax, false);
4810         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
4811                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax, false);
4812         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
4813                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4814         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
4815                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4816         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
4817                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4818         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
4819                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4820         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
4821                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4822         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
4823                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, false);
4824         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
4825                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, false);
4826         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
4827                 &sd->cache_nice_tries,
4828                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, false);
4829         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
4830                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, false);
4831         set_table_entry(&table[11], "name", sd->name,
4832                 CORENAME_MAX_SIZE, 0444, proc_dostring, false);
4833         /* &table[12] is terminator */
4834
4835         return table;
4836 }
4837
4838 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
4839 {
4840         struct ctl_table *entry, *table;
4841         struct sched_domain *sd;
4842         int domain_num = 0, i;
4843         char buf[32];
4844
4845         for_each_domain(cpu, sd)
4846                 domain_num++;
4847         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
4848         if (table == NULL)
4849                 return NULL;
4850
4851         i = 0;
4852         for_each_domain(cpu, sd) {
4853                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
4854                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
4855                 entry->mode = 0555;
4856                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
4857                 entry++;
4858                 i++;
4859         }
4860         return table;
4861 }
4862
4863 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
4864 static void register_sched_domain_sysctl(void)
4865 {
4866         int i, cpu_num = num_possible_cpus();
4867         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
4868         char buf[32];
4869
4870         WARN_ON(sd_ctl_dir[0].child);
4871         sd_ctl_dir[0].child = entry;
4872
4873         if (entry == NULL)
4874                 return;
4875
4876         for_each_possible_cpu(i) {
4877                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
4878                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
4879                 entry->mode = 0555;
4880                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
4881                 entry++;
4882         }
4883
4884         WARN_ON(sd_sysctl_header);
4885         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
4886 }
4887
4888 /* may be called multiple times per register */
4889 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
4890 {
4891         if (sd_sysctl_header)
4892                 unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
4893         sd_sysctl_header = NULL;
4894         if (sd_ctl_dir[0].child)
4895                 sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
4896 }
4897 #else
4898 static void register_sched_domain_sysctl(void)
4899 {
4900 }
4901 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
4902 {
4903 }
4904 #endif
4905
4906 static void set_rq_online(struct rq *rq)
4907 {
4908         if (!rq->online) {
4909                 const struct sched_class *class;
4910
4911                 cpumask_set_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
4912                 rq->online = 1;
4913
4914                 for_each_class(class) {
4915                         if (class->rq_online)
4916                                 class->rq_online(rq);
4917                 }
4918         }
4919 }
4920
4921 static void set_rq_offline(struct rq *rq)
4922 {
4923         if (rq->online) {
4924                 const struct sched_class *class;
4925
4926                 for_each_class(class) {
4927                         if (class->rq_offline)
4928                                 class->rq_offline(rq);
4929                 }
4930
4931                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
4932                 rq->online = 0;
4933         }
4934 }
4935
4936 /*
4937  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
4938  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
4939  */
4940 static int
4941 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
4942 {
4943         int cpu = (long)hcpu;
4944         unsigned long flags;
4945         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4946
4947         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
4948
4949         case CPU_UP_PREPARE:
4950                 rq->calc_load_update = calc_load_update;
4951                 break;
4952
4953         case CPU_ONLINE:
4954                 /* Update our root-domain */
4955                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4956                 if (rq->rd) {
4957                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
4958
4959                         set_rq_online(rq);
4960                 }
4961                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4962                 break;
4963
4964 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4965         case CPU_DYING:
4966                 sched_ttwu_pending();
4967                 /* Update our root-domain */
4968                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4969                 if (rq->rd) {
4970                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
4971                         set_rq_offline(rq);
4972                 }
4973                 migrate_tasks(cpu);
4974                 BUG_ON(rq->nr_running != 1); /* the migration thread */
4975                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4976                 break;
4977
4978         case CPU_DEAD:
4979                 calc_load_migrate(rq);
4980                 break;
4981 #endif
4982         }
4983
4984         update_max_interval();
4985
4986         return NOTIFY_OK;
4987 }
4988
4989 /*
4990  * Register at high priority so that task migration (migrate_all_tasks)
4991  * happens before everything else.  This has to be lower priority than
4992  * the notifier in the perf_event subsystem, though.
4993  */
4994 static struct notifier_block migration_notifier = {
4995         .notifier_call = migration_call,
4996         .priority = CPU_PRI_MIGRATION,
4997 };
4998
4999 static int sched_cpu_active(struct notifier_block *nfb,
5000                                       unsigned long action, void *hcpu)
5001 {
5002         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
5003         case CPU_STARTING:
5004         case CPU_DOWN_FAILED:
5005                 set_cpu_active((long)hcpu, true);
5006                 return NOTIFY_OK;
5007         default:
5008                 return NOTIFY_DONE;
5009         }
5010 }
5011
5012 static int sched_cpu_inactive(struct notifier_block *nfb,
5013                                         unsigned long action, void *hcpu)
5014 {
5015         unsigned long flags;
5016         long cpu = (long)hcpu;
5017
5018         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
5019         case CPU_DOWN_PREPARE:
5020                 set_cpu_active(cpu, false);
5021
5022                 /* explicitly allow suspend */
5023                 if (!(action & CPU_TASKS_FROZEN)) {
5024                         struct dl_bw *dl_b = dl_bw_of(cpu);
5025                         bool overflow;
5026                         int cpus;
5027
5028                         raw_spin_lock_irqsave(&dl_b->lock, flags);
5029                         cpus = dl_bw_cpus(cpu);
5030                         overflow = __dl_overflow(dl_b, cpus, 0, 0);
5031                         raw_spin_unlock_irqrestore(&dl_b->lock, flags);
5032
5033                         if (overflow)
5034                                 return notifier_from_errno(-EBUSY);
5035                 }
5036                 return NOTIFY_OK;
5037         }
5038
5039         return NOTIFY_DONE;
5040 }
5041
5042 static int __init migration_init(void)
5043 {
5044         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
5045         int err;
5046
5047         /* Initialize migration for the boot CPU */
5048         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
5049         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
5050         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
5051         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
5052
5053         /* Register cpu active notifiers */
5054         cpu_notifier(sched_cpu_active, CPU_PRI_SCHED_ACTIVE);
5055         cpu_notifier(sched_cpu_inactive, CPU_PRI_SCHED_INACTIVE);
5056
5057         return 0;
5058 }
5059 early_initcall(migration_init);
5060 #endif
5061
5062 #ifdef CONFIG_SMP
5063
5064 static cpumask_var_t sched_domains_tmpmask; /* sched_domains_mutex */
5065
5066 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5067
5068 static __read_mostly int sched_debug_enabled;
5069
5070 static int __init sched_debug_setup(char *str)
5071 {
5072         sched_debug_enabled = 1;
5073
5074         return 0;
5075 }
5076 early_param("sched_debug", sched_debug_setup);
5077
5078 static inline bool sched_debug(void)
5079 {
5080         return sched_debug_enabled;
5081 }
5082
5083 static int sched_domain_debug_one(struct sched_domain *sd, int cpu, int level,
5084                                   struct cpumask *groupmask)
5085 {
5086         struct sched_group *group = sd->groups;
5087         char str[256];
5088
5089         cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_domain_span(sd));
5090         cpumask_clear(groupmask);
5091
5092         printk(KERN_DEBUG "%*s domain %d: ", level, "", level);
5093
5094         if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
5095                 printk("does not load-balance\n");
5096                 if (sd->parent)
5097                         printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
5098                                         " has parent");
5099                 return -1;
5100         }
5101
5102         printk(KERN_CONT "span %s level %s\n", str, sd->name);
5103
5104         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
5105                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
5106                                 "CPU%d\n", cpu);
5107         }
5108         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_group_cpus(group))) {
5109                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
5110                                 " CPU%d\n", cpu);
5111         }
5112
5113         printk(KERN_DEBUG "%*s groups:", level + 1, "");
5114         do {
5115                 if (!group) {
5116                         printk("\n");
5117                         printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
5118                         break;
5119                 }
5120
5121                 /*
5122                  * Even though we initialize ->power to something semi-sane,
5123                  * we leave power_orig unset. This allows us to detect if
5124                  * domain iteration is still funny without causing /0 traps.
5125                  */
5126                 if (!group->sgp->power_orig) {
5127                         printk(KERN_CONT "\n");
5128                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
5129                                         "set\n");
5130                         break;
5131                 }
5132
5133                 if (!cpumask_weight(sched_group_cpus(group))) {
5134                         printk(KERN_CONT "\n");
5135                         printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
5136                         break;
5137                 }
5138
5139                 if (!(sd->flags & SD_OVERLAP) &&
5140                     cpumask_intersects(groupmask, sched_group_cpus(group))) {
5141                         printk(KERN_CONT "\n");
5142                         printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5143                         break;
5144                 }
5145
5146                 cpumask_or(groupmask, groupmask, sched_group_cpus(group));
5147
5148                 cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_group_cpus(group));
5149
5150                 printk(KERN_CONT " %s", str);
5151                 if (group->sgp->power != SCHED_POWER_SCALE) {
5152                         printk(KERN_CONT " (cpu_power = %d)",
5153                                 group->sgp->power);
5154                 }
5155
5156                 group = group->next;
5157         } while (group != sd->groups);
5158         printk(KERN_CONT "\n");
5159
5160         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), groupmask))
5161                 printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
5162
5163         if (sd->parent &&
5164             !cpumask_subset(groupmask, sched_domain_span(sd->parent)))
5165                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5166                         "of domain->span\n");
5167         return 0;
5168 }
5169
5170 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5171 {
5172         int level = 0;
5173
5174         if (!sched_debug_enabled)
5175                 return;
5176
5177         if (!sd) {
5178                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5179                 return;
5180         }
5181
5182         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5183
5184         for (;;) {
5185                 if (sched_domain_debug_one(sd, cpu, level, sched_domains_tmpmask))
5186                         break;
5187                 level++;
5188                 sd = sd->parent;
5189                 if (!sd)
5190                         break;
5191         }
5192 }
5193 #else /* !CONFIG_SCHED_DEBUG */
5194 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5195 static inline bool sched_debug(void)
5196 {
5197         return false;
5198 }
5199 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
5200
5201 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5202 {
5203         if (cpumask_weight(sched_domain_span(sd)) == 1)
5204                 return 1;
5205
5206         /* Following flags need at least 2 groups */
5207         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5208                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5209                          SD_BALANCE_FORK |
5210                          SD_BALANCE_EXEC |
5211                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5212                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5213                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5214                         return 0;
5215         }
5216
5217         /* Following flags don't use groups */
5218         if (sd->flags & (SD_WAKE_AFFINE))
5219                 return 0;
5220
5221         return 1;
5222 }
5223
5224 static int
5225 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5226 {
5227         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5228
5229         if (sd_degenerate(parent))
5230                 return 1;
5231
5232         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), sched_domain_span(parent)))
5233                 return 0;
5234
5235         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5236         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5237                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5238                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5239                                 SD_BALANCE_FORK |
5240                                 SD_BALANCE_EXEC |
5241                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5242                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES |
5243                                 SD_PREFER_SIBLING);
5244                 if (nr_node_ids == 1)
5245                         pflags &= ~SD_SERIALIZE;
5246         }
5247         if (~cflags & pflags)
5248                 return 0;
5249
5250         return 1;
5251 }
5252
5253 static void free_rootdomain(struct rcu_head *rcu)
5254 {
5255         struct root_domain *rd = container_of(rcu, struct root_domain, rcu);
5256
5257         cpupri_cleanup(&rd->cpupri);
5258         cpudl_cleanup(&rd->cpudl);
5259         free_cpumask_var(rd->dlo_mask);
5260         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
5261         free_cpumask_var(rd->online);
5262         free_cpumask_var(rd->span);
5263         kfree(rd);
5264 }
5265
5266 static void rq_attach_root(struct rq *rq, struct root_domain *rd)
5267 {
5268         struct root_domain *old_rd = NULL;
5269         unsigned long flags;
5270
5271         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5272
5273         if (rq->rd) {
5274                 old_rd = rq->rd;
5275
5276                 if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, old_rd->online))
5277                         set_rq_offline(rq);
5278
5279                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, old_rd->span);
5280
5281                 /*
5282                  * If we dont want to free the old_rd yet then
5283                  * set old_rd to NULL to skip the freeing later
5284                  * in this function:
5285                  */
5286                 if (!atomic_dec_and_test(&old_rd->refcount))
5287                         old_rd = NULL;
5288         }
5289
5290         atomic_inc(&rd->refcount);
5291         rq->rd = rd;
5292
5293         cpumask_set_cpu(rq->cpu, rd->span);
5294         if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, cpu_active_mask))
5295                 set_rq_online(rq);
5296
5297         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5298
5299         if (old_rd)
5300                 call_rcu_sched(&old_rd->rcu, free_rootdomain);
5301 }
5302
5303 static int init_rootdomain(struct root_domain *rd)
5304 {
5305         memset(rd, 0, sizeof(*rd));
5306
5307         if (!alloc_cpumask_var(&rd->span, GFP_KERNEL))
5308                 goto out;
5309         if (!alloc_cpumask_var(&rd->online, GFP_KERNEL))
5310                 goto free_span;
5311         if (!alloc_cpumask_var(&rd->dlo_mask, GFP_KERNEL))
5312                 goto free_online;
5313         if (!alloc_cpumask_var(&rd->rto_mask, GFP_KERNEL))
5314                 goto free_dlo_mask;
5315
5316         init_dl_bw(&rd->dl_bw);
5317         if (cpudl_init(&rd->cpudl) != 0)
5318                 goto free_dlo_mask;
5319
5320         if (cpupri_init(&rd->cpupri) != 0)
5321                 goto free_rto_mask;
5322         return 0;
5323
5324 free_rto_mask:
5325         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
5326 free_dlo_mask:
5327         free_cpumask_var(rd->dlo_mask);
5328 free_online:
5329         free_cpumask_var(rd->online);
5330 free_span:
5331         free_cpumask_var(rd->span);
5332 out:
5333         return -ENOMEM;
5334 }
5335
5336 /*
5337  * By default the system creates a single root-domain with all cpus as
5338  * members (mimicking the global state we have today).
5339  */
5340 struct root_domain def_root_domain;
5341
5342 static void init_defrootdomain(void)
5343 {
5344         init_rootdomain(&def_root_domain);
5345
5346         atomic_set(&def_root_domain.refcount, 1);
5347 }
5348
5349 static struct root_domain *alloc_rootdomain(void)
5350 {
5351         struct root_domain *rd;
5352
5353         rd = kmalloc(sizeof(*rd), GFP_KERNEL);
5354         if (!rd)
5355                 return NULL;
5356
5357         if (init_rootdomain(rd) != 0) {
5358                 kfree(rd);
5359                 return NULL;
5360         }
5361
5362         return rd;
5363 }
5364
5365 static void free_sched_groups(struct sched_group *sg, int free_sgp)
5366 {
5367         struct sched_group *tmp, *first;
5368
5369         if (!sg)
5370                 return;
5371
5372         first = sg;
5373         do {
5374                 tmp = sg->next;
5375
5376                 if (free_sgp && atomic_dec_and_test(&sg->sgp->ref))
5377                         kfree(sg->sgp);
5378
5379                 kfree(sg);
5380                 sg = tmp;
5381         } while (sg != first);
5382 }
5383
5384 static void free_sched_domain(struct rcu_head *rcu)
5385 {
5386         struct sched_domain *sd = container_of(rcu, struct sched_domain, rcu);
5387
5388         /*
5389          * If its an overlapping domain it has private groups, iterate and
5390          * nuke them all.
5391          */
5392         if (sd->flags & SD_OVERLAP) {
5393                 free_sched_groups(sd->groups, 1);
5394         } else if (atomic_dec_and_test(&sd->groups->ref)) {
5395                 kfree(sd->groups->sgp);
5396                 kfree(sd->groups);
5397         }
5398         kfree(sd);
5399 }
5400
5401 static void destroy_sched_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5402 {
5403         call_rcu(&sd->rcu, free_sched_domain);
5404 }
5405
5406 static void destroy_sched_domains(struct sched_domain *sd, int cpu)
5407 {
5408         for (; sd; sd = sd->parent)
5409                 destroy_sched_domain(sd, cpu);
5410 }
5411
5412 /*
5413  * Keep a special pointer to the highest sched_domain that has
5414  * SD_SHARE_PKG_RESOURCE set (Last Level Cache Domain) for this
5415  * allows us to avoid some pointer chasing select_idle_sibling().
5416  *
5417  * Also keep a unique ID per domain (we use the first cpu number in
5418  * the cpumask of the domain), this allows us to quickly tell if
5419  * two cpus are in the same cache domain, see cpus_share_cache().
5420  */
5421 DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_llc);
5422 DEFINE_PER_CPU(int, sd_llc_size);
5423 DEFINE_PER_CPU(int, sd_llc_id);
5424 DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_numa);
5425 DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_busy);
5426 DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_asym);
5427
5428 static void update_top_cache_domain(int cpu)
5429 {
5430         struct sched_domain *sd;
5431         struct sched_domain *busy_sd = NULL;
5432         int id = cpu;
5433         int size = 1;
5434
5435         sd = highest_flag_domain(cpu, SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5436         if (sd) {
5437                 id = cpumask_first(sched_domain_span(sd));
5438                 size = cpumask_weight(sched_domain_span(sd));
5439                 busy_sd = sd->parent; /* sd_busy */
5440         }
5441         rcu_assign_pointer(per_cpu(sd_busy, cpu), busy_sd);
5442
5443         rcu_assign_pointer(per_cpu(sd_llc, cpu), sd);
5444         per_cpu(sd_llc_size, cpu) = size;
5445         per_cpu(sd_llc_id, cpu) = id;
5446
5447         sd = lowest_flag_domain(cpu, SD_NUMA);
5448         rcu_assign_pointer(per_cpu(sd_numa, cpu), sd);
5449
5450         sd = highest_flag_domain(cpu, SD_ASYM_PACKING);
5451         rcu_assign_pointer(per_cpu(sd_asym, cpu), sd);
5452 }
5453
5454 /*
5455  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain. Callers must
5456  * hold the hotplug lock.
5457  */
5458 static void
5459 cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, struct root_domain *rd, int cpu)
5460 {
5461         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5462         struct sched_domain *tmp;
5463
5464         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5465         for (tmp = sd; tmp; ) {
5466                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5467                 if (!parent)
5468                         break;
5469
5470                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5471                         tmp->parent = parent->parent;
5472                         if (parent->parent)
5473                                 parent->parent->child = tmp;
5474                         /*
5475                          * Transfer SD_PREFER_SIBLING down in case of a
5476                          * degenerate parent; the spans match for this
5477                          * so the property transfers.
5478                          */
5479                         if (parent->flags & SD_PREFER_SIBLING)
5480                                 tmp->flags |= SD_PREFER_SIBLING;
5481                         destroy_sched_domain(parent, cpu);
5482                 } else
5483                         tmp = tmp->parent;
5484         }
5485
5486         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5487                 tmp = sd;
5488                 sd = sd->parent;
5489                 destroy_sched_domain(tmp, cpu);
5490                 if (sd)
5491                         sd->child = NULL;
5492         }
5493
5494         sched_domain_debug(sd, cpu);
5495
5496         rq_attach_root(rq, rd);
5497         tmp = rq->sd;
5498         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5499         destroy_sched_domains(tmp, cpu);
5500
5501         update_top_cache_domain(cpu);
5502 }
5503
5504 /* cpus with isolated domains */
5505 static cpumask_var_t cpu_isolated_map;
5506
5507 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5508 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5509 {
5510         alloc_bootmem_cpumask_var(&cpu_isolated_map);
5511         cpulist_parse(str, cpu_isolated_map);
5512         return 1;
5513 }
5514
5515 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5516
5517 static const struct cpumask *cpu_cpu_mask(int cpu)
5518 {
5519         return cpumask_of_node(cpu_to_node(cpu));
5520 }
5521
5522 struct sd_data {
5523         struct sched_domain **__percpu sd;
5524         struct sched_group **__percpu sg;
5525         struct sched_group_power **__percpu sgp;
5526 };
5527
5528 struct s_data {
5529         struct sched_domain ** __percpu sd;
5530         struct root_domain      *rd;
5531 };
5532
5533 enum s_alloc {
5534         sa_rootdomain,
5535         sa_sd,
5536         sa_sd_storage,
5537         sa_none,
5538 };
5539
5540 struct sched_domain_topology_level;
5541
5542 typedef struct sched_domain *(*sched_domain_init_f)(struct sched_domain_topology_level *tl, int cpu);
5543 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
5544
5545 #define SDTL_OVERLAP    0x01
5546
5547 struct sched_domain_topology_level {
5548         sched_domain_init_f init;
5549         sched_domain_mask_f mask;
5550         int                 flags;
5551         int                 numa_level;
5552         struct sd_data      data;
5553 };
5554
5555 /*
5556  * Build an iteration mask that can exclude certain CPUs from the upwards
5557  * domain traversal.
5558  *
5559  * Asymmetric node setups can result in situations where the domain tree is of
5560  * unequal depth, make sure to skip domains that already cover the entire
5561  * range.
5562  *
5563  * In that case build_sched_domains() will have terminated the iteration early
5564  * and our sibling sd spans will be empty. Domains should always include the
5565  * cpu they're built on, so check that.
5566  *
5567  */
5568 static void build_group_mask(struct sched_domain *sd, struct sched_group *sg)
5569 {
5570         const struct cpumask *span = sched_domain_span(sd);
5571         struct sd_data *sdd = sd->private;
5572         struct sched_domain *sibling;
5573         int i;
5574
5575         for_each_cpu(i, span) {
5576                 sibling = *per_cpu_ptr(sdd->sd, i);
5577                 if (!cpumask_test_cpu(i, sched_domain_span(sibling)))
5578                         continue;
5579
5580                 cpumask_set_cpu(i, sched_group_mask(sg));
5581         }
5582 }
5583
5584 /*
5585  * Return the canonical balance cpu for this group, this is the first cpu
5586  * of this group that's also in the iteration mask.
5587  */
5588 int group_balance_cpu(struct sched_group *sg)
5589 {
5590         return cpumask_first_and(sched_group_cpus(sg), sched_group_mask(sg));
5591 }
5592
5593 static int
5594 build_overlap_sched_groups(struct sched_domain *sd, int cpu)
5595 {
5596         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL, *groups = NULL, *sg;
5597         const struct cpumask *span = sched_domain_span(sd);
5598         struct cpumask *covered = sched_domains_tmpmask;
5599         struct sd_data *sdd = sd->private;
5600         struct sched_domain *child;
5601         int i;
5602
5603         cpumask_clear(covered);
5604
5605         for_each_cpu(i, span) {
5606                 struct cpumask *sg_span;
5607
5608                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
5609                         continue;
5610
5611                 child = *per_cpu_ptr(sdd->sd, i);
5612
5613                 /* See the comment near build_group_mask(). */
5614                 if (!cpumask_test_cpu(i, sched_domain_span(child)))
5615                         continue;
5616
5617                 sg = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
5618                                 GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
5619
5620                 if (!sg)
5621                         goto fail;
5622
5623                 sg_span = sched_group_cpus(sg);
5624                 if (child->child) {
5625                         child = child->child;
5626                         cpumask_copy(sg_span, sched_domain_span(child));
5627                 } else
5628                         cpumask_set_cpu(i, sg_span);
5629
5630                 cpumask_or(covered, covered, sg_span);
5631
5632                 sg->sgp = *per_cpu_ptr(sdd->sgp, i);
5633                 if (atomic_inc_return(&sg->sgp->ref) == 1)
5634                         build_group_mask(sd, sg);
5635
5636                 /*
5637                  * Initialize sgp->power such that even if we mess up the
5638                  * domains and no possible iteration will get us here, we won't
5639                  * die on a /0 trap.
5640                  */
5641                 sg->sgp->power = SCHED_POWER_SCALE * cpumask_weight(sg_span);
5642                 sg->sgp->power_orig = sg->sgp->power;
5643
5644                 /*
5645                  * Make sure the first group of this domain contains the
5646                  * canonical balance cpu. Otherwise the sched_domain iteration
5647                  * breaks. See update_sg_lb_stats().
5648                  */
5649                 if ((!groups && cpumask_test_cpu(cpu, sg_span)) ||
5650                     group_balance_cpu(sg) == cpu)
5651                         groups = sg;
5652
5653                 if (!first)
5654                         first = sg;
5655                 if (last)
5656                         last->next = sg;
5657                 last = sg;
5658                 last->next = first;
5659         }
5660         sd->groups = groups;
5661
5662         return 0;
5663
5664 fail:
5665         free_sched_groups(first, 0);
5666
5667         return -ENOMEM;
5668 }
5669
5670 static int get_group(int cpu, struct sd_data *sdd, struct sched_group **sg)
5671 {
5672         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu);
5673         struct sched_domain *child = sd->child;
5674
5675         if (child)
5676                 cpu = cpumask_first(sched_domain_span(child));
5677
5678         if (sg) {
5679                 *sg = *per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu);
5680                 (*sg)->sgp = *per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu);
5681                 atomic_set(&(*sg)->sgp->ref, 1); /* for claim_allocations */
5682         }
5683
5684         return cpu;
5685 }
5686
5687 /*
5688  * build_sched_groups will build a circular linked list of the groups
5689  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5690  * and ->cpu_power to 0.
5691  *
5692  * Assumes the sched_domain tree is fully constructed
5693  */
5694 static int
5695 build_sched_groups(struct sched_domain *sd, int cpu)
5696 {
5697         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5698         struct sd_data *sdd = sd->private;
5699         const struct cpumask *span = sched_domain_span(sd);
5700         struct cpumask *covered;
5701         int i;
5702
5703         get_group(cpu, sdd, &sd->groups);
5704         atomic_inc(&sd->groups->ref);
5705
5706         if (cpu != cpumask_first(span))
5707                 return 0;
5708
5709         lockdep_assert_held(&sched_domains_mutex);
5710         covered = sched_domains_tmpmask;
5711
5712         cpumask_clear(covered);
5713
5714         for_each_cpu(i, span) {
5715                 struct sched_group *sg;
5716                 int group, j;
5717
5718                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
5719                         continue;
5720
5721                 group = get_group(i, sdd, &sg);
5722                 cpumask_clear(sched_group_cpus(sg));
5723                 sg->sgp->power = 0;
5724                 cpumask_setall(sched_group_mask(sg));
5725
5726                 for_each_cpu(j, span) {
5727                         if (get_group(j, sdd, NULL) != group)
5728                                 continue;
5729
5730                         cpumask_set_cpu(j, covered);
5731                         cpumask_set_cpu(j, sched_group_cpus(sg));
5732                 }
5733
5734                 if (!first)
5735                         first = sg;
5736                 if (last)
5737                         last->next = sg;
5738                 last = sg;
5739         }
5740         last->next = first;
5741
5742         return 0;
5743 }
5744
5745 /*
5746  * Initialize sched groups cpu_power.
5747  *
5748  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
5749  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
5750  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
5751  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
5752  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
5753  * less cpu_power.
5754  */
5755 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
5756 {
5757         struct sched_group *sg = sd->groups;
5758
5759         WARN_ON(!sg);
5760
5761         do {
5762                 sg->group_weight = cpumask_weight(sched_group_cpus(sg));
5763                 sg = sg->next;
5764         } while (sg != sd->groups);
5765
5766         if (cpu != group_balance_cpu(sg))
5767                 return;
5768
5769         update_group_power(sd, cpu);
5770         atomic_set(&sg->sgp->nr_busy_cpus, sg->group_weight);
5771 }
5772
5773 int __weak arch_sd_sibling_asym_packing(void)
5774 {
5775        return 0*SD_ASYM_PACKING;
5776 }
5777
5778 /*
5779  * Initializers for schedule domains
5780  * Non-inlined to reduce accumulated stack pressure in build_sched_domains()
5781  */
5782
5783 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5784 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         sd->name = #type
5785 #else
5786 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         do { } while (0)
5787 #endif
5788
5789 #define SD_INIT_FUNC(type)                                              \
5790 static noinline struct sched_domain *                                   \
5791 sd_init_##type(struct sched_domain_topology_level *tl, int cpu)         \
5792 {                                                                       \
5793         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(tl->data.sd, cpu);       \
5794         *sd = SD_##type##_INIT;                                         \
5795         SD_INIT_NAME(sd, type);                                         \
5796         sd->private = &tl->data;                                        \
5797         return sd;                                                      \
5798 }
5799
5800 SD_INIT_FUNC(CPU)
5801 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5802  SD_INIT_FUNC(SIBLING)
5803 #endif
5804 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5805  SD_INIT_FUNC(MC)
5806 #endif
5807 #ifdef CONFIG_SCHED_BOOK
5808  SD_INIT_FUNC(BOOK)
5809 #endif
5810
5811 static int default_relax_domain_level = -1;
5812 int sched_domain_level_max;
5813
5814 static int __init setup_relax_domain_level(char *str)
5815 {
5816         if (kstrtoint(str, 0, &default_relax_domain_level))
5817                 pr_warn("Unable to set relax_domain_level\n");
5818
5819         return 1;
5820 }
5821 __setup("relax_domain_level=", setup_relax_domain_level);
5822
5823 static void set_domain_attribute(struct sched_domain *sd,
5824                                  struct sched_domain_attr *attr)
5825 {
5826         int request;
5827
5828         if (!attr || attr->relax_domain_level < 0) {
5829                 if (default_relax_domain_level < 0)
5830                         return;
5831                 else
5832                         request = default_relax_domain_level;
5833         } else
5834                 request = attr->relax_domain_level;
5835         if (request < sd->level) {
5836                 /* turn off idle balance on this domain */
5837                 sd->flags &= ~(SD_BALANCE_WAKE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
5838         } else {
5839                 /* turn on idle balance on this domain */
5840                 sd->flags |= (SD_BALANCE_WAKE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
5841         }
5842 }
5843
5844 static void __sdt_free(const struct cpumask *cpu_map);
5845 static int __sdt_alloc(const struct cpumask *cpu_map);
5846
5847 static void __free_domain_allocs(struct s_data *d, enum s_alloc what,
5848                                  const struct cpumask *cpu_map)
5849 {
5850         switch (what) {
5851         case sa_rootdomain:
5852                 if (!atomic_read(&d->rd->refcount))
5853                         free_rootdomain(&d->rd->rcu); /* fall through */
5854         case sa_sd:
5855                 free_percpu(d->sd); /* fall through */
5856         case sa_sd_storage:
5857                 __sdt_free(cpu_map); /* fall through */
5858         case sa_none:
5859                 break;
5860         }
5861 }
5862
5863 static enum s_alloc __visit_domain_allocation_hell(struct s_data *d,
5864                                                    const struct cpumask *cpu_map)
5865 {
5866         memset(d, 0, sizeof(*d));
5867
5868         if (__sdt_alloc(cpu_map))
5869                 return sa_sd_storage;
5870         d->sd = alloc_percpu(struct sched_domain *);
5871         if (!d->sd)
5872                 return sa_sd_storage;
5873         d->rd = alloc_rootdomain();
5874         if (!d->rd)
5875                 return sa_sd;
5876         return sa_rootdomain;
5877 }
5878
5879 /*
5880  * NULL the sd_data elements we've used to build the sched_domain and
5881  * sched_group structure so that the subsequent __free_domain_allocs()
5882  * will not free the data we're using.
5883  */
5884 static void claim_allocations(int cpu, struct sched_domain *sd)
5885 {
5886         struct sd_data *sdd = sd->private;
5887
5888         WARN_ON_ONCE(*per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu) != sd);
5889         *per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu) = NULL;
5890
5891         if (atomic_read(&(*per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu))->ref))
5892                 *per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu) = NULL;
5893
5894         if (atomic_read(&(*per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu))->ref))
5895                 *per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu) = NULL;
5896 }
5897
5898 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5899 static const struct cpumask *cpu_smt_mask(int cpu)
5900 {
5901         return topology_thread_cpumask(cpu);
5902 }
5903 #endif
5904
5905 /*
5906  * Topology list, bottom-up.
5907  */
5908 static struct sched_domain_topology_level default_topology[] = {
5909 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5910         { sd_init_SIBLING, cpu_smt_mask, },
5911 #endif
5912 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5913         { sd_init_MC, cpu_coregroup_mask, },
5914 #endif
5915 #ifdef CONFIG_SCHED_BOOK
5916         { sd_init_BOOK, cpu_book_mask, },
5917 #endif
5918         { sd_init_CPU, cpu_cpu_mask, },
5919         { NULL, },
5920 };
5921
5922 static struct sched_domain_topology_level *sched_domain_topology = default_topology;
5923
5924 #define for_each_sd_topology(tl)                        \
5925         for (tl = sched_domain_topology; tl->init; tl++)
5926
5927 #ifdef CONFIG_NUMA
5928
5929 static int sched_domains_numa_levels;
5930 static int *sched_domains_numa_distance;
5931 static struct cpumask ***sched_domains_numa_masks;
5932 static int sched_domains_curr_level;
5933
5934 static inline int sd_local_flags(int level)
5935 {
5936         if (sched_domains_numa_distance[level] > RECLAIM_DISTANCE)
5937                 return 0;
5938
5939         return SD_BALANCE_EXEC | SD_BALANCE_FORK | SD_WAKE_AFFINE;
5940 }
5941
5942 static struct sched_domain *
5943 sd_numa_init(struct sched_domain_topology_level *tl, int cpu)
5944 {
5945         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(tl->data.sd, cpu);
5946         int level = tl->numa_level;
5947         int sd_weight = cpumask_weight(
5948                         sched_domains_numa_masks[level][cpu_to_node(cpu)]);
5949
5950         *sd = (struct sched_domain){
5951                 .min_interval           = sd_weight,
5952                 .max_interval           = 2*sd_weight,
5953                 .busy_factor            = 32,
5954                 .imbalance_pct          = 125,
5955                 .cache_nice_tries       = 2,
5956                 .busy_idx               = 3,
5957                 .idle_idx               = 2,
5958                 .newidle_idx            = 0,
5959                 .wake_idx               = 0,
5960                 .forkexec_idx           = 0,
5961
5962                 .flags                  = 1*SD_LOAD_BALANCE
5963                                         | 1*SD_BALANCE_NEWIDLE
5964                                         | 0*SD_BALANCE_EXEC
5965                                         | 0*SD_BALANCE_FORK
5966                                         | 0*SD_BALANCE_WAKE
5967                                         | 0*SD_WAKE_AFFINE
5968                                         | 0*SD_SHARE_CPUPOWER
5969                                         | 0*SD_SHARE_PKG_RESOURCES
5970                                         | 1*SD_SERIALIZE
5971                                         | 0*SD_PREFER_SIBLING
5972                                         | 1*SD_NUMA
5973                                         | sd_local_flags(level)
5974                                         ,
5975                 .last_balance           = jiffies,
5976                 .balance_interval       = sd_weight,
5977         };
5978         SD_INIT_NAME(sd, NUMA);
5979         sd->private = &tl->data;
5980
5981         /*
5982          * Ugly hack to pass state to sd_numa_mask()...
5983          */
5984         sched_domains_curr_level = tl->numa_level;
5985
5986         return sd;
5987 }
5988
5989 static const struct cpumask *sd_numa_mask(int cpu)
5990 {
5991         return sched_domains_numa_masks[sched_domains_curr_level][cpu_to_node(cpu)];
5992 }
5993
5994 static void sched_numa_warn(const char *str)
5995 {
5996         static int done = false;
5997         int i,j;
5998
5999         if (done)
6000                 return;
6001
6002         done = true;
6003
6004         printk(KERN_WARNING "ERROR: %s\n\n", str);
6005
6006         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
6007                 printk(KERN_WARNING "  ");
6008                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++)
6009                         printk(KERN_CONT "%02d ", node_distance(i,j));
6010                 printk(KERN_CONT "\n");
6011         }
6012         printk(KERN_WARNING "\n");
6013 }
6014
6015 static bool find_numa_distance(int distance)
6016 {
6017         int i;
6018
6019         if (distance == node_distance(0, 0))
6020                 return true;
6021
6022         for (i = 0; i < sched_domains_numa_levels; i++) {
6023                 if (sched_domains_numa_distance[i] == distance)
6024                         return true;
6025         }
6026
6027         return false;
6028 }
6029
6030 static void sched_init_numa(void)
6031 {
6032         int next_distance, curr_distance = node_distance(0, 0);
6033         struct sched_domain_topology_level *tl;
6034         int level = 0;
6035         int i, j, k;
6036
6037         sched_domains_numa_distance = kzalloc(sizeof(int) * nr_node_ids, GFP_KERNEL);
6038         if (!sched_domains_numa_distance)
6039                 return;
6040
6041         /*
6042          * O(nr_nodes^2) deduplicating selection sort -- in order to find the
6043          * unique distances in the node_distance() table.
6044          *
6045          * Assumes node_distance(0,j) includes all distances in
6046          * node_distance(i,j) in order to avoid cubic time.
6047          */
6048         next_distance = curr_distance;
6049         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
6050                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
6051                         for (k = 0; k < nr_node_ids; k++) {
6052                                 int distance = node_distance(i, k);
6053
6054                                 if (distance > curr_distance &&
6055                                     (distance < next_distance ||
6056                                      next_distance == curr_distance))
6057                                         next_distance = distance;
6058
6059                                 /*
6060                                  * While not a strong assumption it would be nice to know
6061                                  * about cases where if node A is connected to B, B is not
6062                                  * equally connected to A.
6063                                  */
6064                                 if (sched_debug() && node_distance(k, i) != distance)
6065                                         sched_numa_warn("Node-distance not symmetric");
6066
6067                                 if (sched_debug() && i && !find_numa_distance(distance))
6068                                         sched_numa_warn("Node-0 not representative");
6069                         }
6070                         if (next_distance != curr_distance) {
6071                                 sched_domains_numa_distance[level++] = next_distance;
6072                                 sched_domains_numa_levels = level;
6073                                 curr_distance = next_distance;
6074                         } else break;
6075                 }
6076
6077                 /*
6078                  * In case of sched_debug() we verify the above assumption.
6079                  */
6080                 if (!sched_debug())
6081                         break;
6082         }
6083         /*
6084          * 'level' contains the number of unique distances, excluding the
6085          * identity distance node_distance(i,i).
6086          *
6087          * The sched_domains_numa_distance[] array includes the actual distance
6088          * numbers.
6089          */
6090
6091         /*
6092          * Here, we should temporarily reset sched_domains_numa_levels to 0.
6093          * If it fails to allocate memory for array sched_domains_numa_masks[][],
6094          * the array will contain less then 'level' members. This could be
6095          * dangerous when we use it to iterate array sched_domains_numa_masks[][]
6096          * in other functions.
6097          *
6098          * We reset it to 'level' at the end of this function.
6099          */
6100         sched_domains_numa_levels = 0;
6101
6102         sched_domains_numa_masks = kzalloc(sizeof(void *) * level, GFP_KERNEL);
6103         if (!sched_domains_numa_masks)
6104                 return;
6105
6106         /*
6107          * Now for each level, construct a mask per node which contains all
6108          * cpus of nodes that are that many hops away from us.
6109          */
6110         for (i = 0; i < level; i++) {
6111                 sched_domains_numa_masks[i] =
6112                         kzalloc(nr_node_ids * sizeof(void *), GFP_KERNEL);
6113                 if (!sched_domains_numa_masks[i])
6114                         return;
6115
6116                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
6117                         struct cpumask *mask = kzalloc(cpumask_size(), GFP_KERNEL);
6118                         if (!mask)
6119                                 return;
6120
6121                         sched_domains_numa_masks[i][j] = mask;
6122
6123                         for (k = 0; k < nr_node_ids; k++) {
6124                                 if (node_distance(j, k) > sched_domains_numa_distance[i])
6125                                         continue;
6126
6127                                 cpumask_or(mask, mask, cpumask_of_node(k));
6128                         }
6129                 }
6130         }
6131
6132         tl = kzalloc((ARRAY_SIZE(default_topology) + level) *
6133                         sizeof(struct sched_domain_topology_level), GFP_KERNEL);
6134         if (!tl)
6135                 return;
6136
6137         /*
6138          * Copy the default topology bits..
6139          */
6140         for (i = 0; default_topology[i].init; i++)
6141                 tl[i] = default_topology[i];
6142
6143         /*
6144          * .. and append 'j' levels of NUMA goodness.
6145          */
6146         for (j = 0; j < level; i++, j++) {
6147                 tl[i] = (struct sched_domain_topology_level){
6148                         .init = sd_numa_init,
6149                         .mask = sd_numa_mask,
6150                         .flags = SDTL_OVERLAP,
6151                         .numa_level = j,
6152                 };
6153         }
6154
6155         sched_domain_topology = tl;
6156
6157         sched_domains_numa_levels = level;
6158 }
6159
6160 static void sched_domains_numa_masks_set(int cpu)
6161 {
6162         int i, j;
6163         int node = cpu_to_node(cpu);
6164
6165         for (i = 0; i < sched_domains_numa_levels; i++) {
6166                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
6167                         if (node_distance(j, node) <= sched_domains_numa_distance[i])
6168                                 cpumask_set_cpu(cpu, sched_domains_numa_masks[i][j]);
6169                 }
6170         }
6171 }
6172
6173 static void sched_domains_numa_masks_clear(int cpu)
6174 {
6175         int i, j;
6176         for (i = 0; i < sched_domains_numa_levels; i++) {
6177                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++)
6178                         cpumask_clear_cpu(cpu, sched_domains_numa_masks[i][j]);
6179         }
6180 }
6181
6182 /*
6183  * Update sched_domains_numa_masks[level][node] array when new cpus
6184  * are onlined.
6185  */
6186 static int sched_domains_numa_masks_update(struct notifier_block *nfb,
6187                                            unsigned long action,
6188                                            void *hcpu)
6189 {
6190         int cpu = (long)hcpu;
6191
6192         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
6193         case CPU_ONLINE:
6194                 sched_domains_numa_masks_set(cpu);
6195                 break;
6196
6197         case CPU_DEAD:
6198                 sched_domains_numa_masks_clear(cpu);
6199                 break;
6200
6201         default:
6202                 return NOTIFY_DONE;
6203         }
6204
6205         return NOTIFY_OK;
6206 }
6207 #else
6208 static inline void sched_init_numa(void)
6209 {
6210 }
6211
6212 static int sched_domains_numa_masks_update(struct notifier_block *nfb,
6213                                            unsigned long action,
6214                                            void *hcpu)
6215 {
6216         return 0;
6217 }
6218 #endif /* CONFIG_NUMA */
6219
6220 static int __sdt_alloc(const struct cpumask *cpu_map)
6221 {
6222         struct sched_domain_topology_level *tl;
6223         int j;
6224
6225         for_each_sd_topology(tl) {
6226                 struct sd_data *sdd = &tl->data;
6227
6228                 sdd->sd = alloc_percpu(struct sched_domain *);
6229                 if (!sdd->sd)
6230                         return -ENOMEM;
6231
6232                 sdd->sg = alloc_percpu(struct sched_group *);
6233                 if (!sdd->sg)
6234                         return -ENOMEM;
6235
6236                 sdd->sgp = alloc_percpu(struct sched_group_power *);
6237                 if (!sdd->sgp)
6238                         return -ENOMEM;
6239
6240                 for_each_cpu(j, cpu_map) {
6241                         struct sched_domain *sd;
6242                         struct sched_group *sg;
6243                         struct sched_group_power *sgp;
6244
6245                         sd = kzalloc_node(sizeof(struct sched_domain) + cpumask_size(),
6246                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
6247                         if (!sd)
6248                                 return -ENOMEM;
6249
6250                         *per_cpu_ptr(sdd->sd, j) = sd;
6251
6252                         sg = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
6253                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
6254                         if (!sg)
6255                                 return -ENOMEM;
6256
6257                         sg->next = sg;
6258
6259                         *per_cpu_ptr(sdd->sg, j) = sg;
6260
6261                         sgp = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group_power) + cpumask_size(),
6262                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
6263                         if (!sgp)
6264                                 return -ENOMEM;
6265
6266                         *per_cpu_ptr(sdd->sgp, j) = sgp;
6267                 }
6268         }
6269
6270         return 0;
6271 }
6272
6273 static void __sdt_free(const struct cpumask *cpu_map)
6274 {
6275         struct sched_domain_topology_level *tl;
6276         int j;
6277
6278         for_each_sd_topology(tl) {
6279                 struct sd_data *sdd = &tl->data;
6280
6281                 for_each_cpu(j, cpu_map) {
6282                         struct sched_domain *sd;
6283
6284                         if (sdd->sd) {
6285                                 sd = *per_cpu_ptr(sdd->sd, j);
6286                                 if (sd && (sd->flags & SD_OVERLAP))
6287                                         free_sched_groups(sd->groups, 0);
6288                                 kfree(*per_cpu_ptr(sdd->sd, j));
6289                         }
6290
6291                         if (sdd->sg)
6292                                 kfree(*per_cpu_ptr(sdd->sg, j));
6293                         if (sdd->sgp)
6294                                 kfree(*per_cpu_ptr(sdd->sgp, j));
6295                 }
6296                 free_percpu(sdd->sd);
6297                 sdd->sd = NULL;
6298                 free_percpu(sdd->sg);
6299                 sdd->sg = NULL;
6300                 free_percpu(sdd->sgp);
6301                 sdd->sgp = NULL;
6302         }
6303 }
6304
6305 struct sched_domain *build_sched_domain(struct sched_domain_topology_level *tl,
6306                 const struct cpumask *cpu_map, struct sched_domain_attr *attr,
6307                 struct sched_domain *child, int cpu)
6308 {
6309         struct sched_domain *sd = tl->init(tl, cpu);
6310         if (!sd)
6311                 return child;
6312
6313         cpumask_and(sched_domain_span(sd), cpu_map, tl->mask(cpu));
6314         if (child) {
6315                 sd->level = child->level + 1;
6316                 sched_domain_level_max = max(sched_domain_level_max, sd->level);
6317                 child->parent = sd;
6318                 sd->child = child;
6319         }
6320         set_domain_attribute(sd, attr);
6321
6322         return sd;
6323 }
6324
6325 /*
6326  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6327  * to the individual cpus
6328  */
6329 static int build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
6330                                struct sched_domain_attr *attr)
6331 {
6332         enum s_alloc alloc_state;
6333         struct sched_domain *sd;
6334         struct s_data d;
6335         int i, ret = -ENOMEM;
6336
6337         alloc_state = __visit_domain_allocation_hell(&d, cpu_map);
6338         if (alloc_state != sa_rootdomain)
6339                 goto error;
6340
6341         /* Set up domains for cpus specified by the cpu_map. */
6342         for_each_cpu(i, cpu_map) {
6343                 struct sched_domain_topology_level *tl;
6344
6345                 sd = NULL;
6346                 for_each_sd_topology(tl) {
6347                         sd = build_sched_domain(tl, cpu_map, attr, sd, i);
6348                         if (tl == sched_domain_topology)
6349                                 *per_cpu_ptr(d.sd, i) = sd;
6350                         if (tl->flags & SDTL_OVERLAP || sched_feat(FORCE_SD_OVERLAP))
6351                                 sd->flags |= SD_OVERLAP;
6352                         if (cpumask_equal(cpu_map, sched_domain_span(sd)))
6353                                 break;
6354                 }
6355         }
6356
6357         /* Build the groups for the domains */
6358         for_each_cpu(i, cpu_map) {
6359                 for (sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i); sd; sd = sd->parent) {
6360                         sd->span_weight = cpumask_weight(sched_domain_span(sd));
6361                         if (sd->flags & SD_OVERLAP) {
6362                                 if (build_overlap_sched_groups(sd, i))
6363                                         goto error;
6364                         } else {
6365                                 if (build_sched_groups(sd, i))
6366                                         goto error;
6367                         }
6368                 }
6369         }
6370
6371         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6372         for (i = nr_cpumask_bits-1; i >= 0; i--) {
6373                 if (!cpumask_test_cpu(i, cpu_map))
6374                         continue;
6375
6376                 for (sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i); sd; sd = sd->parent) {
6377                         claim_allocations(i, sd);
6378                         init_sched_groups_power(i, sd);
6379                 }
6380         }
6381
6382         /* Attach the domains */
6383         rcu_read_lock();
6384         for_each_cpu(i, cpu_map) {
6385                 sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i);
6386                 cpu_attach_domain(sd, d.rd, i);
6387         }
6388         rcu_read_unlock();
6389
6390         ret = 0;
6391 error:
6392         __free_domain_allocs(&d, alloc_state, cpu_map);
6393         return ret;
6394 }
6395
6396 static cpumask_var_t *doms_cur; /* current sched domains */
6397 static int ndoms_cur;           /* number of sched domains in 'doms_cur' */
6398 static struct sched_domain_attr *dattr_cur;
6399                                 /* attribues of custom domains in 'doms_cur' */
6400
6401 /*
6402  * Special case: If a kmalloc of a doms_cur partition (array of
6403  * cpumask) fails, then fallback to a single sched domain,
6404  * as determined by the single cpumask fallback_doms.
6405  */
6406 static cpumask_var_t fallback_doms;
6407
6408 /*
6409  * arch_update_cpu_topology lets virtualized architectures update the
6410  * cpu core maps. It is supposed to return 1 if the topology changed
6411  * or 0 if it stayed the same.
6412  */
6413 int __attribute__((weak)) arch_update_cpu_topology(void)
6414 {
6415         return 0;
6416 }
6417
6418 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms)
6419 {
6420         int i;
6421         cpumask_var_t *doms;
6422
6423         doms = kmalloc(sizeof(*doms) * ndoms, GFP_KERNEL);
6424         if (!doms)
6425                 return NULL;
6426         for (i = 0; i < ndoms; i++) {
6427                 if (!alloc_cpumask_var(&doms[i], GFP_KERNEL)) {
6428                         free_sched_domains(doms, i);
6429                         return NULL;
6430                 }
6431         }
6432         return doms;
6433 }
6434
6435 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms)
6436 {
6437         unsigned int i;
6438         for (i = 0; i < ndoms; i++)
6439                 free_cpumask_var(doms[i]);
6440         kfree(doms);
6441 }
6442
6443 /*
6444  * Set up scheduler domains and groups. Callers must hold the hotplug lock.
6445  * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6446  * exclude other special cases in the future.
6447  */
6448 static int init_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
6449 {
6450         int err;
6451
6452         arch_update_cpu_topology();
6453         ndoms_cur = 1;
6454         doms_cur = alloc_sched_domains(ndoms_cur);
6455         if (!doms_cur)
6456                 doms_cur = &fallback_doms;
6457         cpumask_andnot(doms_cur[0], cpu_map, cpu_isolated_map);
6458         err = build_sched_domains(doms_cur[0], NULL);
6459         register_sched_domain_sysctl();
6460
6461         return err;
6462 }
6463
6464 /*
6465  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6466  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6467  */
6468 static void detach_destroy_domains(const struct cpumask *cpu_map)
6469 {
6470         int i;
6471
6472         rcu_read_lock();
6473         for_each_cpu(i, cpu_map)
6474                 cpu_attach_domain(NULL, &def_root_domain, i);
6475         rcu_read_unlock();
6476 }
6477
6478 /* handle null as "default" */
6479 static int dattrs_equal(struct sched_domain_attr *cur, int idx_cur,
6480                         struct sched_domain_attr *new, int idx_new)
6481 {
6482         struct sched_domain_attr tmp;
6483
6484         /* fast path */
6485         if (!new && !cur)
6486                 return 1;
6487
6488         tmp = SD_ATTR_INIT;
6489         return !memcmp(cur ? (cur + idx_cur) : &tmp,
6490                         new ? (new + idx_new) : &tmp,
6491                         sizeof(struct sched_domain_attr));
6492 }
6493
6494 /*
6495  * Partition sched domains as specified by the 'ndoms_new'
6496  * cpumasks in the array doms_new[] of cpumasks. This compares
6497  * doms_new[] to the current sched domain partitioning, doms_cur[].
6498  * It destroys each deleted domain and builds each new domain.
6499  *
6500  * 'doms_new' is an array of cpumask_var_t's of length 'ndoms_new'.
6501  * The masks don't intersect (don't overlap.) We should setup one
6502  * sched domain for each mask. CPUs not in any of the cpumasks will
6503  * not be load balanced. If the same cpumask appears both in the
6504  * current 'doms_cur' domains and in the new 'doms_new', we can leave
6505  * it as it is.
6506  *
6507  * The passed in 'doms_new' should be allocated using
6508  * alloc_sched_domains.  This routine takes ownership of it and will
6509  * free_sched_domains it when done with it. If the caller failed the
6510  * alloc call, then it can pass in doms_new == NULL && ndoms_new == 1,
6511  * and partition_sched_domains() will fallback to the single partition
6512  * 'fallback_doms', it also forces the domains to be rebuilt.
6513  *
6514  * If doms_new == NULL it will be replaced with cpu_online_mask.
6515  * ndoms_new == 0 is a special case for destroying existing domains,
6516  * and it will not create the default domain.
6517  *
6518  * Call with hotplug lock held
6519  */
6520 void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
6521                              struct sched_domain_attr *dattr_new)
6522 {
6523         int i, j, n;
6524         int new_topology;
6525
6526         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
6527
6528         /* always unregister in case we don't destroy any domains */
6529         unregister_sched_domain_sysctl();
6530
6531         /* Let architecture update cpu core mappings. */
6532         new_topology = arch_update_cpu_topology();
6533
6534         n = doms_new ? ndoms_new : 0;
6535
6536         /* Destroy deleted domains */
6537         for (i = 0; i < ndoms_cur; i++) {
6538                 for (j = 0; j < n && !new_topology; j++) {
6539                         if (cpumask_equal(doms_cur[i], doms_new[j])
6540                             && dattrs_equal(dattr_cur, i, dattr_new, j))
6541                                 goto match1;
6542                 }
6543                 /* no match - a current sched domain not in new doms_new[] */
6544                 detach_destroy_domains(doms_cur[i]);
6545 match1:
6546                 ;
6547         }
6548
6549         n = ndoms_cur;
6550         if (doms_new == NULL) {
6551                 n = 0;
6552                 doms_new = &fallback_doms;
6553                 cpumask_andnot(doms_new[0], cpu_active_mask, cpu_isolated_map);
6554                 WARN_ON_ONCE(dattr_new);
6555         }
6556
6557         /* Build new domains */
6558         for (i = 0; i < ndoms_new; i++) {
6559                 for (j = 0; j < n && !new_topology; j++) {
6560                         if (cpumask_equal(doms_new[i], doms_cur[j])
6561                             && dattrs_equal(dattr_new, i, dattr_cur, j))
6562                                 goto match2;
6563                 }
6564                 /* no match - add a new doms_new */
6565                 build_sched_domains(doms_new[i], dattr_new ? dattr_new + i : NULL);
6566 match2:
6567                 ;
6568         }
6569
6570         /* Remember the new sched domains */
6571         if (doms_cur != &fallback_doms)
6572                 free_sched_domains(doms_cur, ndoms_cur);
6573         kfree(dattr_cur);       /* kfree(NULL) is safe */
6574         doms_cur = doms_new;
6575         dattr_cur = dattr_new;
6576         ndoms_cur = ndoms_new;
6577
6578         register_sched_domain_sysctl();
6579
6580         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
6581 }
6582
6583 static int num_cpus_frozen;     /* used to mark begin/end of suspend/resume */
6584
6585 /*
6586  * Update cpusets according to cpu_active mask.  If cpusets are
6587  * disabled, cpuset_update_active_cpus() becomes a simple wrapper
6588  * around partition_sched_domains().
6589  *
6590  * If we come here as part of a suspend/resume, don't touch cpusets because we
6591  * want to restore it back to its original state upon resume anyway.
6592  */
6593 static int cpuset_cpu_active(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
6594                              void *hcpu)
6595 {
6596         switch (action) {
6597         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6598         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6599
6600                 /*
6601                  * num_cpus_frozen tracks how many CPUs are involved in suspend
6602                  * resume sequence. As long as this is not the last online
6603                  * operation in the resume sequence, just build a single sched
6604                  * domain, ignoring cpusets.
6605                  */
6606                 num_cpus_frozen--;
6607                 if (likely(num_cpus_frozen)) {
6608                         partition_sched_domains(1, NULL, NULL);
6609                         break;
6610                 }
6611
6612                 /*
6613                  * This is the last CPU online operation. So fall through and
6614                  * restore the original sched domains by considering the
6615                  * cpuset configurations.
6616                  */
6617
6618         case CPU_ONLINE:
6619         case CPU_DOWN_FAILED:
6620                 cpuset_update_active_cpus(true);
6621                 break;
6622         default:
6623                 return NOTIFY_DONE;
6624         }
6625         return NOTIFY_OK;
6626 }
6627
6628 static int cpuset_cpu_inactive(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
6629                                void *hcpu)
6630 {
6631         switch (action) {
6632         case CPU_DOWN_PREPARE:
6633                 cpuset_update_active_cpus(false);
6634                 break;
6635         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6636                 num_cpus_frozen++;
6637                 partition_sched_domains(1, NULL, NULL);
6638                 break;
6639         default:
6640                 return NOTIFY_DONE;
6641         }
6642         return NOTIFY_OK;
6643 }
6644
6645 void __init sched_init_smp(void)
6646 {
6647         cpumask_var_t non_isolated_cpus;
6648
6649         alloc_cpumask_var(&non_isolated_cpus, GFP_KERNEL);
6650         alloc_cpumask_var(&fallback_doms, GFP_KERNEL);
6651
6652         sched_init_numa();
6653
6654         /*
6655          * There's no userspace yet to cause hotplug operations; hence all the
6656          * cpu masks are stable and all blatant races in the below code cannot
6657          * happen.
6658          */
6659         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
6660         init_sched_domains(cpu_active_mask);
6661         cpumask_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_mask, cpu_isolated_map);
6662         if (cpumask_empty(non_isolated_cpus))
6663                 cpumask_set_cpu(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6664         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
6665
6666         hotcpu_notifier(sched_domains_numa_masks_update, CPU_PRI_SCHED_ACTIVE);
6667         hotcpu_notifier(cpuset_cpu_active, CPU_PRI_CPUSET_ACTIVE);
6668         hotcpu_notifier(cpuset_cpu_inactive, CPU_PRI_CPUSET_INACTIVE);
6669
6670         init_hrtick();
6671
6672         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6673         if (set_cpus_allowed_ptr(current, non_isolated_cpus) < 0)
6674                 BUG();
6675         sched_init_granularity();
6676         free_cpumask_var(non_isolated_cpus);
6677
6678         init_sched_rt_class();
6679         init_sched_dl_class();
6680 }
6681 #else
6682 void __init sched_init_smp(void)
6683 {
6684         sched_init_granularity();
6685 }
6686 #endif /* CONFIG_SMP */
6687
6688 const_debug unsigned int sysctl_timer_migration = 1;
6689
6690 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6691 {
6692         return in_lock_functions(addr) ||
6693                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6694                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6695 }
6696
6697 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
6698 /*
6699  * Default task group.
6700  * Every task in system belongs to this group at bootup.
6701  */
6702 struct task_group root_task_group;
6703 LIST_HEAD(task_groups);
6704 #endif
6705
6706 DECLARE_PER_CPU(cpumask_var_t, load_balance_mask);
6707
6708 void __init sched_init(void)
6709 {
6710         int i, j;
6711         unsigned long alloc_size = 0, ptr;
6712
6713 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6714         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6715 #endif
6716 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
6717         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6718 #endif
6719 #ifdef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
6720         alloc_size += num_possible_cpus() * cpumask_size();
6721 #endif
6722         if (alloc_size) {
6723                 ptr = (unsigned long)kzalloc(alloc_size, GFP_NOWAIT);
6724
6725 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6726                 root_task_group.se = (struct sched_entity **)ptr;
6727                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6728
6729                 root_task_group.cfs_rq = (struct cfs_rq **)ptr;
6730                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6731
6732 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
6733 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
6734                 root_task_group.rt_se = (struct sched_rt_entity **)ptr;
6735                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6736
6737                 root_task_group.rt_rq = (struct rt_rq **)ptr;
6738                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6739
6740 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
6741 #ifdef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
6742                 for_each_possible_cpu(i) {
6743                         per_cpu(load_balance_mask, i) = (void *)ptr;
6744                         ptr += cpumask_size();
6745                 }
6746 #endif /* CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK */
6747         }
6748
6749         init_rt_bandwidth(&def_rt_bandwidth,
6750                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
6751         init_dl_bandwidth(&def_dl_bandwidth,
6752                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
6753
6754 #ifdef CONFIG_SMP
6755         init_defrootdomain();
6756 #endif
6757
6758 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
6759         init_rt_bandwidth(&root_task_group.rt_bandwidth,
6760                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
6761 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
6762
6763 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
6764         list_add(&root_task_group.list, &task_groups);
6765         INIT_LIST_HEAD(&root_task_group.children);
6766         INIT_LIST_HEAD(&root_task_group.siblings);
6767         autogroup_init(&init_task);
6768
6769 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
6770
6771         for_each_possible_cpu(i) {
6772                 struct rq *rq;
6773
6774                 rq = cpu_rq(i);
6775                 raw_spin_lock_init(&rq->lock);
6776                 rq->nr_running = 0;
6777                 rq->calc_load_active = 0;
6778                 rq->calc_load_update = jiffies + LOAD_FREQ;
6779                 init_cfs_rq(&rq->cfs);
6780                 init_rt_rq(&rq->rt, rq);
6781                 init_dl_rq(&rq->dl, rq);
6782 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6783                 root_task_group.shares = ROOT_TASK_GROUP_LOAD;
6784                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6785                 /*
6786                  * How much cpu bandwidth does root_task_group get?
6787                  *
6788                  * In case of task-groups formed thr' the cgroup filesystem, it
6789                  * gets 100% of the cpu resources in the system. This overall
6790                  * system cpu resource is divided among the tasks of
6791                  * root_task_group and its child task-groups in a fair manner,
6792                  * based on each entity's (task or task-group's) weight
6793                  * (se->load.weight).
6794                  *
6795                  * In other words, if root_task_group has 10 tasks of weight
6796                  * 1024) and two child groups A0 and A1 (of weight 1024 each),
6797                  * then A0's share of the cpu resource is:
6798                  *
6799                  *      A0's bandwidth = 1024 / (10*1024 + 1024 + 1024) = 8.33%
6800                  *
6801                  * We achieve this by letting root_task_group's tasks sit
6802                  * directly in rq->cfs (i.e root_task_group->se[] = NULL).
6803                  */
6804                 init_cfs_bandwidth(&root_task_group.cfs_bandwidth);
6805                 init_tg_cfs_entry(&root_task_group, &rq->cfs, NULL, i, NULL);
6806 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
6807
6808                 rq->rt.rt_runtime = def_rt_bandwidth.rt_runtime;
6809 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
6810                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_rt_rq_list);
6811                 init_tg_rt_entry(&root_task_group, &rq->rt, NULL, i, NULL);
6812 #endif
6813
6814                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6815                         rq->cpu_load[j] = 0;
6816
6817                 rq->last_load_update_tick = jiffies;
6818
6819 #ifdef CONFIG_SMP
6820                 rq->sd = NULL;
6821                 rq->rd = NULL;
6822                 rq->cpu_power = SCHED_POWER_SCALE;
6823                 rq->post_schedule = 0;
6824                 rq->active_balance = 0;
6825                 rq->next_balance = jiffies;
6826                 rq->push_cpu = 0;
6827                 rq->cpu = i;
6828                 rq->online = 0;
6829                 rq->idle_stamp = 0;
6830                 rq->avg_idle = 2*sysctl_sched_migration_cost;
6831                 rq->max_idle_balance_cost = sysctl_sched_migration_cost;
6832
6833                 INIT_LIST_HEAD(&rq->cfs_tasks);
6834
6835                 rq_attach_root(rq, &def_root_domain);
6836 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
6837                 rq->nohz_flags = 0;
6838 #endif
6839 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
6840                 rq->last_sched_tick = 0;
6841 #endif
6842 #endif
6843                 init_rq_hrtick(rq);
6844                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6845         }
6846
6847         set_load_weight(&init_task);
6848
6849 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6850         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6851 #endif
6852
6853         /*
6854          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6855          */
6856         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6857         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6858
6859         /*
6860          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6861          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6862          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6863          * when this runqueue becomes "idle".
6864          */
6865         init_idle(current, smp_processor_id());
6866
6867         calc_load_update = jiffies + LOAD_FREQ;
6868
6869         /*
6870          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6871          */
6872         current->sched_class = &fair_sched_class;
6873
6874 #ifdef CONFIG_SMP
6875         zalloc_cpumask_var(&sched_domains_tmpmask, GFP_NOWAIT);
6876         /* May be allocated at isolcpus cmdline parse time */
6877         if (cpu_isolated_map == NULL)
6878                 zalloc_cpumask_var(&cpu_isolated_map, GFP_NOWAIT);
6879         idle_thread_set_boot_cpu();
6880 #endif
6881         init_sched_fair_class();
6882
6883         scheduler_running = 1;
6884 }
6885
6886 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
6887 static inline int preempt_count_equals(int preempt_offset)
6888 {
6889         int nested = (preempt_count() & ~PREEMPT_ACTIVE) + rcu_preempt_depth();
6890
6891         return (nested == preempt_offset);
6892 }
6893
6894 void __might_sleep(const char *file, int line, int preempt_offset)
6895 {
6896         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6897
6898         rcu_sleep_check(); /* WARN_ON_ONCE() by default, no rate limit reqd. */
6899         if ((preempt_count_equals(preempt_offset) && !irqs_disabled()) ||
6900             system_state != SYSTEM_RUNNING || oops_in_progress)
6901                 return;
6902         if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6903                 return;
6904         prev_jiffy = jiffies;
6905
6906         printk(KERN_ERR
6907                 "BUG: sleeping function called from invalid context at %s:%d\n",
6908                         file, line);
6909         printk(KERN_ERR
6910                 "in_atomic(): %d, irqs_disabled(): %d, pid: %d, name: %s\n",
6911                         in_atomic(), irqs_disabled(),
6912                         current->pid, current->comm);
6913
6914         debug_show_held_locks(current);
6915         if (irqs_disabled())
6916                 print_irqtrace_events(current);
6917         dump_stack();
6918 }
6919 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6920 #endif
6921
6922 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6923 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
6924 {
6925         const struct sched_class *prev_class = p->sched_class;
6926         struct sched_attr attr = {
6927                 .sched_policy = SCHED_NORMAL,
6928         };
6929         int old_prio = p->prio;
6930         int on_rq;
6931
6932         on_rq = p->on_rq;
6933         if (on_rq)
6934                 dequeue_task(rq, p, 0);
6935         __setscheduler(rq, p, &attr);
6936         if (on_rq) {
6937                 enqueue_task(rq, p, 0);
6938                 resched_task(rq->curr);
6939         }
6940
6941         check_class_changed(rq, p, prev_class, old_prio);
6942 }
6943
6944 void normalize_rt_tasks(void)
6945 {
6946         struct task_struct *g, *p;
6947         unsigned long flags;
6948         struct rq *rq;
6949
6950         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
6951         do_each_thread(g, p) {
6952                 /*
6953                  * Only normalize user tasks:
6954                  */
6955                 if (!p->mm)
6956                         continue;
6957
6958                 p->se.exec_start                = 0;
6959 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6960                 p->se.statistics.wait_start     = 0;
6961                 p->se.statistics.sleep_start    = 0;
6962                 p->se.statistics.block_start    = 0;
6963 #endif
6964
6965                 if (!dl_task(p) && !rt_task(p)) {
6966                         /*
6967                          * Renice negative nice level userspace
6968                          * tasks back to 0:
6969                          */
6970                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6971                                 set_user_nice(p, 0);
6972                         continue;
6973                 }
6974
6975                 raw_spin_lock(&p->pi_lock);
6976                 rq = __task_rq_lock(p);
6977
6978                 normalize_task(rq, p);
6979
6980                 __task_rq_unlock(rq);
6981                 raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
6982         } while_each_thread(g, p);
6983
6984         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
6985 }
6986
6987 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6988
6989 #if defined(CONFIG_IA64) || defined(CONFIG_KGDB_KDB)
6990 /*
6991  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling, or kdb.
6992  *
6993  * They can only be called when the whole system has been
6994  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6995  * activity can take place. Using them for anything else would
6996  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6997  * under any other configuration.
6998  */
6999
7000 /**
7001  * curr_task - return the current task for a given cpu.
7002  * @cpu: the processor in question.
7003  *
7004  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
7005  *
7006  * Return: The current task for @cpu.
7007  */
7008 struct task_struct *curr_task(int cpu)
7009 {
7010         return cpu_curr(cpu);
7011 }
7012
7013 #endif /* defined(CONFIG_IA64) || defined(CONFIG_KGDB_KDB) */
7014
7015 #ifdef CONFIG_IA64
7016 /**
7017  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
7018  * @cpu: the processor in question.
7019  * @p: the task pointer to set.
7020  *
7021  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
7022  * are serviced on a separate stack. It allows the architecture to switch the
7023  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner. This function
7024  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
7025  * and caller must save the original value of the current task (see
7026  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
7027  * re-starting the system.
7028  *
7029  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
7030  */
7031 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
7032 {
7033         cpu_curr(cpu) = p;
7034 }
7035
7036 #endif
7037
7038 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
7039 /* task_group_lock serializes the addition/removal of task groups */
7040 static DEFINE_SPINLOCK(task_group_lock);
7041
7042 static void free_sched_group(struct task_group *tg)
7043 {
7044         free_fair_sched_group(tg);
7045         free_rt_sched_group(tg);
7046         autogroup_free(tg);
7047         kfree(tg);
7048 }
7049
7050 /* allocate runqueue etc for a new task group */
7051 struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent)
7052 {
7053         struct task_group *tg;
7054
7055         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
7056         if (!tg)
7057                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7058
7059         if (!alloc_fair_sched_group(tg, parent))
7060                 goto err;
7061
7062         if (!alloc_rt_sched_group(tg, parent))
7063                 goto err;
7064
7065         return tg;
7066
7067 err:
7068         free_sched_group(tg);
7069         return ERR_PTR(-ENOMEM);
7070 }
7071
7072 void sched_online_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
7073 {
7074         unsigned long flags;
7075
7076         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
7077         list_add_rcu(&tg->list, &task_groups);
7078
7079         WARN_ON(!parent); /* root should already exist */
7080
7081         tg->parent = parent;
7082         INIT_LIST_HEAD(&tg->children);
7083         list_add_rcu(&tg->siblings, &parent->children);
7084         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
7085 }
7086
7087 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
7088 static void free_sched_group_rcu(struct rcu_head *rhp)
7089 {
7090         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
7091         free_sched_group(container_of(rhp, struct task_group, rcu));
7092 }
7093
7094 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
7095 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
7096 {
7097         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
7098         call_rcu(&tg->rcu, free_sched_group_rcu);
7099 }
7100
7101 void sched_offline_group(struct task_group *tg)
7102 {
7103         unsigned long flags;
7104         int i;
7105
7106         /* end participation in shares distribution */
7107         for_each_possible_cpu(i)
7108                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
7109
7110         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
7111         list_del_rcu(&tg->list);
7112         list_del_rcu(&tg->siblings);
7113         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
7114 }
7115
7116 /* change task's runqueue when it moves between groups.
7117  *      The caller of this function should have put the task in its new group
7118  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
7119  *      reflect its new group.
7120  */
7121 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
7122 {
7123         struct task_group *tg;
7124         int on_rq, running;
7125         unsigned long flags;
7126         struct rq *rq;
7127
7128         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
7129
7130         running = task_current(rq, tsk);
7131         on_rq = tsk->on_rq;
7132
7133         if (on_rq)
7134                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
7135         if (unlikely(running))
7136                 tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
7137
7138         tg = container_of(task_css_check(tsk, cpu_cgroup_subsys_id,
7139                                 lockdep_is_held(&tsk->sighand->siglock)),
7140                           struct task_group, css);
7141         tg = autogroup_task_group(tsk, tg);
7142         tsk->sched_task_group = tg;
7143
7144 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7145         if (tsk->sched_class->task_move_group)
7146                 tsk->sched_class->task_move_group(tsk, on_rq);
7147         else
7148 #endif
7149                 set_task_rq(tsk, task_cpu(tsk));
7150
7151         if (unlikely(running))
7152                 tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
7153         if (on_rq)
7154                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
7155
7156         task_rq_unlock(rq, tsk, &flags);
7157 }
7158 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
7159
7160 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7161 /*
7162  * Ensure that the real time constraints are schedulable.
7163  */
7164 static DEFINE_MUTEX(rt_constraints_mutex);
7165
7166 /* Must be called with tasklist_lock held */
7167 static inline int tg_has_rt_tasks(struct task_group *tg)
7168 {
7169         struct task_struct *g, *p;
7170
7171         do_each_thread(g, p) {
7172                 if (rt_task(p) && task_rq(p)->rt.tg == tg)
7173                         return 1;
7174         } while_each_thread(g, p);
7175
7176         return 0;
7177 }
7178
7179 struct rt_schedulable_data {
7180         struct task_group *tg;
7181         u64 rt_period;
7182         u64 rt_runtime;
7183 };
7184
7185 static int tg_rt_schedulable(struct task_group *tg, void *data)
7186 {
7187         struct rt_schedulable_data *d = data;
7188         struct task_group *child;
7189         unsigned long total, sum = 0;
7190         u64 period, runtime;
7191
7192         period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
7193         runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
7194
7195         if (tg == d->tg) {
7196                 period = d->rt_period;
7197                 runtime = d->rt_runtime;
7198         }
7199
7200         /*
7201          * Cannot have more runtime than the period.
7202          */
7203         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
7204                 return -EINVAL;
7205
7206         /*
7207          * Ensure we don't starve existing RT tasks.
7208          */
7209         if (rt_bandwidth_enabled() && !runtime && tg_has_rt_tasks(tg))
7210                 return -EBUSY;
7211
7212         total = to_ratio(period, runtime);
7213
7214         /*
7215          * Nobody can have more than the global setting allows.
7216          */
7217         if (total > to_ratio(global_rt_period(), global_rt_runtime()))
7218                 return -EINVAL;
7219
7220         /*
7221          * The sum of our children's runtime should not exceed our own.
7222          */
7223         list_for_each_entry_rcu(child, &tg->children, siblings) {
7224                 period = ktime_to_ns(child->rt_bandwidth.rt_period);
7225                 runtime = child->rt_bandwidth.rt_runtime;
7226
7227                 if (child == d->tg) {
7228                         period = d->rt_period;
7229                         runtime = d->rt_runtime;
7230                 }
7231
7232                 sum += to_ratio(period, runtime);
7233         }
7234
7235         if (sum > total)
7236                 return -EINVAL;
7237
7238         return 0;
7239 }
7240
7241 static int __rt_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 runtime)
7242 {
7243         int ret;
7244
7245         struct rt_schedulable_data data = {
7246                 .tg = tg,
7247                 .rt_period = period,
7248                 .rt_runtime = runtime,
7249         };
7250
7251         rcu_read_lock();
7252         ret = walk_tg_tree(tg_rt_schedulable, tg_nop, &data);
7253         rcu_read_unlock();
7254
7255         return ret;
7256 }
7257
7258 static int tg_set_rt_bandwidth(struct task_group *tg,
7259                 u64 rt_period, u64 rt_runtime)
7260 {
7261         int i, err = 0;
7262
7263         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
7264         read_lock(&tasklist_lock);
7265         err = __rt_schedulable(tg, rt_period, rt_runtime);
7266         if (err)
7267                 goto unlock;
7268
7269         raw_spin_lock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
7270         tg->rt_bandwidth.rt_period = ns_to_ktime(rt_period);
7271         tg->rt_bandwidth.rt_runtime = rt_runtime;
7272
7273         for_each_possible_cpu(i) {
7274                 struct rt_rq *rt_rq = tg->rt_rq[i];
7275
7276                 raw_spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7277                 rt_rq->rt_runtime = rt_runtime;
7278                 raw_spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7279         }
7280         raw_spin_unlock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
7281 unlock:
7282         read_unlock(&tasklist_lock);
7283         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
7284
7285         return err;
7286 }
7287
7288 static int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg, long rt_runtime_us)
7289 {
7290         u64 rt_runtime, rt_period;
7291
7292         rt_period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
7293         rt_runtime = (u64)rt_runtime_us * NSEC_PER_USEC;
7294         if (rt_runtime_us < 0)
7295                 rt_runtime = RUNTIME_INF;
7296
7297         return tg_set_rt_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
7298 }
7299
7300 static long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg)
7301 {
7302         u64 rt_runtime_us;
7303
7304         if (tg->rt_bandwidth.rt_runtime == RUNTIME_INF)
7305                 return -1;
7306
7307         rt_runtime_us = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
7308         do_div(rt_runtime_us, NSEC_PER_USEC);
7309         return rt_runtime_us;
7310 }
7311
7312 static int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg, long rt_period_us)
7313 {
7314         u64 rt_runtime, rt_period;
7315
7316         rt_period = (u64)rt_period_us * NSEC_PER_USEC;
7317         rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
7318
7319         if (rt_period == 0)
7320                 return -EINVAL;
7321
7322         return tg_set_rt_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
7323 }
7324
7325 static long sched_group_rt_period(struct task_group *tg)
7326 {
7327         u64 rt_period_us;
7328
7329         rt_period_us = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
7330         do_div(rt_period_us, NSEC_PER_USEC);
7331         return rt_period_us;
7332 }
7333 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7334
7335 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7336 static int sched_rt_global_constraints(void)
7337 {
7338         int ret = 0;
7339
7340         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
7341         read_lock(&tasklist_lock);
7342         ret = __rt_schedulable(NULL, 0, 0);
7343         read_unlock(&tasklist_lock);
7344         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
7345
7346         return ret;
7347 }
7348
7349 static int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk)
7350 {
7351         /* Don't accept realtime tasks when there is no way for them to run */
7352         if (rt_task(tsk) && tg->rt_bandwidth.rt_runtime == 0)
7353                 return 0;
7354
7355         return 1;
7356 }
7357
7358 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7359 static int sched_rt_global_constraints(void)
7360 {
7361         unsigned long flags;
7362         int i, ret = 0;
7363
7364         raw_spin_lock_irqsave(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
7365         for_each_possible_cpu(i) {
7366                 struct rt_rq *rt_rq = &cpu_rq(i)->rt;
7367
7368                 raw_spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7369                 rt_rq->rt_runtime = global_rt_runtime();
7370                 raw_spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7371         }
7372         raw_spin_unlock_irqrestore(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
7373
7374         return ret;
7375 }
7376 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7377
7378 static int sched_dl_global_constraints(void)
7379 {
7380         u64 runtime = global_rt_runtime();
7381         u64 period = global_rt_period();
7382         u64 new_bw = to_ratio(period, runtime);
7383         int cpu, ret = 0;
7384
7385         /*
7386          * Here we want to check the bandwidth not being set to some
7387          * value smaller than the currently allocated bandwidth in
7388          * any of the root_domains.
7389          *
7390          * FIXME: Cycling on all the CPUs is overdoing, but simpler than
7391          * cycling on root_domains... Discussion on different/better
7392          * solutions is welcome!
7393          */
7394         for_each_possible_cpu(cpu) {
7395                 struct dl_bw *dl_b = dl_bw_of(cpu);
7396
7397                 raw_spin_lock(&dl_b->lock);
7398                 if (new_bw < dl_b->total_bw)
7399                         ret = -EBUSY;
7400                 raw_spin_unlock(&dl_b->lock);
7401
7402                 if (ret)
7403                         break;
7404         }
7405
7406         return ret;
7407 }
7408
7409 static void sched_dl_do_global(void)
7410 {
7411         u64 new_bw = -1;
7412         int cpu;
7413
7414         def_dl_bandwidth.dl_period = global_rt_period();
7415         def_dl_bandwidth.dl_runtime = global_rt_runtime();
7416
7417         if (global_rt_runtime() != RUNTIME_INF)
7418                 new_bw = to_ratio(global_rt_period(), global_rt_runtime());
7419
7420         /*
7421          * FIXME: As above...
7422          */
7423         for_each_possible_cpu(cpu) {
7424                 struct dl_bw *dl_b = dl_bw_of(cpu);
7425
7426                 raw_spin_lock(&dl_b->lock);
7427                 dl_b->bw = new_bw;
7428                 raw_spin_unlock(&dl_b->lock);
7429         }
7430 }
7431
7432 static int sched_rt_global_validate(void)
7433 {
7434         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
7435                 return -EINVAL;
7436
7437         if (sysctl_sched_rt_runtime > sysctl_sched_rt_period)
7438                 return -EINVAL;
7439
7440         return 0;
7441 }
7442
7443 static void sched_rt_do_global(void)
7444 {
7445         def_rt_bandwidth.rt_runtime = global_rt_runtime();
7446         def_rt_bandwidth.rt_period = ns_to_ktime(global_rt_period());
7447 }
7448
7449 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
7450                 void __user *buffer, size_t *lenp,
7451                 loff_t *ppos)
7452 {
7453         int old_period, old_runtime;
7454         static DEFINE_MUTEX(mutex);
7455         int ret;
7456
7457         mutex_lock(&mutex);
7458         old_period = sysctl_sched_rt_period;
7459         old_runtime = sysctl_sched_rt_runtime;
7460
7461         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
7462
7463         if (!ret && write) {
7464                 ret = sched_rt_global_validate();
7465                 if (ret)
7466                         goto undo;
7467
7468                 ret = sched_rt_global_constraints();
7469                 if (ret)
7470                         goto undo;
7471
7472                 ret = sched_dl_global_constraints();
7473                 if (ret)
7474                         goto undo;
7475
7476                 sched_rt_do_global();
7477                 sched_dl_do_global();
7478         }
7479         if (0) {
7480 undo:
7481                 sysctl_sched_rt_period = old_period;
7482                 sysctl_sched_rt_runtime = old_runtime;
7483         }
7484         mutex_unlock(&mutex);
7485
7486         return ret;
7487 }
7488
7489 int sched_rr_handler(struct ctl_table *table, int write,
7490                 void __user *buffer, size_t *lenp,
7491                 loff_t *ppos)
7492 {
7493         int ret;
7494         static DEFINE_MUTEX(mutex);
7495
7496         mutex_lock(&mutex);
7497         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
7498         /* make sure that internally we keep jiffies */
7499         /* also, writing zero resets timeslice to default */
7500         if (!ret && write) {
7501                 sched_rr_timeslice = sched_rr_timeslice <= 0 ?
7502                         RR_TIMESLICE : msecs_to_jiffies(sched_rr_timeslice);
7503         }
7504         mutex_unlock(&mutex);
7505         return ret;
7506 }
7507
7508 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
7509
7510 static inline struct task_group *css_tg(struct cgroup_subsys_state *css)
7511 {
7512         return css ? container_of(css, struct task_group, css) : NULL;
7513 }
7514
7515 static struct cgroup_subsys_state *
7516 cpu_cgroup_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
7517 {
7518         struct task_group *parent = css_tg(parent_css);
7519         struct task_group *tg;
7520
7521         if (!parent) {
7522                 /* This is early initialization for the top cgroup */
7523                 return &root_task_group.css;
7524         }
7525
7526         tg = sched_create_group(parent);
7527         if (IS_ERR(tg))
7528                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7529
7530         return &tg->css;
7531 }
7532
7533 static int cpu_cgroup_css_online(struct cgroup_subsys_state *css)
7534 {
7535         struct task_group *tg = css_tg(css);
7536         struct task_group *parent = css_tg(css_parent(css));
7537
7538         if (parent)
7539                 sched_online_group(tg, parent);
7540         return 0;
7541 }
7542
7543 static void cpu_cgroup_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
7544 {
7545         struct task_group *tg = css_tg(css);
7546
7547         sched_destroy_group(tg);
7548 }
7549
7550 static void cpu_cgroup_css_offline(struct cgroup_subsys_state *css)
7551 {
7552         struct task_group *tg = css_tg(css);
7553
7554         sched_offline_group(tg);
7555 }
7556
7557 static int cpu_cgroup_can_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
7558                                  struct cgroup_taskset *tset)
7559 {
7560         struct task_struct *task;
7561
7562         cgroup_taskset_for_each(task, css, tset) {
7563 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7564                 if (!sched_rt_can_attach(css_tg(css), task))
7565                         return -EINVAL;
7566 #else
7567                 /* We don't support RT-tasks being in separate groups */
7568                 if (task->sched_class != &fair_sched_class)
7569                         return -EINVAL;
7570 #endif
7571         }
7572         return 0;
7573 }
7574
7575 static void cpu_cgroup_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
7576                               struct cgroup_taskset *tset)
7577 {
7578         struct task_struct *task;
7579
7580         cgroup_taskset_for_each(task, css, tset)
7581                 sched_move_task(task);
7582 }
7583
7584 static void cpu_cgroup_exit(struct cgroup_subsys_state *css,
7585                             struct cgroup_subsys_state *old_css,
7586                             struct task_struct *task)
7587 {
7588         /*
7589          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
7590          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
7591          * trying to poke a half freed task state from generic code.
7592          */
7593         if (!(task->flags & PF_EXITING))
7594                 return;
7595
7596         sched_move_task(task);
7597 }
7598
7599 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7600 static int cpu_shares_write_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
7601                                 struct cftype *cftype, u64 shareval)
7602 {
7603         return sched_group_set_shares(css_tg(css), scale_load(shareval));
7604 }
7605
7606 static u64 cpu_shares_read_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
7607                                struct cftype *cft)
7608 {
7609         struct task_group *tg = css_tg(css);
7610
7611         return (u64) scale_load_down(tg->shares);
7612 }
7613
7614 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
7615 static DEFINE_MUTEX(cfs_constraints_mutex);
7616
7617 const u64 max_cfs_quota_period = 1 * NSEC_PER_SEC; /* 1s */
7618 const u64 min_cfs_quota_period = 1 * NSEC_PER_MSEC; /* 1ms */
7619
7620 static int __cfs_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 runtime);
7621
7622 static int tg_set_cfs_bandwidth(struct task_group *tg, u64 period, u64 quota)
7623 {
7624         int i, ret = 0, runtime_enabled, runtime_was_enabled;
7625         struct cfs_bandwidth *cfs_b = &tg->cfs_bandwidth;
7626
7627         if (tg == &root_task_group)
7628                 return -EINVAL;
7629
7630         /*
7631          * Ensure we have at some amount of bandwidth every period.  This is
7632          * to prevent reaching a state of large arrears when throttled via
7633          * entity_tick() resulting in prolonged exit starvation.
7634          */
7635         if (quota < min_cfs_quota_period || period < min_cfs_quota_period)
7636                 return -EINVAL;
7637
7638         /*
7639          * Likewise, bound things on the otherside by preventing insane quota
7640          * periods.  This also allows us to normalize in computing quota
7641          * feasibility.
7642          */
7643         if (period > max_cfs_quota_period)
7644                 return -EINVAL;
7645
7646         mutex_lock(&cfs_constraints_mutex);
7647         ret = __cfs_schedulable(tg, period, quota);
7648         if (ret)
7649                 goto out_unlock;
7650
7651         runtime_enabled = quota != RUNTIME_INF;
7652         runtime_was_enabled = cfs_b->quota != RUNTIME_INF;
7653         /*
7654          * If we need to toggle cfs_bandwidth_used, off->on must occur
7655          * before making related changes, and on->off must occur afterwards
7656          */
7657         if (runtime_enabled && !runtime_was_enabled)
7658                 cfs_bandwidth_usage_inc();
7659         raw_spin_lock_irq(&cfs_b->lock);
7660         cfs_b->period = ns_to_ktime(period);
7661         cfs_b->quota = quota;
7662
7663         __refill_cfs_bandwidth_runtime(cfs_b);
7664         /* restart the period timer (if active) to handle new period expiry */
7665         if (runtime_enabled && cfs_b->timer_active) {
7666                 /* force a reprogram */
7667                 cfs_b->timer_active = 0;
7668                 __start_cfs_bandwidth(cfs_b);
7669         }
7670         raw_spin_unlock_irq(&cfs_b->lock);
7671
7672         for_each_possible_cpu(i) {
7673                 struct cfs_rq *cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
7674                 struct rq *rq = cfs_rq->rq;
7675
7676                 raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
7677                 cfs_rq->runtime_enabled = runtime_enabled;
7678                 cfs_rq->runtime_remaining = 0;
7679
7680                 if (cfs_rq->throttled)
7681                         unthrottle_cfs_rq(cfs_rq);
7682                 raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
7683         }
7684         if (runtime_was_enabled && !runtime_enabled)
7685                 cfs_bandwidth_usage_dec();
7686 out_unlock:
7687         mutex_unlock(&cfs_constraints_mutex);
7688
7689         return ret;
7690 }
7691
7692 int tg_set_cfs_quota(struct task_group *tg, long cfs_quota_us)
7693 {
7694         u64 quota, period;
7695
7696         period = ktime_to_ns(tg->cfs_bandwidth.period);
7697         if (cfs_quota_us < 0)
7698                 quota = RUNTIME_INF;
7699         else
7700                 quota = (u64)cfs_quota_us * NSEC_PER_USEC;
7701
7702         return tg_set_cfs_bandwidth(tg, period, quota);
7703 }
7704
7705 long tg_get_cfs_quota(struct task_group *tg)
7706 {
7707         u64 quota_us;
7708
7709         if (tg->cfs_bandwidth.quota == RUNTIME_INF)
7710                 return -1;
7711
7712         quota_us = tg->cfs_bandwidth.quota;
7713         do_div(quota_us, NSEC_PER_USEC);
7714
7715         return quota_us;
7716 }
7717
7718 int tg_set_cfs_period(struct task_group *tg, long cfs_period_us)
7719 {
7720         u64 quota, period;
7721
7722         period = (u64)cfs_period_us * NSEC_PER_USEC;
7723         quota = tg->cfs_bandwidth.quota;
7724
7725         return tg_set_cfs_bandwidth(tg, period, quota);
7726 }
7727
7728 long tg_get_cfs_period(struct task_group *tg)
7729 {
7730         u64 cfs_period_us;
7731
7732         cfs_period_us = ktime_to_ns(tg->cfs_bandwidth.period);
7733         do_div(cfs_period_us, NSEC_PER_USEC);
7734
7735         return cfs_period_us;
7736 }
7737
7738 static s64 cpu_cfs_quota_read_s64(struct cgroup_subsys_state *css,
7739                                   struct cftype *cft)
7740 {
7741         return tg_get_cfs_quota(css_tg(css));
7742 }
7743
7744 static int cpu_cfs_quota_write_s64(struct cgroup_subsys_state *css,
7745                                    struct cftype *cftype, s64 cfs_quota_us)
7746 {
7747         return tg_set_cfs_quota(css_tg(css), cfs_quota_us);
7748 }
7749
7750 static u64 cpu_cfs_period_read_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
7751                                    struct cftype *cft)
7752 {
7753         return tg_get_cfs_period(css_tg(css));
7754 }
7755
7756 static int cpu_cfs_period_write_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
7757                                     struct cftype *cftype, u64 cfs_period_us)
7758 {
7759         return tg_set_cfs_period(css_tg(css), cfs_period_us);
7760 }
7761
7762 struct cfs_schedulable_data {
7763         struct task_group *tg;
7764         u64 period, quota;
7765 };
7766
7767 /*
7768  * normalize group quota/period to be quota/max_period
7769  * note: units are usecs
7770  */
7771 static u64 normalize_cfs_quota(struct task_group *tg,
7772                                struct cfs_schedulable_data *d)
7773 {
7774         u64 quota, period;
7775
7776         if (tg == d->tg) {
7777                 period = d->period;
7778                 quota = d->quota;
7779         } else {
7780                 period = tg_get_cfs_period(tg);
7781                 quota = tg_get_cfs_quota(tg);
7782         }
7783
7784         /* note: these should typically be equivalent */
7785         if (quota == RUNTIME_INF || quota == -1)
7786                 return RUNTIME_INF;
7787
7788         return to_ratio(period, quota);
7789 }
7790
7791 static int tg_cfs_schedulable_down(struct task_group *tg, void *data)
7792 {
7793         struct cfs_schedulable_data *d = data;
7794         struct cfs_bandwidth *cfs_b = &tg->cfs_bandwidth;
7795         s64 quota = 0, parent_quota = -1;
7796
7797         if (!tg->parent) {
7798                 quota = RUNTIME_INF;
7799         } else {
7800                 struct cfs_bandwidth *parent_b = &tg->parent->cfs_bandwidth;
7801
7802                 quota = normalize_cfs_quota(tg, d);
7803                 parent_quota = parent_b->hierarchal_quota;
7804
7805                 /*
7806                  * ensure max(child_quota) <= parent_quota, inherit when no
7807                  * limit is set
7808                  */
7809                 if (quota == RUNTIME_INF)
7810                         quota = parent_quota;
7811                 else if (parent_quota != RUNTIME_INF && quota > parent_quota)
7812                         return -EINVAL;
7813         }
7814         cfs_b->hierarchal_quota = quota;
7815
7816         return 0;
7817 }
7818
7819 static int __cfs_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 quota)
7820 {
7821         int ret;
7822         struct cfs_schedulable_data data = {
7823                 .tg = tg,
7824                 .period = period,
7825                 .quota = quota,
7826         };
7827
7828         if (quota != RUNTIME_INF) {
7829                 do_div(data.period, NSEC_PER_USEC);
7830                 do_div(data.quota, NSEC_PER_USEC);
7831         }
7832
7833         rcu_read_lock();
7834         ret = walk_tg_tree(tg_cfs_schedulable_down, tg_nop, &data);
7835         rcu_read_unlock();
7836
7837         return ret;
7838 }
7839
7840 static int cpu_stats_show(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft,
7841                 struct cgroup_map_cb *cb)
7842 {
7843         struct task_group *tg = css_tg(css);
7844         struct cfs_bandwidth *cfs_b = &tg->cfs_bandwidth;
7845
7846         cb->fill(cb, "nr_periods", cfs_b->nr_periods);
7847         cb->fill(cb, "nr_throttled", cfs_b->nr_throttled);
7848         cb->fill(cb, "throttled_time", cfs_b->throttled_time);
7849
7850         return 0;
7851 }
7852 #endif /* CONFIG_CFS_BANDWIDTH */
7853 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
7854
7855 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7856 static int cpu_rt_runtime_write(struct cgroup_subsys_state *css,
7857                                 struct cftype *cft, s64 val)
7858 {
7859         return sched_group_set_rt_runtime(css_tg(css), val);
7860 }
7861
7862 static s64 cpu_rt_runtime_read(struct cgroup_subsys_state *css,
7863                                struct cftype *cft)
7864 {
7865         return sched_group_rt_runtime(css_tg(css));
7866 }
7867
7868 static int cpu_rt_period_write_uint(struct cgroup_subsys_state *css,
7869                                     struct cftype *cftype, u64 rt_period_us)
7870 {
7871         return sched_group_set_rt_period(css_tg(css), rt_period_us);
7872 }
7873
7874 static u64 cpu_rt_period_read_uint(struct cgroup_subsys_state *css,
7875                                    struct cftype *cft)
7876 {
7877         return sched_group_rt_period(css_tg(css));
7878 }
7879 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7880
7881 static struct cftype cpu_files[] = {
7882 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7883         {
7884                 .name = "shares",
7885                 .read_u64 = cpu_shares_read_u64,
7886                 .write_u64 = cpu_shares_write_u64,
7887         },
7888 #endif
7889 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
7890         {
7891                 .name = "cfs_quota_us",
7892                 .read_s64 = cpu_cfs_quota_read_s64,
7893                 .write_s64 = cpu_cfs_quota_write_s64,
7894         },
7895         {
7896                 .name = "cfs_period_us",
7897                 .read_u64 = cpu_cfs_period_read_u64,
7898                 .write_u64 = cpu_cfs_period_write_u64,
7899         },
7900         {
7901                 .name = "stat",
7902                 .read_map = cpu_stats_show,
7903         },
7904 #endif
7905 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7906         {
7907                 .name = "rt_runtime_us",
7908                 .read_s64 = cpu_rt_runtime_read,
7909                 .write_s64 = cpu_rt_runtime_write,
7910         },
7911         {
7912                 .name = "rt_period_us",
7913                 .read_u64 = cpu_rt_period_read_uint,
7914                 .write_u64 = cpu_rt_period_write_uint,
7915         },
7916 #endif
7917         { }     /* terminate */
7918 };
7919
7920 struct cgroup_subsys cpu_cgroup_subsys = {
7921         .name           = "cpu",
7922         .css_alloc      = cpu_cgroup_css_alloc,
7923         .css_free       = cpu_cgroup_css_free,
7924         .css_online     = cpu_cgroup_css_online,
7925         .css_offline    = cpu_cgroup_css_offline,
7926         .can_attach     = cpu_cgroup_can_attach,
7927         .attach         = cpu_cgroup_attach,
7928         .exit           = cpu_cgroup_exit,
7929         .subsys_id      = cpu_cgroup_subsys_id,
7930         .base_cftypes   = cpu_files,
7931         .early_init     = 1,
7932 };
7933
7934 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
7935
7936 void dump_cpu_task(int cpu)
7937 {
7938         pr_info("Task dump for CPU %d:\n", cpu);
7939         sched_show_task(cpu_curr(cpu));
7940 }