b19cc5b79e26be5b32f755acbda069c4a24cec70
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / kernel / sched.c
1 /*
2  *  kernel/sched.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  */
26
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/nmi.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/uaccess.h>
32 #include <linux/highmem.h>
33 #include <linux/smp_lock.h>
34 #include <asm/mmu_context.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/completion.h>
38 #include <linux/kernel_stat.h>
39 #include <linux/debug_locks.h>
40 #include <linux/security.h>
41 #include <linux/notifier.h>
42 #include <linux/profile.h>
43 #include <linux/freezer.h>
44 #include <linux/vmalloc.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/delay.h>
47 #include <linux/smp.h>
48 #include <linux/threads.h>
49 #include <linux/timer.h>
50 #include <linux/rcupdate.h>
51 #include <linux/cpu.h>
52 #include <linux/cpuset.h>
53 #include <linux/percpu.h>
54 #include <linux/kthread.h>
55 #include <linux/seq_file.h>
56 #include <linux/sysctl.h>
57 #include <linux/syscalls.h>
58 #include <linux/times.h>
59 #include <linux/tsacct_kern.h>
60 #include <linux/kprobes.h>
61 #include <linux/delayacct.h>
62 #include <linux/reciprocal_div.h>
63 #include <linux/unistd.h>
64 #include <linux/pagemap.h>
65
66 #include <asm/tlb.h>
67
68 /*
69  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
70  * This is default implementation.
71  * Architectures and sub-architectures can override this.
72  */
73 unsigned long long __attribute__((weak)) sched_clock(void)
74 {
75         return (unsigned long long)jiffies * (1000000000 / HZ);
76 }
77
78 /*
79  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
80  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
81  * and back.
82  */
83 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
84 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
85 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
86
87 /*
88  * 'User priority' is the nice value converted to something we
89  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
90  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
91  */
92 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
93 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
94 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
95
96 /*
97  * Some helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
98  */
99 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (1000000000 / HZ))
100 #define JIFFIES_TO_NS(TIME)     ((TIME) * (1000000000 / HZ))
101
102 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
103 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
104
105 /*
106  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
107  *
108  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
109  * Timeslices get refilled after they expire.
110  */
111 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
112
113 #ifdef CONFIG_SMP
114 /*
115  * Divide a load by a sched group cpu_power : (load / sg->__cpu_power)
116  * Since cpu_power is a 'constant', we can use a reciprocal divide.
117  */
118 static inline u32 sg_div_cpu_power(const struct sched_group *sg, u32 load)
119 {
120         return reciprocal_divide(load, sg->reciprocal_cpu_power);
121 }
122
123 /*
124  * Each time a sched group cpu_power is changed,
125  * we must compute its reciprocal value
126  */
127 static inline void sg_inc_cpu_power(struct sched_group *sg, u32 val)
128 {
129         sg->__cpu_power += val;
130         sg->reciprocal_cpu_power = reciprocal_value(sg->__cpu_power);
131 }
132 #endif
133
134 static inline int rt_policy(int policy)
135 {
136         if (unlikely(policy == SCHED_FIFO) || unlikely(policy == SCHED_RR))
137                 return 1;
138         return 0;
139 }
140
141 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
142 {
143         return rt_policy(p->policy);
144 }
145
146 /*
147  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
148  */
149 struct rt_prio_array {
150         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
151         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
152 };
153
154 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
155
156 struct cfs_rq;
157
158 /* task group related information */
159 struct task_group {
160         /* schedulable entities of this group on each cpu */
161         struct sched_entity **se;
162         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
163         struct cfs_rq **cfs_rq;
164         unsigned long shares;
165         /* spinlock to serialize modification to shares */
166         spinlock_t lock;
167 };
168
169 /* Default task group's sched entity on each cpu */
170 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_entity, init_sched_entity);
171 /* Default task group's cfs_rq on each cpu */
172 static DEFINE_PER_CPU(struct cfs_rq, init_cfs_rq) ____cacheline_aligned_in_smp;
173
174 static struct sched_entity *init_sched_entity_p[NR_CPUS];
175 static struct cfs_rq *init_cfs_rq_p[NR_CPUS];
176
177 /* Default task group.
178  *      Every task in system belong to this group at bootup.
179  */
180 struct task_group init_task_group = {
181         .se     = init_sched_entity_p,
182         .cfs_rq = init_cfs_rq_p,
183 };
184
185 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
186 # define INIT_TASK_GRP_LOAD     2*NICE_0_LOAD
187 #else
188 # define INIT_TASK_GRP_LOAD     NICE_0_LOAD
189 #endif
190
191 static int init_task_group_load = INIT_TASK_GRP_LOAD;
192
193 /* return group to which a task belongs */
194 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
195 {
196         struct task_group *tg;
197
198 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
199         tg = p->user->tg;
200 #else
201         tg  = &init_task_group;
202 #endif
203
204         return tg;
205 }
206
207 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
208 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p)
209 {
210         p->se.cfs_rq = task_group(p)->cfs_rq[task_cpu(p)];
211         p->se.parent = task_group(p)->se[task_cpu(p)];
212 }
213
214 #else
215
216 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p) { }
217
218 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
219
220 /* CFS-related fields in a runqueue */
221 struct cfs_rq {
222         struct load_weight load;
223         unsigned long nr_running;
224
225         u64 exec_clock;
226         u64 min_vruntime;
227
228         struct rb_root tasks_timeline;
229         struct rb_node *rb_leftmost;
230         struct rb_node *rb_load_balance_curr;
231         /* 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
232          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
233          */
234         struct sched_entity *curr;
235
236         unsigned long nr_spread_over;
237
238 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
239         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
240
241         /* leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
242          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
243          * (like users, containers etc.)
244          *
245          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
246          * list is used during load balance.
247          */
248         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* Better name : task_cfs_rq_list? */
249         struct task_group *tg;    /* group that "owns" this runqueue */
250         struct rcu_head rcu;
251 #endif
252 };
253
254 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
255 struct rt_rq {
256         struct rt_prio_array active;
257         int rt_load_balance_idx;
258         struct list_head *rt_load_balance_head, *rt_load_balance_curr;
259 };
260
261 /*
262  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
263  *
264  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
265  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
266  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
267  */
268 struct rq {
269         /* runqueue lock: */
270         spinlock_t lock;
271
272         /*
273          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
274          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
275          */
276         unsigned long nr_running;
277         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
278         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
279         unsigned char idle_at_tick;
280 #ifdef CONFIG_NO_HZ
281         unsigned char in_nohz_recently;
282 #endif
283         /* capture load from *all* tasks on this cpu: */
284         struct load_weight load;
285         unsigned long nr_load_updates;
286         u64 nr_switches;
287
288         struct cfs_rq cfs;
289 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
290         /* list of leaf cfs_rq on this cpu: */
291         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
292 #endif
293         struct rt_rq  rt;
294
295         /*
296          * This is part of a global counter where only the total sum
297          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
298          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
299          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
300          */
301         unsigned long nr_uninterruptible;
302
303         struct task_struct *curr, *idle;
304         unsigned long next_balance;
305         struct mm_struct *prev_mm;
306
307         u64 clock, prev_clock_raw;
308         s64 clock_max_delta;
309
310         unsigned int clock_warps, clock_overflows;
311         u64 idle_clock;
312         unsigned int clock_deep_idle_events;
313         u64 tick_timestamp;
314
315         atomic_t nr_iowait;
316
317 #ifdef CONFIG_SMP
318         struct sched_domain *sd;
319
320         /* For active balancing */
321         int active_balance;
322         int push_cpu;
323         /* cpu of this runqueue: */
324         int cpu;
325
326         struct task_struct *migration_thread;
327         struct list_head migration_queue;
328 #endif
329
330 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
331         /* latency stats */
332         struct sched_info rq_sched_info;
333
334         /* sys_sched_yield() stats */
335         unsigned long yld_exp_empty;
336         unsigned long yld_act_empty;
337         unsigned long yld_both_empty;
338         unsigned long yld_count;
339
340         /* schedule() stats */
341         unsigned long sched_switch;
342         unsigned long sched_count;
343         unsigned long sched_goidle;
344
345         /* try_to_wake_up() stats */
346         unsigned long ttwu_count;
347         unsigned long ttwu_local;
348
349         /* BKL stats */
350         unsigned long bkl_count;
351 #endif
352         struct lock_class_key rq_lock_key;
353 };
354
355 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
356 static DEFINE_MUTEX(sched_hotcpu_mutex);
357
358 static inline void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p)
359 {
360         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p);
361 }
362
363 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
364 {
365 #ifdef CONFIG_SMP
366         return rq->cpu;
367 #else
368         return 0;
369 #endif
370 }
371
372 /*
373  * Update the per-runqueue clock, as finegrained as the platform can give
374  * us, but without assuming monotonicity, etc.:
375  */
376 static void __update_rq_clock(struct rq *rq)
377 {
378         u64 prev_raw = rq->prev_clock_raw;
379         u64 now = sched_clock();
380         s64 delta = now - prev_raw;
381         u64 clock = rq->clock;
382
383 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
384         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
385 #endif
386         /*
387          * Protect against sched_clock() occasionally going backwards:
388          */
389         if (unlikely(delta < 0)) {
390                 clock++;
391                 rq->clock_warps++;
392         } else {
393                 /*
394                  * Catch too large forward jumps too:
395                  */
396                 if (unlikely(clock + delta > rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)) {
397                         if (clock < rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)
398                                 clock = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
399                         else
400                                 clock++;
401                         rq->clock_overflows++;
402                 } else {
403                         if (unlikely(delta > rq->clock_max_delta))
404                                 rq->clock_max_delta = delta;
405                         clock += delta;
406                 }
407         }
408
409         rq->prev_clock_raw = now;
410         rq->clock = clock;
411 }
412
413 static void update_rq_clock(struct rq *rq)
414 {
415         if (likely(smp_processor_id() == cpu_of(rq)))
416                 __update_rq_clock(rq);
417 }
418
419 /*
420  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
421  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
422  *
423  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
424  * preempt-disabled sections.
425  */
426 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
427         for (__sd = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
428
429 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
430 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
431 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
432 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
433
434 /*
435  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
436  */
437 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
438 # define const_debug __read_mostly
439 #else
440 # define const_debug static const
441 #endif
442
443 /*
444  * Debugging: various feature bits
445  */
446 enum {
447         SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    = 1,
448         SCHED_FEAT_START_DEBIT          = 2,
449         SCHED_FEAT_TREE_AVG             = 4,
450         SCHED_FEAT_APPROX_AVG           = 8,
451         SCHED_FEAT_WAKEUP_PREEMPT       = 16,
452         SCHED_FEAT_PREEMPT_RESTRICT     = 32,
453 };
454
455 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
456                 SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    * 1 |
457                 SCHED_FEAT_START_DEBIT          * 1 |
458                 SCHED_FEAT_TREE_AVG             * 0 |
459                 SCHED_FEAT_APPROX_AVG           * 0 |
460                 SCHED_FEAT_WAKEUP_PREEMPT       * 1 |
461                 SCHED_FEAT_PREEMPT_RESTRICT     * 1;
462
463 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_##x)
464
465 /*
466  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
467  * clock constructed from sched_clock():
468  */
469 unsigned long long cpu_clock(int cpu)
470 {
471         unsigned long long now;
472         unsigned long flags;
473         struct rq *rq;
474
475         local_irq_save(flags);
476         rq = cpu_rq(cpu);
477         update_rq_clock(rq);
478         now = rq->clock;
479         local_irq_restore(flags);
480
481         return now;
482 }
483 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_clock);
484
485 #ifndef prepare_arch_switch
486 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
487 #endif
488 #ifndef finish_arch_switch
489 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
490 #endif
491
492 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
493 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
494 {
495         return rq->curr == p;
496 }
497
498 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
499 {
500 }
501
502 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
503 {
504 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
505         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
506         rq->lock.owner = current;
507 #endif
508         /*
509          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
510          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
511          * prev into current:
512          */
513         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
514
515         spin_unlock_irq(&rq->lock);
516 }
517
518 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
519 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
520 {
521 #ifdef CONFIG_SMP
522         return p->oncpu;
523 #else
524         return rq->curr == p;
525 #endif
526 }
527
528 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
529 {
530 #ifdef CONFIG_SMP
531         /*
532          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
533          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
534          * here.
535          */
536         next->oncpu = 1;
537 #endif
538 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
539         spin_unlock_irq(&rq->lock);
540 #else
541         spin_unlock(&rq->lock);
542 #endif
543 }
544
545 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
546 {
547 #ifdef CONFIG_SMP
548         /*
549          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
550          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
551          * finished.
552          */
553         smp_wmb();
554         prev->oncpu = 0;
555 #endif
556 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
557         local_irq_enable();
558 #endif
559 }
560 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
561
562 /*
563  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
564  * Must be called interrupts disabled.
565  */
566 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
567         __acquires(rq->lock)
568 {
569         for (;;) {
570                 struct rq *rq = task_rq(p);
571                 spin_lock(&rq->lock);
572                 if (likely(rq == task_rq(p)))
573                         return rq;
574                 spin_unlock(&rq->lock);
575         }
576 }
577
578 /*
579  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
580  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
581  * explicitly disabling preemption.
582  */
583 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
584         __acquires(rq->lock)
585 {
586         struct rq *rq;
587
588         for (;;) {
589                 local_irq_save(*flags);
590                 rq = task_rq(p);
591                 spin_lock(&rq->lock);
592                 if (likely(rq == task_rq(p)))
593                         return rq;
594                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
595         }
596 }
597
598 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
599         __releases(rq->lock)
600 {
601         spin_unlock(&rq->lock);
602 }
603
604 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
605         __releases(rq->lock)
606 {
607         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
608 }
609
610 /*
611  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
612  */
613 static struct rq *this_rq_lock(void)
614         __acquires(rq->lock)
615 {
616         struct rq *rq;
617
618         local_irq_disable();
619         rq = this_rq();
620         spin_lock(&rq->lock);
621
622         return rq;
623 }
624
625 /*
626  * We are going deep-idle (irqs are disabled):
627  */
628 void sched_clock_idle_sleep_event(void)
629 {
630         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
631
632         spin_lock(&rq->lock);
633         __update_rq_clock(rq);
634         spin_unlock(&rq->lock);
635         rq->clock_deep_idle_events++;
636 }
637 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_sleep_event);
638
639 /*
640  * We just idled delta nanoseconds (called with irqs disabled):
641  */
642 void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
643 {
644         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
645         u64 now = sched_clock();
646
647         rq->idle_clock += delta_ns;
648         /*
649          * Override the previous timestamp and ignore all
650          * sched_clock() deltas that occured while we idled,
651          * and use the PM-provided delta_ns to advance the
652          * rq clock:
653          */
654         spin_lock(&rq->lock);
655         rq->prev_clock_raw = now;
656         rq->clock += delta_ns;
657         spin_unlock(&rq->lock);
658 }
659 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_wakeup_event);
660
661 /*
662  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
663  *
664  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
665  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
666  * the target CPU.
667  */
668 #ifdef CONFIG_SMP
669
670 #ifndef tsk_is_polling
671 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
672 #endif
673
674 static void resched_task(struct task_struct *p)
675 {
676         int cpu;
677
678         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
679
680         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
681                 return;
682
683         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
684
685         cpu = task_cpu(p);
686         if (cpu == smp_processor_id())
687                 return;
688
689         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
690         smp_mb();
691         if (!tsk_is_polling(p))
692                 smp_send_reschedule(cpu);
693 }
694
695 static void resched_cpu(int cpu)
696 {
697         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
698         unsigned long flags;
699
700         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
701                 return;
702         resched_task(cpu_curr(cpu));
703         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
704 }
705 #else
706 static inline void resched_task(struct task_struct *p)
707 {
708         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
709         set_tsk_need_resched(p);
710 }
711 #endif
712
713 #if BITS_PER_LONG == 32
714 # define WMULT_CONST    (~0UL)
715 #else
716 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
717 #endif
718
719 #define WMULT_SHIFT     32
720
721 /*
722  * Shift right and round:
723  */
724 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
725
726 static unsigned long
727 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
728                 struct load_weight *lw)
729 {
730         u64 tmp;
731
732         if (unlikely(!lw->inv_weight))
733                 lw->inv_weight = (WMULT_CONST - lw->weight/2) / lw->weight + 1;
734
735         tmp = (u64)delta_exec * weight;
736         /*
737          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
738          */
739         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
740                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
741                         WMULT_SHIFT/2);
742         else
743                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
744
745         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
746 }
747
748 static inline unsigned long
749 calc_delta_fair(unsigned long delta_exec, struct load_weight *lw)
750 {
751         return calc_delta_mine(delta_exec, NICE_0_LOAD, lw);
752 }
753
754 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
755 {
756         lw->weight += inc;
757 }
758
759 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
760 {
761         lw->weight -= dec;
762 }
763
764 /*
765  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
766  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
767  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
768  * scheduling class and "nice" value.  For SCHED_NORMAL tasks this is just a
769  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
770  * slice expiry etc.
771  */
772
773 #define WEIGHT_IDLEPRIO         2
774 #define WMULT_IDLEPRIO          (1 << 31)
775
776 /*
777  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
778  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
779  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
780  * that remained on nice 0.
781  *
782  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
783  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
784  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
785  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
786  * the relative distance between them is ~25%.)
787  */
788 static const int prio_to_weight[40] = {
789  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
790  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
791  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
792  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
793  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
794  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
795  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
796  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
797 };
798
799 /*
800  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
801  *
802  * In cases where the weight does not change often, we can use the
803  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
804  * into multiplications:
805  */
806 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
807  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
808  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
809  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
810  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
811  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
812  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
813  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
814  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
815 };
816
817 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
818
819 /*
820  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
821  * scheduling classes, without having to expose their internal data
822  * structures to the load-balancing proper:
823  */
824 struct rq_iterator {
825         void *arg;
826         struct task_struct *(*start)(void *);
827         struct task_struct *(*next)(void *);
828 };
829
830 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
831                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
832                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
833                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
834                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
835
836 #include "sched_stats.h"
837 #include "sched_idletask.c"
838 #include "sched_fair.c"
839 #include "sched_rt.c"
840 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
841 # include "sched_debug.c"
842 #endif
843
844 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
845
846 /*
847  * Update delta_exec, delta_fair fields for rq.
848  *
849  * delta_fair clock advances at a rate inversely proportional to
850  * total load (rq->load.weight) on the runqueue, while
851  * delta_exec advances at the same rate as wall-clock (provided
852  * cpu is not idle).
853  *
854  * delta_exec / delta_fair is a measure of the (smoothened) load on this
855  * runqueue over any given interval. This (smoothened) load is used
856  * during load balance.
857  *
858  * This function is called /before/ updating rq->load
859  * and when switching tasks.
860  */
861 static inline void inc_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
862 {
863         update_load_add(&rq->load, p->se.load.weight);
864 }
865
866 static inline void dec_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
867 {
868         update_load_sub(&rq->load, p->se.load.weight);
869 }
870
871 static void inc_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
872 {
873         rq->nr_running++;
874         inc_load(rq, p);
875 }
876
877 static void dec_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
878 {
879         rq->nr_running--;
880         dec_load(rq, p);
881 }
882
883 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
884 {
885         if (task_has_rt_policy(p)) {
886                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
887                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
888                 return;
889         }
890
891         /*
892          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
893          */
894         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
895                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
896                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
897                 return;
898         }
899
900         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
901         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
902 }
903
904 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
905 {
906         sched_info_queued(p);
907         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
908         p->se.on_rq = 1;
909 }
910
911 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
912 {
913         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
914         p->se.on_rq = 0;
915 }
916
917 /*
918  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
919  */
920 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
921 {
922         return p->static_prio;
923 }
924
925 /*
926  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
927  * without taking RT-inheritance into account. Might be
928  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
929  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
930  * estimator recalculates.
931  */
932 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
933 {
934         int prio;
935
936         if (task_has_rt_policy(p))
937                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
938         else
939                 prio = __normal_prio(p);
940         return prio;
941 }
942
943 /*
944  * Calculate the current priority, i.e. the priority
945  * taken into account by the scheduler. This value might
946  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
947  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
948  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
949  */
950 static int effective_prio(struct task_struct *p)
951 {
952         p->normal_prio = normal_prio(p);
953         /*
954          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
955          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
956          * to the normal priority:
957          */
958         if (!rt_prio(p->prio))
959                 return p->normal_prio;
960         return p->prio;
961 }
962
963 /*
964  * activate_task - move a task to the runqueue.
965  */
966 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
967 {
968         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
969                 rq->nr_uninterruptible--;
970
971         enqueue_task(rq, p, wakeup);
972         inc_nr_running(p, rq);
973 }
974
975 /*
976  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
977  */
978 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
979 {
980         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
981                 rq->nr_uninterruptible++;
982
983         dequeue_task(rq, p, sleep);
984         dec_nr_running(p, rq);
985 }
986
987 /**
988  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
989  * @p: the task in question.
990  */
991 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
992 {
993         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
994 }
995
996 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
997 unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
998 {
999         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
1000 }
1001
1002 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1003 {
1004 #ifdef CONFIG_SMP
1005         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1006 #endif
1007         set_task_cfs_rq(p);
1008 }
1009
1010 #ifdef CONFIG_SMP
1011
1012 /*
1013  * Is this task likely cache-hot:
1014  */
1015 static inline int
1016 task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd)
1017 {
1018         s64 delta;
1019
1020         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
1021                 return 0;
1022
1023         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
1024                 return 1;
1025         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
1026                 return 0;
1027
1028         delta = now - p->se.exec_start;
1029
1030         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
1031 }
1032
1033
1034 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1035 {
1036         int old_cpu = task_cpu(p);
1037         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1038         struct cfs_rq *old_cfsrq = task_cfs_rq(p),
1039                       *new_cfsrq = cpu_cfs_rq(old_cfsrq, new_cpu);
1040         u64 clock_offset;
1041
1042         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1043
1044 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1045         if (p->se.wait_start)
1046                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1047         if (p->se.sleep_start)
1048                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1049         if (p->se.block_start)
1050                 p->se.block_start -= clock_offset;
1051         if (old_cpu != new_cpu) {
1052                 schedstat_inc(p, se.nr_migrations);
1053                 if (task_hot(p, old_rq->clock, NULL))
1054                         schedstat_inc(p, se.nr_forced2_migrations);
1055         }
1056 #endif
1057         p->se.vruntime -= old_cfsrq->min_vruntime -
1058                                          new_cfsrq->min_vruntime;
1059
1060         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1061 }
1062
1063 struct migration_req {
1064         struct list_head list;
1065
1066         struct task_struct *task;
1067         int dest_cpu;
1068
1069         struct completion done;
1070 };
1071
1072 /*
1073  * The task's runqueue lock must be held.
1074  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1075  */
1076 static int
1077 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1078 {
1079         struct rq *rq = task_rq(p);
1080
1081         /*
1082          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1083          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1084          */
1085         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1086                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1087                 return 0;
1088         }
1089
1090         init_completion(&req->done);
1091         req->task = p;
1092         req->dest_cpu = dest_cpu;
1093         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1094
1095         return 1;
1096 }
1097
1098 /*
1099  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1100  *
1101  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1102  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1103  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1104  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1105  * waiting to become inactive.
1106  */
1107 void wait_task_inactive(struct task_struct *p)
1108 {
1109         unsigned long flags;
1110         int running, on_rq;
1111         struct rq *rq;
1112
1113         for (;;) {
1114                 /*
1115                  * We do the initial early heuristics without holding
1116                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1117                  * the runqueue lock when things look like they will
1118                  * work out!
1119                  */
1120                 rq = task_rq(p);
1121
1122                 /*
1123                  * If the task is actively running on another CPU
1124                  * still, just relax and busy-wait without holding
1125                  * any locks.
1126                  *
1127                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1128                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1129                  * But we don't care, since "task_running()" will
1130                  * return false if the runqueue has changed and p
1131                  * is actually now running somewhere else!
1132                  */
1133                 while (task_running(rq, p))
1134                         cpu_relax();
1135
1136                 /*
1137                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
1138                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1139                  * just go back and repeat.
1140                  */
1141                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1142                 running = task_running(rq, p);
1143                 on_rq = p->se.on_rq;
1144                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1145
1146                 /*
1147                  * Was it really running after all now that we
1148                  * checked with the proper locks actually held?
1149                  *
1150                  * Oops. Go back and try again..
1151                  */
1152                 if (unlikely(running)) {
1153                         cpu_relax();
1154                         continue;
1155                 }
1156
1157                 /*
1158                  * It's not enough that it's not actively running,
1159                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1160                  * preempted!
1161                  *
1162                  * So if it wa still runnable (but just not actively
1163                  * running right now), it's preempted, and we should
1164                  * yield - it could be a while.
1165                  */
1166                 if (unlikely(on_rq)) {
1167                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
1168                         continue;
1169                 }
1170
1171                 /*
1172                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1173                  * runnable, which means that it will never become
1174                  * running in the future either. We're all done!
1175                  */
1176                 break;
1177         }
1178 }
1179
1180 /***
1181  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1182  * @p: the to-be-kicked thread
1183  *
1184  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1185  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1186  *
1187  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
1188  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1189  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1190  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1191  * achieved as well.
1192  */
1193 void kick_process(struct task_struct *p)
1194 {
1195         int cpu;
1196
1197         preempt_disable();
1198         cpu = task_cpu(p);
1199         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1200                 smp_send_reschedule(cpu);
1201         preempt_enable();
1202 }
1203
1204 /*
1205  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1206  * according to the scheduling class and "nice" value.
1207  *
1208  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1209  * balance conservatively.
1210  */
1211 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
1212 {
1213         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1214         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1215
1216         if (type == 0)
1217                 return total;
1218
1219         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1220 }
1221
1222 /*
1223  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1224  * according to the scheduling class and "nice" value.
1225  */
1226 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
1227 {
1228         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1229         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1230
1231         if (type == 0)
1232                 return total;
1233
1234         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1235 }
1236
1237 /*
1238  * Return the average load per task on the cpu's run queue
1239  */
1240 static inline unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1241 {
1242         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1243         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1244         unsigned long n = rq->nr_running;
1245
1246         return n ? total / n : SCHED_LOAD_SCALE;
1247 }
1248
1249 /*
1250  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
1251  * domain.
1252  */
1253 static struct sched_group *
1254 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
1255 {
1256         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1257         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
1258         int load_idx = sd->forkexec_idx;
1259         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
1260
1261         do {
1262                 unsigned long load, avg_load;
1263                 int local_group;
1264                 int i;
1265
1266                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
1267                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
1268                         continue;
1269
1270                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1271
1272                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1273                 avg_load = 0;
1274
1275                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1276                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1277                         if (local_group)
1278                                 load = source_load(i, load_idx);
1279                         else
1280                                 load = target_load(i, load_idx);
1281
1282                         avg_load += load;
1283                 }
1284
1285                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1286                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
1287                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
1288
1289                 if (local_group) {
1290                         this_load = avg_load;
1291                         this = group;
1292                 } else if (avg_load < min_load) {
1293                         min_load = avg_load;
1294                         idlest = group;
1295                 }
1296         } while (group = group->next, group != sd->groups);
1297
1298         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1299                 return NULL;
1300         return idlest;
1301 }
1302
1303 /*
1304  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
1305  */
1306 static int
1307 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1308 {
1309         cpumask_t tmp;
1310         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1311         int idlest = -1;
1312         int i;
1313
1314         /* Traverse only the allowed CPUs */
1315         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1316
1317         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1318                 load = weighted_cpuload(i);
1319
1320                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1321                         min_load = load;
1322                         idlest = i;
1323                 }
1324         }
1325
1326         return idlest;
1327 }
1328
1329 /*
1330  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1331  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1332  * SD_BALANCE_EXEC.
1333  *
1334  * Balance, ie. select the least loaded group.
1335  *
1336  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1337  *
1338  * preempt must be disabled.
1339  */
1340 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1341 {
1342         struct task_struct *t = current;
1343         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1344
1345         for_each_domain(cpu, tmp) {
1346                 /*
1347                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
1348                  */
1349                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
1350                         break;
1351                 if (tmp->flags & flag)
1352                         sd = tmp;
1353         }
1354
1355         while (sd) {
1356                 cpumask_t span;
1357                 struct sched_group *group;
1358                 int new_cpu, weight;
1359
1360                 if (!(sd->flags & flag)) {
1361                         sd = sd->child;
1362                         continue;
1363                 }
1364
1365                 span = sd->span;
1366                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1367                 if (!group) {
1368                         sd = sd->child;
1369                         continue;
1370                 }
1371
1372                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1373                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
1374                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
1375                         sd = sd->child;
1376                         continue;
1377                 }
1378
1379                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
1380                 cpu = new_cpu;
1381                 sd = NULL;
1382                 weight = cpus_weight(span);
1383                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1384                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1385                                 break;
1386                         if (tmp->flags & flag)
1387                                 sd = tmp;
1388                 }
1389                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1390         }
1391
1392         return cpu;
1393 }
1394
1395 #endif /* CONFIG_SMP */
1396
1397 /*
1398  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1399  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1400  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1401  * so we always favor a closer, idle cpu.
1402  *
1403  * Returns the CPU we should wake onto.
1404  */
1405 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1406 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1407 {
1408         cpumask_t tmp;
1409         struct sched_domain *sd;
1410         int i;
1411
1412         /*
1413          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
1414          *
1415          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
1416          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
1417          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
1418          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
1419          * penalities associated with that.
1420          */
1421         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
1422                 return cpu;
1423
1424         for_each_domain(cpu, sd) {
1425                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1426                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1427                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1428                                 if (idle_cpu(i)) {
1429                                         if (i != task_cpu(p)) {
1430                                                 schedstat_inc(p,
1431                                                         se.nr_wakeups_idle);
1432                                         }
1433                                         return i;
1434                                 }
1435                         }
1436                 } else {
1437                         break;
1438                 }
1439         }
1440         return cpu;
1441 }
1442 #else
1443 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1444 {
1445         return cpu;
1446 }
1447 #endif
1448
1449 /***
1450  * try_to_wake_up - wake up a thread
1451  * @p: the to-be-woken-up thread
1452  * @state: the mask of task states that can be woken
1453  * @sync: do a synchronous wakeup?
1454  *
1455  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1456  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1457  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1458  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1459  * runnable without the overhead of this.
1460  *
1461  * returns failure only if the task is already active.
1462  */
1463 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
1464 {
1465         int cpu, orig_cpu, this_cpu, success = 0;
1466         unsigned long flags;
1467         long old_state;
1468         struct rq *rq;
1469 #ifdef CONFIG_SMP
1470         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1471         unsigned long load, this_load;
1472         int new_cpu;
1473 #endif
1474
1475         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1476         old_state = p->state;
1477         if (!(old_state & state))
1478                 goto out;
1479
1480         if (p->se.on_rq)
1481                 goto out_running;
1482
1483         cpu = task_cpu(p);
1484         orig_cpu = cpu;
1485         this_cpu = smp_processor_id();
1486
1487 #ifdef CONFIG_SMP
1488         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1489                 goto out_activate;
1490
1491         new_cpu = cpu;
1492
1493         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
1494         if (cpu == this_cpu) {
1495                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1496                 goto out_set_cpu;
1497         }
1498
1499         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1500                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1501                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1502                         this_sd = sd;
1503                         break;
1504                 }
1505         }
1506
1507         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1508                 goto out_set_cpu;
1509
1510         /*
1511          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1512          */
1513         if (this_sd) {
1514                 int idx = this_sd->wake_idx;
1515                 unsigned int imbalance;
1516
1517                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1518
1519                 load = source_load(cpu, idx);
1520                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1521
1522                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1523
1524                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1525                         unsigned long tl = this_load;
1526                         unsigned long tl_per_task;
1527
1528                         /*
1529                          * Attract cache-cold tasks on sync wakeups:
1530                          */
1531                         if (sync && !task_hot(p, rq->clock, this_sd))
1532                                 goto out_set_cpu;
1533
1534                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1535                         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1536
1537                         /*
1538                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1539                          * effect of the currently running task from the load
1540                          * of the current CPU:
1541                          */
1542                         if (sync)
1543                                 tl -= current->se.load.weight;
1544
1545                         if ((tl <= load &&
1546                                 tl + target_load(cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1547                                100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1548                                 /*
1549                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1550                                  * p is cache cold in this domain, and
1551                                  * there is no bad imbalance.
1552                                  */
1553                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1554                                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1555                                 goto out_set_cpu;
1556                         }
1557                 }
1558
1559                 /*
1560                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1561                  * limit is reached.
1562                  */
1563                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1564                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1565                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1566                                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1567                                 goto out_set_cpu;
1568                         }
1569                 }
1570         }
1571
1572         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1573 out_set_cpu:
1574         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1575         if (new_cpu != cpu) {
1576                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1577                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1578                 /* might preempt at this point */
1579                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1580                 old_state = p->state;
1581                 if (!(old_state & state))
1582                         goto out;
1583                 if (p->se.on_rq)
1584                         goto out_running;
1585
1586                 this_cpu = smp_processor_id();
1587                 cpu = task_cpu(p);
1588         }
1589
1590 out_activate:
1591 #endif /* CONFIG_SMP */
1592         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups);
1593         if (sync)
1594                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_sync);
1595         if (orig_cpu != cpu)
1596                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_migrate);
1597         if (cpu == this_cpu)
1598                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_local);
1599         else
1600                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_remote);
1601         update_rq_clock(rq);
1602         activate_task(rq, p, 1);
1603         check_preempt_curr(rq, p);
1604         success = 1;
1605
1606 out_running:
1607         p->state = TASK_RUNNING;
1608 out:
1609         task_rq_unlock(rq, &flags);
1610
1611         return success;
1612 }
1613
1614 int fastcall wake_up_process(struct task_struct *p)
1615 {
1616         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1617                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1618 }
1619 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1620
1621 int fastcall wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1622 {
1623         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1624 }
1625
1626 /*
1627  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1628  * p is forked by current.
1629  *
1630  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1631  */
1632 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
1633 {
1634         p->se.exec_start                = 0;
1635         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1636         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1637
1638 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1639         p->se.wait_start                = 0;
1640         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
1641         p->se.sleep_start               = 0;
1642         p->se.block_start               = 0;
1643         p->se.sleep_max                 = 0;
1644         p->se.block_max                 = 0;
1645         p->se.exec_max                  = 0;
1646         p->se.slice_max                 = 0;
1647         p->se.wait_max                  = 0;
1648 #endif
1649
1650         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1651         p->se.on_rq = 0;
1652
1653 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1654         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1655 #endif
1656
1657         /*
1658          * We mark the process as running here, but have not actually
1659          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1660          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1661          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1662          */
1663         p->state = TASK_RUNNING;
1664 }
1665
1666 /*
1667  * fork()/clone()-time setup:
1668  */
1669 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
1670 {
1671         int cpu = get_cpu();
1672
1673         __sched_fork(p);
1674
1675 #ifdef CONFIG_SMP
1676         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1677 #endif
1678         set_task_cpu(p, cpu);
1679
1680         /*
1681          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
1682          */
1683         p->prio = current->normal_prio;
1684         if (!rt_prio(p->prio))
1685                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1686
1687 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1688         if (likely(sched_info_on()))
1689                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1690 #endif
1691 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1692         p->oncpu = 0;
1693 #endif
1694 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1695         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1696         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1697 #endif
1698         put_cpu();
1699 }
1700
1701 /*
1702  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1703  *
1704  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1705  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1706  * on the runqueue and wakes it.
1707  */
1708 void fastcall wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
1709 {
1710         unsigned long flags;
1711         struct rq *rq;
1712
1713         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1714         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1715         update_rq_clock(rq);
1716
1717         p->prio = effective_prio(p);
1718
1719         if (!p->sched_class->task_new || !current->se.on_rq) {
1720                 activate_task(rq, p, 0);
1721         } else {
1722                 /*
1723                  * Let the scheduling class do new task startup
1724                  * management (if any):
1725                  */
1726                 p->sched_class->task_new(rq, p);
1727                 inc_nr_running(p, rq);
1728         }
1729         check_preempt_curr(rq, p);
1730         task_rq_unlock(rq, &flags);
1731 }
1732
1733 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1734
1735 /**
1736  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
1737  * @notifier: notifier struct to register
1738  */
1739 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
1740 {
1741         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
1742 }
1743 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
1744
1745 /**
1746  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
1747  * @notifier: notifier struct to unregister
1748  *
1749  * This is safe to call from within a preemption notifier.
1750  */
1751 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
1752 {
1753         hlist_del(&notifier->link);
1754 }
1755 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
1756
1757 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1758 {
1759         struct preempt_notifier *notifier;
1760         struct hlist_node *node;
1761
1762         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1763                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
1764 }
1765
1766 static void
1767 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1768                                  struct task_struct *next)
1769 {
1770         struct preempt_notifier *notifier;
1771         struct hlist_node *node;
1772
1773         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1774                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
1775 }
1776
1777 #else
1778
1779 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1780 {
1781 }
1782
1783 static void
1784 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1785                                  struct task_struct *next)
1786 {
1787 }
1788
1789 #endif
1790
1791 /**
1792  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1793  * @rq: the runqueue preparing to switch
1794  * @prev: the current task that is being switched out
1795  * @next: the task we are going to switch to.
1796  *
1797  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1798  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1799  * switch.
1800  *
1801  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1802  * hooks.
1803  */
1804 static inline void
1805 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1806                     struct task_struct *next)
1807 {
1808         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
1809         prepare_lock_switch(rq, next);
1810         prepare_arch_switch(next);
1811 }
1812
1813 /**
1814  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1815  * @rq: runqueue associated with task-switch
1816  * @prev: the thread we just switched away from.
1817  *
1818  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1819  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1820  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1821  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1822  *
1823  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1824  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1825  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1826  * details.)
1827  */
1828 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1829         __releases(rq->lock)
1830 {
1831         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1832         long prev_state;
1833
1834         rq->prev_mm = NULL;
1835
1836         /*
1837          * A task struct has one reference for the use as "current".
1838          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
1839          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
1840          * the scheduled task must drop that reference.
1841          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
1842          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1843          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1844          * be dropped twice.
1845          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1846          */
1847         prev_state = prev->state;
1848         finish_arch_switch(prev);
1849         finish_lock_switch(rq, prev);
1850         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
1851         if (mm)
1852                 mmdrop(mm);
1853         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
1854                 /*
1855                  * Remove function-return probe instances associated with this
1856                  * task and put them back on the free list.
1857                  */
1858                 kprobe_flush_task(prev);
1859                 put_task_struct(prev);
1860         }
1861 }
1862
1863 /**
1864  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1865  * @prev: the thread we just switched away from.
1866  */
1867 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
1868         __releases(rq->lock)
1869 {
1870         struct rq *rq = this_rq();
1871
1872         finish_task_switch(rq, prev);
1873 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1874         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1875         preempt_enable();
1876 #endif
1877         if (current->set_child_tid)
1878                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1879 }
1880
1881 /*
1882  * context_switch - switch to the new MM and the new
1883  * thread's register state.
1884  */
1885 static inline void
1886 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1887                struct task_struct *next)
1888 {
1889         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1890
1891         prepare_task_switch(rq, prev, next);
1892         mm = next->mm;
1893         oldmm = prev->active_mm;
1894         /*
1895          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
1896          * combine the page table reload and the switch backend into
1897          * one hypercall.
1898          */
1899         arch_enter_lazy_cpu_mode();
1900
1901         if (unlikely(!mm)) {
1902                 next->active_mm = oldmm;
1903                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1904                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1905         } else
1906                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1907
1908         if (unlikely(!prev->mm)) {
1909                 prev->active_mm = NULL;
1910                 rq->prev_mm = oldmm;
1911         }
1912         /*
1913          * Since the runqueue lock will be released by the next
1914          * task (which is an invalid locking op but in the case
1915          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
1916          * do an early lockdep release here:
1917          */
1918 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1919         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
1920 #endif
1921
1922         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1923         switch_to(prev, next, prev);
1924
1925         barrier();
1926         /*
1927          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
1928          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
1929          * frame will be invalid.
1930          */
1931         finish_task_switch(this_rq(), prev);
1932 }
1933
1934 /*
1935  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1936  *
1937  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1938  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1939  * number of context switches performed since bootup.
1940  */
1941 unsigned long nr_running(void)
1942 {
1943         unsigned long i, sum = 0;
1944
1945         for_each_online_cpu(i)
1946                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1947
1948         return sum;
1949 }
1950
1951 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1952 {
1953         unsigned long i, sum = 0;
1954
1955         for_each_possible_cpu(i)
1956                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1957
1958         /*
1959          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1960          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1961          */
1962         if (unlikely((long)sum < 0))
1963                 sum = 0;
1964
1965         return sum;
1966 }
1967
1968 unsigned long long nr_context_switches(void)
1969 {
1970         int i;
1971         unsigned long long sum = 0;
1972
1973         for_each_possible_cpu(i)
1974                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1975
1976         return sum;
1977 }
1978
1979 unsigned long nr_iowait(void)
1980 {
1981         unsigned long i, sum = 0;
1982
1983         for_each_possible_cpu(i)
1984                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1985
1986         return sum;
1987 }
1988
1989 unsigned long nr_active(void)
1990 {
1991         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1992
1993         for_each_online_cpu(i) {
1994                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1995                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1996         }
1997
1998         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1999                 uninterruptible = 0;
2000
2001         return running + uninterruptible;
2002 }
2003
2004 /*
2005  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
2006  * scheduler tick (TICK_NSEC).
2007  */
2008 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
2009 {
2010         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
2011         int i, scale;
2012
2013         this_rq->nr_load_updates++;
2014
2015         /* Update our load: */
2016         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
2017                 unsigned long old_load, new_load;
2018
2019                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
2020
2021                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2022                 new_load = this_load;
2023                 /*
2024                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2025                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2026                  * example.
2027                  */
2028                 if (new_load > old_load)
2029                         new_load += scale-1;
2030                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) >> i;
2031         }
2032 }
2033
2034 #ifdef CONFIG_SMP
2035
2036 /*
2037  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
2038  *
2039  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
2040  * you need to do so manually before calling.
2041  */
2042 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2043         __acquires(rq1->lock)
2044         __acquires(rq2->lock)
2045 {
2046         BUG_ON(!irqs_disabled());
2047         if (rq1 == rq2) {
2048                 spin_lock(&rq1->lock);
2049                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2050         } else {
2051                 if (rq1 < rq2) {
2052                         spin_lock(&rq1->lock);
2053                         spin_lock(&rq2->lock);
2054                 } else {
2055                         spin_lock(&rq2->lock);
2056                         spin_lock(&rq1->lock);
2057                 }
2058         }
2059         update_rq_clock(rq1);
2060         update_rq_clock(rq2);
2061 }
2062
2063 /*
2064  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2065  *
2066  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2067  * you need to do so manually after calling.
2068  */
2069 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2070         __releases(rq1->lock)
2071         __releases(rq2->lock)
2072 {
2073         spin_unlock(&rq1->lock);
2074         if (rq1 != rq2)
2075                 spin_unlock(&rq2->lock);
2076         else
2077                 __release(rq2->lock);
2078 }
2079
2080 /*
2081  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
2082  */
2083 static void double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
2084         __releases(this_rq->lock)
2085         __acquires(busiest->lock)
2086         __acquires(this_rq->lock)
2087 {
2088         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
2089                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
2090                 spin_unlock(&this_rq->lock);
2091                 BUG_ON(1);
2092         }
2093         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
2094                 if (busiest < this_rq) {
2095                         spin_unlock(&this_rq->lock);
2096                         spin_lock(&busiest->lock);
2097                         spin_lock(&this_rq->lock);
2098                 } else
2099                         spin_lock(&busiest->lock);
2100         }
2101 }
2102
2103 /*
2104  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
2105  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
2106  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
2107  * the cpu_allowed mask is restored.
2108  */
2109 static void sched_migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2110 {
2111         struct migration_req req;
2112         unsigned long flags;
2113         struct rq *rq;
2114
2115         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2116         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
2117             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
2118                 goto out;
2119
2120         /* force the process onto the specified CPU */
2121         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
2122                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
2123                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
2124
2125                 get_task_struct(mt);
2126                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2127                 wake_up_process(mt);
2128                 put_task_struct(mt);
2129                 wait_for_completion(&req.done);
2130
2131                 return;
2132         }
2133 out:
2134         task_rq_unlock(rq, &flags);
2135 }
2136
2137 /*
2138  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2139  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2140  */
2141 void sched_exec(void)
2142 {
2143         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
2144         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
2145         put_cpu();
2146         if (new_cpu != this_cpu)
2147                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
2148 }
2149
2150 /*
2151  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
2152  * Both runqueues must be locked.
2153  */
2154 static void pull_task(struct rq *src_rq, struct task_struct *p,
2155                       struct rq *this_rq, int this_cpu)
2156 {
2157         deactivate_task(src_rq, p, 0);
2158         set_task_cpu(p, this_cpu);
2159         activate_task(this_rq, p, 0);
2160         /*
2161          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
2162          * to be always true for them.
2163          */
2164         check_preempt_curr(this_rq, p);
2165 }
2166
2167 /*
2168  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
2169  */
2170 static
2171 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct rq *rq, int this_cpu,
2172                      struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2173                      int *all_pinned)
2174 {
2175         /*
2176          * We do not migrate tasks that are:
2177          * 1) running (obviously), or
2178          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
2179          * 3) are cache-hot on their current CPU.
2180          */
2181         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)) {
2182                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_affine);
2183                 return 0;
2184         }
2185         *all_pinned = 0;
2186
2187         if (task_running(rq, p)) {
2188                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_running);
2189                 return 0;
2190         }
2191
2192         /*
2193          * Aggressive migration if:
2194          * 1) task is cache cold, or
2195          * 2) too many balance attempts have failed.
2196          */
2197
2198         if (!task_hot(p, rq->clock, sd) ||
2199                         sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries) {
2200 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2201                 if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2202                         schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
2203                         schedstat_inc(p, se.nr_forced_migrations);
2204                 }
2205 #endif
2206                 return 1;
2207         }
2208
2209         if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2210                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_hot);
2211                 return 0;
2212         }
2213         return 1;
2214 }
2215
2216 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2217                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
2218                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2219                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
2220                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2221 {
2222         int pulled = 0, pinned = 0, skip_for_load;
2223         struct task_struct *p;
2224         long rem_load_move = max_load_move;
2225
2226         if (max_nr_move == 0 || max_load_move == 0)
2227                 goto out;
2228
2229         pinned = 1;
2230
2231         /*
2232          * Start the load-balancing iterator:
2233          */
2234         p = iterator->start(iterator->arg);
2235 next:
2236         if (!p)
2237                 goto out;
2238         /*
2239          * To help distribute high priority tasks accross CPUs we don't
2240          * skip a task if it will be the highest priority task (i.e. smallest
2241          * prio value) on its new queue regardless of its load weight
2242          */
2243         skip_for_load = (p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move +
2244                                                          SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ;
2245         if ((skip_for_load && p->prio >= *this_best_prio) ||
2246             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
2247                 p = iterator->next(iterator->arg);
2248                 goto next;
2249         }
2250
2251         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
2252         pulled++;
2253         rem_load_move -= p->se.load.weight;
2254
2255         /*
2256          * We only want to steal up to the prescribed number of tasks
2257          * and the prescribed amount of weighted load.
2258          */
2259         if (pulled < max_nr_move && rem_load_move > 0) {
2260                 if (p->prio < *this_best_prio)
2261                         *this_best_prio = p->prio;
2262                 p = iterator->next(iterator->arg);
2263                 goto next;
2264         }
2265 out:
2266         /*
2267          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
2268          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
2269          * inside pull_task().
2270          */
2271         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
2272
2273         if (all_pinned)
2274                 *all_pinned = pinned;
2275         *load_moved = max_load_move - rem_load_move;
2276         return pulled;
2277 }
2278
2279 /*
2280  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
2281  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
2282  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2283  *
2284  * Called with both runqueues locked.
2285  */
2286 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2287                       unsigned long max_load_move,
2288                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2289                       int *all_pinned)
2290 {
2291         const struct sched_class *class = sched_class_highest;
2292         unsigned long total_load_moved = 0;
2293         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
2294
2295         do {
2296                 total_load_moved +=
2297                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2298                                 ULONG_MAX, max_load_move - total_load_moved,
2299                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
2300                 class = class->next;
2301         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
2302
2303         return total_load_moved > 0;
2304 }
2305
2306 /*
2307  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
2308  * part of active balancing operations within "domain".
2309  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2310  *
2311  * Called with both runqueues locked.
2312  */
2313 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2314                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
2315 {
2316         const struct sched_class *class;
2317         int this_best_prio = MAX_PRIO;
2318
2319         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
2320                 if (class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2321                                         1, ULONG_MAX, sd, idle, NULL,
2322                                         &this_best_prio))
2323                         return 1;
2324
2325         return 0;
2326 }
2327
2328 /*
2329  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
2330  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
2331  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
2332  */
2333 static struct sched_group *
2334 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
2335                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
2336                    int *sd_idle, cpumask_t *cpus, int *balance)
2337 {
2338         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2339         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
2340         unsigned long max_pull;
2341         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
2342         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
2343         int load_idx, group_imb = 0;
2344 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2345         int power_savings_balance = 1;
2346         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
2347         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
2348         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
2349 #endif
2350
2351         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
2352         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
2353         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
2354         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
2355                 load_idx = sd->busy_idx;
2356         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
2357                 load_idx = sd->newidle_idx;
2358         else
2359                 load_idx = sd->idle_idx;
2360
2361         do {
2362                 unsigned long load, group_capacity, max_cpu_load, min_cpu_load;
2363                 int local_group;
2364                 int i;
2365                 int __group_imb = 0;
2366                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
2367                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
2368
2369                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
2370
2371                 if (local_group)
2372                         balance_cpu = first_cpu(group->cpumask);
2373
2374                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2375                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
2376                 max_cpu_load = 0;
2377                 min_cpu_load = ~0UL;
2378
2379                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2380                         struct rq *rq;
2381
2382                         if (!cpu_isset(i, *cpus))
2383                                 continue;
2384
2385                         rq = cpu_rq(i);
2386
2387                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
2388                                 *sd_idle = 0;
2389
2390                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2391                         if (local_group) {
2392                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
2393                                         first_idle_cpu = 1;
2394                                         balance_cpu = i;
2395                                 }
2396
2397                                 load = target_load(i, load_idx);
2398                         } else {
2399                                 load = source_load(i, load_idx);
2400                                 if (load > max_cpu_load)
2401                                         max_cpu_load = load;
2402                                 if (min_cpu_load > load)
2403                                         min_cpu_load = load;
2404                         }
2405
2406                         avg_load += load;
2407                         sum_nr_running += rq->nr_running;
2408                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
2409                 }
2410
2411                 /*
2412                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
2413                  * is eligible for doing load balancing at this and above
2414                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
2415                  * to do the newly idle load balance.
2416                  */
2417                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
2418                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
2419                         *balance = 0;
2420                         goto ret;
2421                 }
2422
2423                 total_load += avg_load;
2424                 total_pwr += group->__cpu_power;
2425
2426                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2427                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2428                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2429
2430                 if ((max_cpu_load - min_cpu_load) > SCHED_LOAD_SCALE)
2431                         __group_imb = 1;
2432
2433                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
2434
2435                 if (local_group) {
2436                         this_load = avg_load;
2437                         this = group;
2438                         this_nr_running = sum_nr_running;
2439                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
2440                 } else if (avg_load > max_load &&
2441                            (sum_nr_running > group_capacity || __group_imb)) {
2442                         max_load = avg_load;
2443                         busiest = group;
2444                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
2445                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
2446                         group_imb = __group_imb;
2447                 }
2448
2449 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2450                 /*
2451                  * Busy processors will not participate in power savings
2452                  * balance.
2453                  */
2454                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
2455                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2456                         goto group_next;
2457
2458                 /*
2459                  * If the local group is idle or completely loaded
2460                  * no need to do power savings balance at this domain
2461                  */
2462                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
2463                                     !this_nr_running))
2464                         power_savings_balance = 0;
2465
2466                 /*
2467                  * If a group is already running at full capacity or idle,
2468                  * don't include that group in power savings calculations
2469                  */
2470                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
2471                     || !sum_nr_running)
2472                         goto group_next;
2473
2474                 /*
2475                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
2476                  * This is the group from where we need to pick up the load
2477                  * for saving power
2478                  */
2479                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
2480                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
2481                      first_cpu(group->cpumask) <
2482                      first_cpu(group_min->cpumask))) {
2483                         group_min = group;
2484                         min_nr_running = sum_nr_running;
2485                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
2486                                                 sum_nr_running;
2487                 }
2488
2489                 /*
2490                  * Calculate the group which is almost near its
2491                  * capacity but still has some space to pick up some load
2492                  * from other group and save more power
2493                  */
2494                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
2495                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
2496                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
2497                              first_cpu(group->cpumask) >
2498                               first_cpu(group_leader->cpumask))) {
2499                                 group_leader = group;
2500                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
2501                         }
2502                 }
2503 group_next:
2504 #endif
2505                 group = group->next;
2506         } while (group != sd->groups);
2507
2508         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
2509                 goto out_balanced;
2510
2511         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2512
2513         if (this_load >= avg_load ||
2514                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2515                 goto out_balanced;
2516
2517         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
2518         if (group_imb)
2519                 busiest_load_per_task = min(busiest_load_per_task, avg_load);
2520
2521         /*
2522          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2523          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2524          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2525          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2526          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2527          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2528          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2529          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2530          * appear as very large values with unsigned longs.
2531          */
2532         if (max_load <= busiest_load_per_task)
2533                 goto out_balanced;
2534
2535         /*
2536          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
2537          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
2538          * its cpu_power, while calculating max_load..)
2539          */
2540         if (max_load < avg_load) {
2541                 *imbalance = 0;
2542                 goto small_imbalance;
2543         }
2544
2545         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2546         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
2547
2548         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2549         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
2550                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
2551                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2552
2553         /*
2554          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
2555          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
2556          * a think about bumping its value to force at least one task to be
2557          * moved
2558          */
2559         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
2560                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
2561                 unsigned int imbn;
2562
2563 small_imbalance:
2564                 pwr_move = pwr_now = 0;
2565                 imbn = 2;
2566                 if (this_nr_running) {
2567                         this_load_per_task /= this_nr_running;
2568                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
2569                                 imbn = 1;
2570                 } else
2571                         this_load_per_task = SCHED_LOAD_SCALE;
2572
2573                 if (max_load - this_load + SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ >=
2574                                         busiest_load_per_task * imbn) {
2575                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2576                         return busiest;
2577                 }
2578
2579                 /*
2580                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2581                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2582                  * moving them.
2583                  */
2584
2585                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
2586                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
2587                 pwr_now += this->__cpu_power *
2588                                 min(this_load_per_task, this_load);
2589                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2590
2591                 /* Amount of load we'd subtract */
2592                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
2593                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2594                 if (max_load > tmp)
2595                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
2596                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
2597
2598                 /* Amount of load we'd add */
2599                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
2600                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
2601                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2602                                         max_load * busiest->__cpu_power);
2603                 else
2604                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2605                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2606                 pwr_move += this->__cpu_power *
2607                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
2608                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2609
2610                 /* Move if we gain throughput */
2611                 if (pwr_move > pwr_now)
2612                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2613         }
2614
2615         return busiest;
2616
2617 out_balanced:
2618 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2619         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2620                 goto ret;
2621
2622         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
2623                 *imbalance = min_load_per_task;
2624                 return group_min;
2625         }
2626 #endif
2627 ret:
2628         *imbalance = 0;
2629         return NULL;
2630 }
2631
2632 /*
2633  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2634  */
2635 static struct rq *
2636 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
2637                    unsigned long imbalance, cpumask_t *cpus)
2638 {
2639         struct rq *busiest = NULL, *rq;
2640         unsigned long max_load = 0;
2641         int i;
2642
2643         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2644                 unsigned long wl;
2645
2646                 if (!cpu_isset(i, *cpus))
2647                         continue;
2648
2649                 rq = cpu_rq(i);
2650                 wl = weighted_cpuload(i);
2651
2652                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
2653                         continue;
2654
2655                 if (wl > max_load) {
2656                         max_load = wl;
2657                         busiest = rq;
2658                 }
2659         }
2660
2661         return busiest;
2662 }
2663
2664 /*
2665  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2666  * so long as it is large enough.
2667  */
2668 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2669
2670 /*
2671  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2672  * tasks if there is an imbalance.
2673  */
2674 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
2675                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2676                         int *balance)
2677 {
2678         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
2679         struct sched_group *group;
2680         unsigned long imbalance;
2681         struct rq *busiest;
2682         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2683         unsigned long flags;
2684
2685         /*
2686          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2687          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2688          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
2689          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2690          */
2691         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2692             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2693                 sd_idle = 1;
2694
2695         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
2696
2697 redo:
2698         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
2699                                    &cpus, balance);
2700
2701         if (*balance == 0)
2702                 goto out_balanced;
2703
2704         if (!group) {
2705                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2706                 goto out_balanced;
2707         }
2708
2709         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, &cpus);
2710         if (!busiest) {
2711                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2712                 goto out_balanced;
2713         }
2714
2715         BUG_ON(busiest == this_rq);
2716
2717         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2718
2719         ld_moved = 0;
2720         if (busiest->nr_running > 1) {
2721                 /*
2722                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2723                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2724                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
2725                  * correctly treated as an imbalance.
2726                  */
2727                 local_irq_save(flags);
2728                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2729                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2730                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2731                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2732                 local_irq_restore(flags);
2733
2734                 /*
2735                  * some other cpu did the load balance for us.
2736                  */
2737                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
2738                         resched_cpu(this_cpu);
2739
2740                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2741                 if (unlikely(all_pinned)) {
2742                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2743                         if (!cpus_empty(cpus))
2744                                 goto redo;
2745                         goto out_balanced;
2746                 }
2747         }
2748
2749         if (!ld_moved) {
2750                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2751                 sd->nr_balance_failed++;
2752
2753                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2754
2755                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
2756
2757                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2758                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2759                          */
2760                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2761                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2762                                 all_pinned = 1;
2763                                 goto out_one_pinned;
2764                         }
2765
2766                         if (!busiest->active_balance) {
2767                                 busiest->active_balance = 1;
2768                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2769                                 active_balance = 1;
2770                         }
2771                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2772                         if (active_balance)
2773                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2774
2775                         /*
2776                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2777                          * counter.
2778                          */
2779                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2780                 }
2781         } else
2782                 sd->nr_balance_failed = 0;
2783
2784         if (likely(!active_balance)) {
2785                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2786                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2787         } else {
2788                 /*
2789                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2790                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2791                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2792                  * move_tasks).
2793                  */
2794                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2795                         sd->balance_interval *= 2;
2796         }
2797
2798         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2799             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2800                 return -1;
2801         return ld_moved;
2802
2803 out_balanced:
2804         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2805
2806         sd->nr_balance_failed = 0;
2807
2808 out_one_pinned:
2809         /* tune up the balancing interval */
2810         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2811                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2812                 sd->balance_interval *= 2;
2813
2814         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2815             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2816                 return -1;
2817         return 0;
2818 }
2819
2820 /*
2821  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2822  * tasks if there is an imbalance.
2823  *
2824  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
2825  * this_rq is locked.
2826  */
2827 static int
2828 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd)
2829 {
2830         struct sched_group *group;
2831         struct rq *busiest = NULL;
2832         unsigned long imbalance;
2833         int ld_moved = 0;
2834         int sd_idle = 0;
2835         int all_pinned = 0;
2836         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2837
2838         /*
2839          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2840          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2841          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
2842          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2843          */
2844         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2845             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2846                 sd_idle = 1;
2847
2848         schedstat_inc(sd, lb_count[CPU_NEWLY_IDLE]);
2849 redo:
2850         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
2851                                    &sd_idle, &cpus, NULL);
2852         if (!group) {
2853                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
2854                 goto out_balanced;
2855         }
2856
2857         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance,
2858                                 &cpus);
2859         if (!busiest) {
2860                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
2861                 goto out_balanced;
2862         }
2863
2864         BUG_ON(busiest == this_rq);
2865
2866         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
2867
2868         ld_moved = 0;
2869         if (busiest->nr_running > 1) {
2870                 /* Attempt to move tasks */
2871                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2872                 /* this_rq->clock is already updated */
2873                 update_rq_clock(busiest);
2874                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2875                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
2876                                         &all_pinned);
2877                 spin_unlock(&busiest->lock);
2878
2879                 if (unlikely(all_pinned)) {
2880                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2881                         if (!cpus_empty(cpus))
2882                                 goto redo;
2883                 }
2884         }
2885
2886         if (!ld_moved) {
2887                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
2888                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2889                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2890                         return -1;
2891         } else
2892                 sd->nr_balance_failed = 0;
2893
2894         return ld_moved;
2895
2896 out_balanced:
2897         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
2898         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2899             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2900                 return -1;
2901         sd->nr_balance_failed = 0;
2902
2903         return 0;
2904 }
2905
2906 /*
2907  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2908  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2909  */
2910 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
2911 {
2912         struct sched_domain *sd;
2913         int pulled_task = -1;
2914         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
2915
2916         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2917                 unsigned long interval;
2918
2919                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2920                         continue;
2921
2922                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
2923                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
2924                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu,
2925                                                                 this_rq, sd);
2926
2927                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
2928                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
2929                         next_balance = sd->last_balance + interval;
2930                 if (pulled_task)
2931                         break;
2932         }
2933         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
2934                 /*
2935                  * We are going idle. next_balance may be set based on
2936                  * a busy processor. So reset next_balance.
2937                  */
2938                 this_rq->next_balance = next_balance;
2939         }
2940 }
2941
2942 /*
2943  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2944  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2945  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2946  * logical imbalances.
2947  *
2948  * Called with busiest_rq locked.
2949  */
2950 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
2951 {
2952         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2953         struct sched_domain *sd;
2954         struct rq *target_rq;
2955
2956         /* Is there any task to move? */
2957         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2958                 return;
2959
2960         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2961
2962         /*
2963          * This condition is "impossible", if it occurs
2964          * we need to fix it.  Originally reported by
2965          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2966          */
2967         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2968
2969         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2970         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2971         update_rq_clock(busiest_rq);
2972         update_rq_clock(target_rq);
2973
2974         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2975         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2976                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2977                     cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2978                                 break;
2979         }
2980
2981         if (likely(sd)) {
2982                 schedstat_inc(sd, alb_count);
2983
2984                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
2985                                   sd, CPU_IDLE))
2986                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2987                 else
2988                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
2989         }
2990         spin_unlock(&target_rq->lock);
2991 }
2992
2993 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2994 static struct {
2995         atomic_t load_balancer;
2996         cpumask_t  cpu_mask;
2997 } nohz ____cacheline_aligned = {
2998         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
2999         .cpu_mask = CPU_MASK_NONE,
3000 };
3001
3002 /*
3003  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
3004  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
3005  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
3006  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
3007  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
3008  * arrives...
3009  *
3010  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
3011  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
3012  * nohz.cpu_mask..
3013  *
3014  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
3015  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
3016  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
3017  * there is no need for ilb owner.
3018  *
3019  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
3020  * next busy scheduler_tick()
3021  */
3022 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
3023 {
3024         int cpu = smp_processor_id();
3025
3026         if (stop_tick) {
3027                 cpu_set(cpu, nohz.cpu_mask);
3028                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
3029
3030                 /*
3031                  * If we are going offline and still the leader, give up!
3032                  */
3033                 if (cpu_is_offline(cpu) &&
3034                     atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3035                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3036                                 BUG();
3037                         return 0;
3038                 }
3039
3040                 /* time for ilb owner also to sleep */
3041                 if (cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3042                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3043                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3044                         return 0;
3045                 }
3046
3047                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3048                         /* make me the ilb owner */
3049                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
3050                                 return 1;
3051                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3052                         return 1;
3053         } else {
3054                 if (!cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3055                         return 0;
3056
3057                 cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3058
3059                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3060                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3061                                 BUG();
3062         }
3063         return 0;
3064 }
3065 #endif
3066
3067 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
3068
3069 /*
3070  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
3071  * and initiates a balancing operation if so.
3072  *
3073  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
3074  */
3075 static void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
3076 {
3077         int balance = 1;
3078         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3079         unsigned long interval;
3080         struct sched_domain *sd;
3081         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
3082         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
3083         int update_next_balance = 0;
3084
3085         for_each_domain(cpu, sd) {
3086                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3087                         continue;
3088
3089                 interval = sd->balance_interval;
3090                 if (idle != CPU_IDLE)
3091                         interval *= sd->busy_factor;
3092
3093                 /* scale ms to jiffies */
3094                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3095                 if (unlikely(!interval))
3096                         interval = 1;
3097                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3098                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3099
3100
3101                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE) {
3102                         if (!spin_trylock(&balancing))
3103                                 goto out;
3104                 }
3105
3106                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3107                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance)) {
3108                                 /*
3109                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3110                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3111                                  * not idle.
3112                                  */
3113                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
3114                         }
3115                         sd->last_balance = jiffies;
3116                 }
3117                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE)
3118                         spin_unlock(&balancing);
3119 out:
3120                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
3121                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3122                         update_next_balance = 1;
3123                 }
3124
3125                 /*
3126                  * Stop the load balance at this level. There is another
3127                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
3128                  * actively.
3129                  */
3130                 if (!balance)
3131                         break;
3132         }
3133
3134         /*
3135          * next_balance will be updated only when there is a need.
3136          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
3137          * updated.
3138          */
3139         if (likely(update_next_balance))
3140                 rq->next_balance = next_balance;
3141 }
3142
3143 /*
3144  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
3145  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
3146  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
3147  */
3148 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
3149 {
3150         int this_cpu = smp_processor_id();
3151         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
3152         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
3153                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
3154
3155         rebalance_domains(this_cpu, idle);
3156
3157 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3158         /*
3159          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
3160          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
3161          * stopped.
3162          */
3163         if (this_rq->idle_at_tick &&
3164             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
3165                 cpumask_t cpus = nohz.cpu_mask;
3166                 struct rq *rq;
3167                 int balance_cpu;
3168
3169                 cpu_clear(this_cpu, cpus);
3170                 for_each_cpu_mask(balance_cpu, cpus) {
3171                         /*
3172                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
3173                          * work being done for other cpus. Next load
3174                          * balancing owner will pick it up.
3175                          */
3176                         if (need_resched())
3177                                 break;
3178
3179                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
3180
3181                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
3182                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
3183                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
3184                 }
3185         }
3186 #endif
3187 }
3188
3189 /*
3190  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
3191  *
3192  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
3193  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
3194  * if the whole system is idle.
3195  */
3196 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
3197 {
3198 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3199         /*
3200          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
3201          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
3202          * load balancer.
3203          */
3204         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
3205                 rq->in_nohz_recently = 0;
3206
3207                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3208                         cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3209                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3210                 }
3211
3212                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3213                         /*
3214                          * simple selection for now: Nominate the
3215                          * first cpu in the nohz list to be the next
3216                          * ilb owner.
3217                          *
3218                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
3219                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
3220                          */
3221                         int ilb = first_cpu(nohz.cpu_mask);
3222
3223                         if (ilb != NR_CPUS)
3224                                 resched_cpu(ilb);
3225                 }
3226         }
3227
3228         /*
3229          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
3230          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
3231          */
3232         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
3233             cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3234                 resched_cpu(cpu);
3235                 return;
3236         }
3237
3238         /*
3239          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
3240          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
3241          */
3242         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
3243             cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3244                 return;
3245 #endif
3246         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
3247                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
3248 }
3249
3250 #else   /* CONFIG_SMP */
3251
3252 /*
3253  * on UP we do not need to balance between CPUs:
3254  */
3255 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
3256 {
3257 }
3258
3259 /* Avoid "used but not defined" warning on UP */
3260 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3261                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
3262                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3263                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
3264                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
3265 {
3266         *load_moved = 0;
3267
3268         return 0;
3269 }
3270
3271 #endif
3272
3273 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3274
3275 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3276
3277 /*
3278  * Return p->sum_exec_runtime plus any more ns on the sched_clock
3279  * that have not yet been banked in case the task is currently running.
3280  */
3281 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3282 {
3283         unsigned long flags;
3284         u64 ns, delta_exec;
3285         struct rq *rq;
3286
3287         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3288         ns = p->se.sum_exec_runtime;
3289         if (rq->curr == p) {
3290                 update_rq_clock(rq);
3291                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
3292                 if ((s64)delta_exec > 0)
3293                         ns += delta_exec;
3294         }
3295         task_rq_unlock(rq, &flags);
3296
3297         return ns;
3298 }
3299
3300 /*
3301  * Account user cpu time to a process.
3302  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3303  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3304  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3305  */
3306 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3307 {
3308         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3309         cputime64_t tmp;
3310
3311         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3312
3313         /* Add user time to cpustat. */
3314         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3315         if (TASK_NICE(p) > 0)
3316                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3317         else
3318                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3319 }
3320
3321 /*
3322  * Account guest cpu time to a process.
3323  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3324  * @cputime: the cpu time spent in virtual machine since the last update
3325  */
3326 void account_guest_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3327 {
3328         cputime64_t tmp;
3329         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3330
3331         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3332
3333         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3334         p->gtime = cputime_add(p->gtime, cputime);
3335
3336         cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3337         cpustat->guest = cputime64_add(cpustat->guest, tmp);
3338 }
3339
3340 /*
3341  * Account system cpu time to a process.
3342  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3343  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3344  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3345  */
3346 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3347                          cputime_t cputime)
3348 {
3349         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3350         struct rq *rq = this_rq();
3351         cputime64_t tmp;
3352
3353         if (p->flags & PF_VCPU) {
3354                 account_guest_time(p, cputime);
3355                 p->flags &= ~PF_VCPU;
3356                 return;
3357         }
3358
3359         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3360
3361         /* Add system time to cpustat. */
3362         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3363         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3364                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3365         else if (softirq_count())
3366                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3367         else if (p != rq->idle)
3368                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
3369         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3370                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3371         else
3372                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3373         /* Account for system time used */
3374         acct_update_integrals(p);
3375 }
3376
3377 /*
3378  * Account for involuntary wait time.
3379  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3380  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
3381  */
3382 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
3383 {
3384         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3385         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
3386         struct rq *rq = this_rq();
3387
3388         if (p == rq->idle) {
3389                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
3390                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3391                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3392                 else
3393                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3394         } else
3395                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
3396 }
3397
3398 /*
3399  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
3400  * We call it with interrupts disabled.
3401  *
3402  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
3403  * timeslices.
3404  */
3405 void scheduler_tick(void)
3406 {
3407         int cpu = smp_processor_id();
3408         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3409         struct task_struct *curr = rq->curr;
3410         u64 next_tick = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
3411
3412         spin_lock(&rq->lock);
3413         __update_rq_clock(rq);
3414         /*
3415          * Let rq->clock advance by at least TICK_NSEC:
3416          */
3417         if (unlikely(rq->clock < next_tick))
3418                 rq->clock = next_tick;
3419         rq->tick_timestamp = rq->clock;
3420         update_cpu_load(rq);
3421         if (curr != rq->idle) /* FIXME: needed? */
3422                 curr->sched_class->task_tick(rq, curr);
3423         spin_unlock(&rq->lock);
3424
3425 #ifdef CONFIG_SMP
3426         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
3427         trigger_load_balance(rq, cpu);
3428 #endif
3429 }
3430
3431 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
3432
3433 void fastcall add_preempt_count(int val)
3434 {
3435         /*
3436          * Underflow?
3437          */
3438         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
3439                 return;
3440         preempt_count() += val;
3441         /*
3442          * Spinlock count overflowing soon?
3443          */
3444         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
3445                                 PREEMPT_MASK - 10);
3446 }
3447 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
3448
3449 void fastcall sub_preempt_count(int val)
3450 {
3451         /*
3452          * Underflow?
3453          */
3454         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
3455                 return;
3456         /*
3457          * Is the spinlock portion underflowing?
3458          */
3459         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
3460                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
3461                 return;
3462
3463         preempt_count() -= val;
3464 }
3465 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
3466
3467 #endif
3468
3469 /*
3470  * Print scheduling while atomic bug:
3471  */
3472 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
3473 {
3474         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/0x%08x/%d\n",
3475                 prev->comm, preempt_count(), prev->pid);
3476         debug_show_held_locks(prev);
3477         if (irqs_disabled())
3478                 print_irqtrace_events(prev);
3479         dump_stack();
3480 }
3481
3482 /*
3483  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
3484  */
3485 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
3486 {
3487         /*
3488          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
3489          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
3490          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
3491          */
3492         if (unlikely(in_atomic_preempt_off()) && unlikely(!prev->exit_state))
3493                 __schedule_bug(prev);
3494
3495         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
3496
3497         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
3498 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3499         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
3500                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_count);
3501                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_count);
3502         }
3503 #endif
3504 }
3505
3506 /*
3507  * Pick up the highest-prio task:
3508  */
3509 static inline struct task_struct *
3510 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3511 {
3512         const struct sched_class *class;
3513         struct task_struct *p;
3514
3515         /*
3516          * Optimization: we know that if all tasks are in
3517          * the fair class we can call that function directly:
3518          */
3519         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
3520                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
3521                 if (likely(p))
3522                         return p;
3523         }
3524
3525         class = sched_class_highest;
3526         for ( ; ; ) {
3527                 p = class->pick_next_task(rq);
3528                 if (p)
3529                         return p;
3530                 /*
3531                  * Will never be NULL as the idle class always
3532                  * returns a non-NULL p:
3533                  */
3534                 class = class->next;
3535         }
3536 }
3537
3538 /*
3539  * schedule() is the main scheduler function.
3540  */
3541 asmlinkage void __sched schedule(void)
3542 {
3543         struct task_struct *prev, *next;
3544         long *switch_count;
3545         struct rq *rq;
3546         int cpu;
3547
3548 need_resched:
3549         preempt_disable();
3550         cpu = smp_processor_id();
3551         rq = cpu_rq(cpu);
3552         rcu_qsctr_inc(cpu);
3553         prev = rq->curr;
3554         switch_count = &prev->nivcsw;
3555
3556         release_kernel_lock(prev);
3557 need_resched_nonpreemptible:
3558
3559         schedule_debug(prev);
3560
3561         /*
3562          * Do the rq-clock update outside the rq lock:
3563          */
3564         local_irq_disable();
3565         __update_rq_clock(rq);
3566         spin_lock(&rq->lock);
3567         clear_tsk_need_resched(prev);
3568
3569         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
3570                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
3571                                 unlikely(signal_pending(prev)))) {
3572                         prev->state = TASK_RUNNING;
3573                 } else {
3574                         deactivate_task(rq, prev, 1);
3575                 }
3576                 switch_count = &prev->nvcsw;
3577         }
3578
3579         if (unlikely(!rq->nr_running))
3580                 idle_balance(cpu, rq);
3581
3582         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
3583         next = pick_next_task(rq, prev);
3584
3585         sched_info_switch(prev, next);
3586
3587         if (likely(prev != next)) {
3588                 rq->nr_switches++;
3589                 rq->curr = next;
3590                 ++*switch_count;
3591
3592                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
3593         } else
3594                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3595
3596         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0)) {
3597                 cpu = smp_processor_id();
3598                 rq = cpu_rq(cpu);
3599                 goto need_resched_nonpreemptible;
3600         }
3601         preempt_enable_no_resched();
3602         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3603                 goto need_resched;
3604 }
3605 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3606
3607 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3608 /*
3609  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3610  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3611  * occur there and call schedule directly.
3612  */
3613 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3614 {
3615         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3616 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3617         struct task_struct *task = current;
3618         int saved_lock_depth;
3619 #endif
3620         /*
3621          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3622          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3623          */
3624         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3625                 return;
3626
3627         do {
3628                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3629
3630                 /*
3631                  * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3632                  * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3633                  * auto-release the semaphore:
3634                  */
3635 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3636                 saved_lock_depth = task->lock_depth;
3637                 task->lock_depth = -1;
3638 #endif
3639                 schedule();
3640 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3641                 task->lock_depth = saved_lock_depth;
3642 #endif
3643                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3644
3645                 /*
3646                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
3647                  * between schedule and now.
3648                  */
3649                 barrier();
3650         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
3651 }
3652 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3653
3654 /*
3655  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
3656  * off of irq context.
3657  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3658  * protect us against recursive calling from irq.
3659  */
3660 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3661 {
3662         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3663 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3664         struct task_struct *task = current;
3665         int saved_lock_depth;
3666 #endif
3667         /* Catch callers which need to be fixed */
3668         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3669
3670         do {
3671                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3672
3673                 /*
3674                  * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3675                  * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3676                  * auto-release the semaphore:
3677                  */
3678 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3679                 saved_lock_depth = task->lock_depth;
3680                 task->lock_depth = -1;
3681 #endif
3682                 local_irq_enable();
3683                 schedule();
3684                 local_irq_disable();
3685 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3686                 task->lock_depth = saved_lock_depth;
3687 #endif
3688                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3689
3690                 /*
3691                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
3692                  * between schedule and now.
3693                  */
3694                 barrier();
3695         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
3696 }
3697
3698 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3699
3700 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3701                           void *key)
3702 {
3703         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
3704 }
3705 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3706
3707 /*
3708  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3709  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3710  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3711  *
3712  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3713  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3714  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3715  */
3716 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3717                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3718 {
3719         wait_queue_t *curr, *next;
3720
3721         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
3722                 unsigned flags = curr->flags;
3723
3724                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3725                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
3726                         break;
3727         }
3728 }
3729
3730 /**
3731  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3732  * @q: the waitqueue
3733  * @mode: which threads
3734  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3735  * @key: is directly passed to the wakeup function
3736  */
3737 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3738                         int nr_exclusive, void *key)
3739 {
3740         unsigned long flags;
3741
3742         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3743         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3744         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3745 }
3746 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3747
3748 /*
3749  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3750  */
3751 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3752 {
3753         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3754 }
3755
3756 /**
3757  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3758  * @q: the waitqueue
3759  * @mode: which threads
3760  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3761  *
3762  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3763  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3764  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3765  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3766  *
3767  * On UP it can prevent extra preemption.
3768  */
3769 void fastcall
3770 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3771 {
3772         unsigned long flags;
3773         int sync = 1;
3774
3775         if (unlikely(!q))
3776                 return;
3777
3778         if (unlikely(!nr_exclusive))
3779                 sync = 0;
3780
3781         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3782         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3783         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3784 }
3785 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3786
3787 void fastcall complete(struct completion *x)
3788 {
3789         unsigned long flags;
3790
3791         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3792         x->done++;
3793         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3794                          1, 0, NULL);
3795         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3796 }
3797 EXPORT_SYMBOL(complete);
3798
3799 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3800 {
3801         unsigned long flags;
3802
3803         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3804         x->done += UINT_MAX/2;
3805         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3806                          0, 0, NULL);
3807         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3808 }
3809 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3810
3811 static inline long __sched
3812 do_wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
3813 {
3814         if (!x->done) {
3815                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3816
3817                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3818                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3819                 do {
3820                         if (state == TASK_INTERRUPTIBLE &&
3821                             signal_pending(current)) {
3822                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3823                                 return -ERESTARTSYS;
3824                         }
3825                         __set_current_state(state);
3826                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3827                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3828                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3829                         if (!timeout) {
3830                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3831                                 return timeout;
3832                         }
3833                 } while (!x->done);
3834                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3835         }
3836         x->done--;
3837         return timeout;
3838 }
3839
3840 static long __sched
3841 wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
3842 {
3843         might_sleep();
3844
3845         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3846         timeout = do_wait_for_common(x, timeout, state);
3847         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3848         return timeout;
3849 }
3850
3851 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3852 {
3853         wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3854 }
3855 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3856
3857 unsigned long fastcall __sched
3858 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3859 {
3860         return wait_for_common(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3861 }
3862 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3863
3864 int __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3865 {
3866         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_INTERRUPTIBLE);
3867         if (t == -ERESTARTSYS)
3868                 return t;
3869         return 0;
3870 }
3871 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3872
3873 unsigned long fastcall __sched
3874 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3875                                           unsigned long timeout)
3876 {
3877         return wait_for_common(x, timeout, TASK_INTERRUPTIBLE);
3878 }
3879 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3880
3881 static long __sched
3882 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
3883 {
3884         unsigned long flags;
3885         wait_queue_t wait;
3886
3887         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3888
3889         __set_current_state(state);
3890
3891         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3892         __add_wait_queue(q, &wait);
3893         spin_unlock(&q->lock);
3894         timeout = schedule_timeout(timeout);
3895         spin_lock_irq(&q->lock);
3896         __remove_wait_queue(q, &wait);
3897         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3898
3899         return timeout;
3900 }
3901
3902 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3903 {
3904         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3905 }
3906 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3907
3908 long __sched
3909 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3910 {
3911         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
3912 }
3913 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3914
3915 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3916 {
3917         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3918 }
3919 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3920
3921 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3922 {
3923         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
3924 }
3925 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3926
3927 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
3928
3929 /*
3930  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
3931  * @p: task
3932  * @prio: prio value (kernel-internal form)
3933  *
3934  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
3935  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
3936  *
3937  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
3938  */
3939 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
3940 {
3941         unsigned long flags;
3942         int oldprio, on_rq, running;
3943         struct rq *rq;
3944
3945         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
3946
3947         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3948         update_rq_clock(rq);
3949
3950         oldprio = p->prio;
3951         on_rq = p->se.on_rq;
3952         running = task_running(rq, p);
3953         if (on_rq) {
3954                 dequeue_task(rq, p, 0);
3955                 if (running)
3956                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3957         }
3958
3959         if (rt_prio(prio))
3960                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3961         else
3962                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3963
3964         p->prio = prio;
3965
3966         if (on_rq) {
3967                 if (running)
3968                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
3969                 enqueue_task(rq, p, 0);
3970                 /*
3971                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3972                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3973                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3974                  */
3975                 if (running) {
3976                         if (p->prio > oldprio)
3977                                 resched_task(rq->curr);
3978                 } else {
3979                         check_preempt_curr(rq, p);
3980                 }
3981         }
3982         task_rq_unlock(rq, &flags);
3983 }
3984
3985 #endif
3986
3987 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
3988 {
3989         int old_prio, delta, on_rq;
3990         unsigned long flags;
3991         struct rq *rq;
3992
3993         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3994                 return;
3995         /*
3996          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3997          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3998          */
3999         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4000         update_rq_clock(rq);
4001         /*
4002          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
4003          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
4004          * it wont have any effect on scheduling until the task is
4005          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
4006          */
4007         if (task_has_rt_policy(p)) {
4008                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4009                 goto out_unlock;
4010         }
4011         on_rq = p->se.on_rq;
4012         if (on_rq) {
4013                 dequeue_task(rq, p, 0);
4014                 dec_load(rq, p);
4015         }
4016
4017         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4018         set_load_weight(p);
4019         old_prio = p->prio;
4020         p->prio = effective_prio(p);
4021         delta = p->prio - old_prio;
4022
4023         if (on_rq) {
4024                 enqueue_task(rq, p, 0);
4025                 inc_load(rq, p);
4026                 /*
4027                  * If the task increased its priority or is running and
4028                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
4029                  */
4030                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
4031                         resched_task(rq->curr);
4032         }
4033 out_unlock:
4034         task_rq_unlock(rq, &flags);
4035 }
4036 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
4037
4038 /*
4039  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
4040  * @p: task
4041  * @nice: nice value
4042  */
4043 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4044 {
4045         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4046         int nice_rlim = 20 - nice;
4047
4048         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
4049                 capable(CAP_SYS_NICE));
4050 }
4051
4052 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4053
4054 /*
4055  * sys_nice - change the priority of the current process.
4056  * @increment: priority increment
4057  *
4058  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4059  * does similar things.
4060  */
4061 asmlinkage long sys_nice(int increment)
4062 {
4063         long nice, retval;
4064
4065         /*
4066          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4067          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4068          * and we have a single winner.
4069          */
4070         if (increment < -40)
4071                 increment = -40;
4072         if (increment > 40)
4073                 increment = 40;
4074
4075         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
4076         if (nice < -20)
4077                 nice = -20;
4078         if (nice > 19)
4079                 nice = 19;
4080
4081         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4082                 return -EPERM;
4083
4084         retval = security_task_setnice(current, nice);
4085         if (retval)
4086                 return retval;
4087
4088         set_user_nice(current, nice);
4089         return 0;
4090 }
4091
4092 #endif
4093
4094 /**
4095  * task_prio - return the priority value of a given task.
4096  * @p: the task in question.
4097  *
4098  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4099  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4100  * around 0, value goes from -16 to +15.
4101  */
4102 int task_prio(const struct task_struct *p)
4103 {
4104         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4105 }
4106
4107 /**
4108  * task_nice - return the nice value of a given task.
4109  * @p: the task in question.
4110  */
4111 int task_nice(const struct task_struct *p)
4112 {
4113         return TASK_NICE(p);
4114 }
4115 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
4116
4117 /**
4118  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4119  * @cpu: the processor in question.
4120  */
4121 int idle_cpu(int cpu)
4122 {
4123         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4124 }
4125
4126 /**
4127  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4128  * @cpu: the processor in question.
4129  */
4130 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4131 {
4132         return cpu_rq(cpu)->idle;
4133 }
4134
4135 /**
4136  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4137  * @pid: the pid in question.
4138  */
4139 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4140 {
4141         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
4142 }
4143
4144 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4145 static void
4146 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4147 {
4148         BUG_ON(p->se.on_rq);
4149
4150         p->policy = policy;
4151         switch (p->policy) {
4152         case SCHED_NORMAL:
4153         case SCHED_BATCH:
4154         case SCHED_IDLE:
4155                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4156                 break;
4157         case SCHED_FIFO:
4158         case SCHED_RR:
4159                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4160                 break;
4161         }
4162
4163         p->rt_priority = prio;
4164         p->normal_prio = normal_prio(p);
4165         /* we are holding p->pi_lock already */
4166         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
4167         set_load_weight(p);
4168 }
4169
4170 /**
4171  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
4172  * @p: the task in question.
4173  * @policy: new policy.
4174  * @param: structure containing the new RT priority.
4175  *
4176  * NOTE that the task may be already dead.
4177  */
4178 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4179                        struct sched_param *param)
4180 {
4181         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
4182         unsigned long flags;
4183         struct rq *rq;
4184
4185         /* may grab non-irq protected spin_locks */
4186         BUG_ON(in_interrupt());
4187 recheck:
4188         /* double check policy once rq lock held */
4189         if (policy < 0)
4190                 policy = oldpolicy = p->policy;
4191         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
4192                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
4193                         policy != SCHED_IDLE)
4194                 return -EINVAL;
4195         /*
4196          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
4197          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
4198          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
4199          */
4200         if (param->sched_priority < 0 ||
4201             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
4202             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
4203                 return -EINVAL;
4204         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
4205                 return -EINVAL;
4206
4207         /*
4208          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
4209          */
4210         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
4211                 if (rt_policy(policy)) {
4212                         unsigned long rlim_rtprio;
4213
4214                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
4215                                 return -ESRCH;
4216                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
4217                         unlock_task_sighand(p, &flags);
4218
4219                         /* can't set/change the rt policy */
4220                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
4221                                 return -EPERM;
4222
4223                         /* can't increase priority */
4224                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
4225                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
4226                                 return -EPERM;
4227                 }
4228                 /*
4229                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
4230                  * move out of SCHED_IDLE either:
4231                  */
4232                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
4233                         return -EPERM;
4234
4235                 /* can't change other user's priorities */
4236                 if ((current->euid != p->euid) &&
4237                     (current->euid != p->uid))
4238                         return -EPERM;
4239         }
4240
4241         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
4242         if (retval)
4243                 return retval;
4244         /*
4245          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
4246          * changing the priority of the task:
4247          */
4248         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
4249         /*
4250          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
4251          * runqueue lock must be held.
4252          */
4253         rq = __task_rq_lock(p);
4254         /* recheck policy now with rq lock held */
4255         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
4256                 policy = oldpolicy = -1;
4257                 __task_rq_unlock(rq);
4258                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4259                 goto recheck;
4260         }
4261         update_rq_clock(rq);
4262         on_rq = p->se.on_rq;
4263         running = task_running(rq, p);
4264         if (on_rq) {
4265                 deactivate_task(rq, p, 0);
4266                 if (running)
4267                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4268         }
4269
4270         oldprio = p->prio;
4271         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
4272
4273         if (on_rq) {
4274                 if (running)
4275                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
4276                 activate_task(rq, p, 0);
4277                 /*
4278                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
4279                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
4280                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
4281                  */
4282                 if (running) {
4283                         if (p->prio > oldprio)
4284                                 resched_task(rq->curr);
4285                 } else {
4286                         check_preempt_curr(rq, p);
4287                 }
4288         }
4289         __task_rq_unlock(rq);
4290         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4291
4292         rt_mutex_adjust_pi(p);
4293
4294         return 0;
4295 }
4296 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
4297
4298 static int
4299 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
4300 {
4301         struct sched_param lparam;
4302         struct task_struct *p;
4303         int retval;
4304
4305         if (!param || pid < 0)
4306                 return -EINVAL;
4307         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
4308                 return -EFAULT;
4309
4310         rcu_read_lock();
4311         retval = -ESRCH;
4312         p = find_process_by_pid(pid);
4313         if (p != NULL)
4314                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
4315         rcu_read_unlock();
4316
4317         return retval;
4318 }
4319
4320 /**
4321  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
4322  * @pid: the pid in question.
4323  * @policy: new policy.
4324  * @param: structure containing the new RT priority.
4325  */
4326 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
4327                                        struct sched_param __user *param)
4328 {
4329         /* negative values for policy are not valid */
4330         if (policy < 0)
4331                 return -EINVAL;
4332
4333         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
4334 }
4335
4336 /**
4337  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
4338  * @pid: the pid in question.
4339  * @param: structure containing the new RT priority.
4340  */
4341 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4342 {
4343         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
4344 }
4345
4346 /**
4347  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
4348  * @pid: the pid in question.
4349  */
4350 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
4351 {
4352         struct task_struct *p;
4353         int retval;
4354
4355         if (pid < 0)
4356                 return -EINVAL;
4357
4358         retval = -ESRCH;
4359         read_lock(&tasklist_lock);
4360         p = find_process_by_pid(pid);
4361         if (p) {
4362                 retval = security_task_getscheduler(p);
4363                 if (!retval)
4364                         retval = p->policy;
4365         }
4366         read_unlock(&tasklist_lock);
4367         return retval;
4368 }
4369
4370 /**
4371  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
4372  * @pid: the pid in question.
4373  * @param: structure containing the RT priority.
4374  */
4375 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4376 {
4377         struct sched_param lp;
4378         struct task_struct *p;
4379         int retval;
4380
4381         if (!param || pid < 0)
4382                 return -EINVAL;
4383
4384         read_lock(&tasklist_lock);
4385         p = find_process_by_pid(pid);
4386         retval = -ESRCH;
4387         if (!p)
4388                 goto out_unlock;
4389
4390         retval = security_task_getscheduler(p);
4391         if (retval)
4392                 goto out_unlock;
4393
4394         lp.sched_priority = p->rt_priority;
4395         read_unlock(&tasklist_lock);
4396
4397         /*
4398          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
4399          */
4400         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
4401
4402         return retval;
4403
4404 out_unlock:
4405         read_unlock(&tasklist_lock);
4406         return retval;
4407 }
4408
4409 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
4410 {
4411         cpumask_t cpus_allowed;
4412         struct task_struct *p;
4413         int retval;
4414
4415         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4416         read_lock(&tasklist_lock);
4417
4418         p = find_process_by_pid(pid);
4419         if (!p) {
4420                 read_unlock(&tasklist_lock);
4421                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4422                 return -ESRCH;
4423         }
4424
4425         /*
4426          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
4427          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
4428          * usage count and then drop tasklist_lock.
4429          */
4430         get_task_struct(p);
4431         read_unlock(&tasklist_lock);
4432
4433         retval = -EPERM;
4434         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
4435                         !capable(CAP_SYS_NICE))
4436                 goto out_unlock;
4437
4438         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
4439         if (retval)
4440                 goto out_unlock;
4441
4442         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
4443         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
4444         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
4445
4446 out_unlock:
4447         put_task_struct(p);
4448         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4449         return retval;
4450 }
4451
4452 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
4453                              cpumask_t *new_mask)
4454 {
4455         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
4456                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
4457         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
4458                 len = sizeof(cpumask_t);
4459         }
4460         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
4461 }
4462
4463 /**
4464  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
4465  * @pid: pid of the process
4466  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4467  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
4468  */
4469 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4470                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4471 {
4472         cpumask_t new_mask;
4473         int retval;
4474
4475         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
4476         if (retval)
4477                 return retval;
4478
4479         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
4480 }
4481
4482 /*
4483  * Represents all cpu's present in the system
4484  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
4485  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
4486  * method, such as ACPI for e.g.
4487  */
4488
4489 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
4490 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
4491
4492 #ifndef CONFIG_SMP
4493 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4494 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_map);
4495
4496 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4497 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_map);
4498 #endif
4499
4500 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
4501 {
4502         struct task_struct *p;
4503         int retval;
4504
4505         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4506         read_lock(&tasklist_lock);
4507
4508         retval = -ESRCH;
4509         p = find_process_by_pid(pid);
4510         if (!p)
4511                 goto out_unlock;
4512
4513         retval = security_task_getscheduler(p);
4514         if (retval)
4515                 goto out_unlock;
4516
4517         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
4518
4519 out_unlock:
4520         read_unlock(&tasklist_lock);
4521         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4522
4523         return retval;
4524 }
4525
4526 /**
4527  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
4528  * @pid: pid of the process
4529  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4530  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
4531  */
4532 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4533                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4534 {
4535         int ret;
4536         cpumask_t mask;
4537
4538         if (len < sizeof(cpumask_t))
4539                 return -EINVAL;
4540
4541         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
4542         if (ret < 0)
4543                 return ret;
4544
4545         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
4546                 return -EFAULT;
4547
4548         return sizeof(cpumask_t);
4549 }
4550
4551 /**
4552  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
4553  *
4554  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
4555  * other threads running on this CPU then this function will return.
4556  */
4557 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
4558 {
4559         struct rq *rq = this_rq_lock();
4560
4561         schedstat_inc(rq, yld_count);
4562         current->sched_class->yield_task(rq);
4563
4564         /*
4565          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4566          * no need to preempt or enable interrupts:
4567          */
4568         __release(rq->lock);
4569         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
4570         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4571         preempt_enable_no_resched();
4572
4573         schedule();
4574
4575         return 0;
4576 }
4577
4578 static void __cond_resched(void)
4579 {
4580 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
4581         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4582 #endif
4583         /*
4584          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4585          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4586          * cond_resched() call.
4587          */
4588         do {
4589                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4590                 schedule();
4591                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4592         } while (need_resched());
4593 }
4594
4595 int __sched cond_resched(void)
4596 {
4597         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
4598                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4599                 __cond_resched();
4600                 return 1;
4601         }
4602         return 0;
4603 }
4604 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4605
4606 /*
4607  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4608  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4609  *
4610  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4611  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4612  * spin_unlock(), once by hand).
4613  */
4614 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4615 {
4616         int ret = 0;
4617
4618         if (need_lockbreak(lock)) {
4619                 spin_unlock(lock);
4620                 cpu_relax();
4621                 ret = 1;
4622                 spin_lock(lock);
4623         }
4624         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4625                 spin_release(&lock->dep_map, 1, _THIS_IP_);
4626                 _raw_spin_unlock(lock);
4627                 preempt_enable_no_resched();
4628                 __cond_resched();
4629                 ret = 1;
4630                 spin_lock(lock);
4631         }
4632         return ret;
4633 }
4634 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4635
4636 int __sched cond_resched_softirq(void)
4637 {
4638         BUG_ON(!in_softirq());
4639
4640         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4641                 local_bh_enable();
4642                 __cond_resched();
4643                 local_bh_disable();
4644                 return 1;
4645         }
4646         return 0;
4647 }
4648 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4649
4650 /**
4651  * yield - yield the current processor to other threads.
4652  *
4653  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4654  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4655  */
4656 void __sched yield(void)
4657 {
4658         set_current_state(TASK_RUNNING);
4659         sys_sched_yield();
4660 }
4661 EXPORT_SYMBOL(yield);
4662
4663 /*
4664  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4665  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4666  *
4667  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4668  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4669  */
4670 void __sched io_schedule(void)
4671 {
4672         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4673
4674         delayacct_blkio_start();
4675         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4676         schedule();
4677         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4678         delayacct_blkio_end();
4679 }
4680 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4681
4682 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4683 {
4684         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4685         long ret;
4686
4687         delayacct_blkio_start();
4688         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4689         ret = schedule_timeout(timeout);
4690         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4691         delayacct_blkio_end();
4692         return ret;
4693 }
4694
4695 /**
4696  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4697  * @policy: scheduling class.
4698  *
4699  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4700  * by a given scheduling class.
4701  */
4702 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4703 {
4704         int ret = -EINVAL;
4705
4706         switch (policy) {
4707         case SCHED_FIFO:
4708         case SCHED_RR:
4709                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4710                 break;
4711         case SCHED_NORMAL:
4712         case SCHED_BATCH:
4713         case SCHED_IDLE:
4714                 ret = 0;
4715                 break;
4716         }
4717         return ret;
4718 }
4719
4720 /**
4721  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4722  * @policy: scheduling class.
4723  *
4724  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4725  * by a given scheduling class.
4726  */
4727 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4728 {
4729         int ret = -EINVAL;
4730
4731         switch (policy) {
4732         case SCHED_FIFO:
4733         case SCHED_RR:
4734                 ret = 1;
4735                 break;
4736         case SCHED_NORMAL:
4737         case SCHED_BATCH:
4738         case SCHED_IDLE:
4739                 ret = 0;
4740         }
4741         return ret;
4742 }
4743
4744 /**
4745  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4746  * @pid: pid of the process.
4747  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4748  *
4749  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4750  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4751  */
4752 asmlinkage
4753 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4754 {
4755         struct task_struct *p;
4756         unsigned int time_slice;
4757         int retval;
4758         struct timespec t;
4759
4760         if (pid < 0)
4761                 return -EINVAL;
4762
4763         retval = -ESRCH;
4764         read_lock(&tasklist_lock);
4765         p = find_process_by_pid(pid);
4766         if (!p)
4767                 goto out_unlock;
4768
4769         retval = security_task_getscheduler(p);
4770         if (retval)
4771                 goto out_unlock;
4772
4773         if (p->policy == SCHED_FIFO)
4774                 time_slice = 0;
4775         else if (p->policy == SCHED_RR)
4776                 time_slice = DEF_TIMESLICE;
4777         else {
4778                 struct sched_entity *se = &p->se;
4779                 unsigned long flags;
4780                 struct rq *rq;
4781
4782                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
4783                 time_slice = NS_TO_JIFFIES(sched_slice(cfs_rq_of(se), se));
4784                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4785         }
4786         read_unlock(&tasklist_lock);
4787         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
4788         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4789         return retval;
4790
4791 out_unlock:
4792         read_unlock(&tasklist_lock);
4793         return retval;
4794 }
4795
4796 static const char stat_nam[] = "RSDTtZX";
4797
4798 static void show_task(struct task_struct *p)
4799 {
4800         unsigned long free = 0;
4801         unsigned state;
4802
4803         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4804         printk(KERN_INFO "%-13.13s %c", p->comm,
4805                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4806 #if BITS_PER_LONG == 32
4807         if (state == TASK_RUNNING)
4808                 printk(KERN_CONT " running  ");
4809         else
4810                 printk(KERN_CONT " %08lx ", thread_saved_pc(p));
4811 #else
4812         if (state == TASK_RUNNING)
4813                 printk(KERN_CONT "  running task    ");
4814         else
4815                 printk(KERN_CONT " %016lx ", thread_saved_pc(p));
4816 #endif
4817 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4818         {
4819                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4820                 while (!*n)
4821                         n++;
4822                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4823         }
4824 #endif
4825         printk(KERN_CONT "%5lu %5d %6d\n", free, p->pid, p->parent->pid);
4826
4827         if (state != TASK_RUNNING)
4828                 show_stack(p, NULL);
4829 }
4830
4831 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4832 {
4833         struct task_struct *g, *p;
4834
4835 #if BITS_PER_LONG == 32
4836         printk(KERN_INFO
4837                 "  task                PC stack   pid father\n");
4838 #else
4839         printk(KERN_INFO
4840                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4841 #endif
4842         read_lock(&tasklist_lock);
4843         do_each_thread(g, p) {
4844                 /*
4845                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4846                  * console might take alot of time:
4847                  */
4848                 touch_nmi_watchdog();
4849                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4850                         show_task(p);
4851         } while_each_thread(g, p);
4852
4853         touch_all_softlockup_watchdogs();
4854
4855 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4856         sysrq_sched_debug_show();
4857 #endif
4858         read_unlock(&tasklist_lock);
4859         /*
4860          * Only show locks if all tasks are dumped:
4861          */
4862         if (state_filter == -1)
4863                 debug_show_all_locks();
4864 }
4865
4866 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4867 {
4868         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4869 }
4870
4871 /**
4872  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4873  * @idle: task in question
4874  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4875  *
4876  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4877  * flag, to make booting more robust.
4878  */
4879 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4880 {
4881         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4882         unsigned long flags;
4883
4884         __sched_fork(idle);
4885         idle->se.exec_start = sched_clock();
4886
4887         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
4888         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4889         __set_task_cpu(idle, cpu);
4890
4891         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4892         rq->curr = rq->idle = idle;
4893 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4894         idle->oncpu = 1;
4895 #endif
4896         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4897
4898         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4899 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4900         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4901 #else
4902         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4903 #endif
4904         /*
4905          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4906          */
4907         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4908 }
4909
4910 /*
4911  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4912  * indicates which cpus entered this state. This is used
4913  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4914  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4915  * always be CPU_MASK_NONE.
4916  */
4917 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4918
4919 #ifdef CONFIG_SMP
4920 /*
4921  * This is how migration works:
4922  *
4923  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
4924  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4925  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4926  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4927  *    thread off the CPU)
4928  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4929  *    task is still in the wrong runqueue.
4930  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4931  *    it and puts it into the right queue.
4932  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4933  * 7) we wake up and the migration is done.
4934  */
4935
4936 /*
4937  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4938  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4939  * is removed from the allowed bitmask.
4940  *
4941  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4942  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4943  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4944  */
4945 int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
4946 {
4947         struct migration_req req;
4948         unsigned long flags;
4949         struct rq *rq;
4950         int ret = 0;
4951
4952         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4953         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4954                 ret = -EINVAL;
4955                 goto out;
4956         }
4957
4958         p->cpus_allowed = new_mask;
4959         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4960         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4961                 goto out;
4962
4963         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4964                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4965                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4966                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4967                 wait_for_completion(&req.done);
4968                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4969                 return 0;
4970         }
4971 out:
4972         task_rq_unlock(rq, &flags);
4973
4974         return ret;
4975 }
4976 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4977
4978 /*
4979  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4980  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4981  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4982  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4983  *
4984  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4985  * as the task is no longer on this CPU.
4986  *
4987  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
4988  */
4989 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4990 {
4991         struct rq *rq_dest, *rq_src;
4992         int ret = 0, on_rq;
4993
4994         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4995                 return ret;
4996
4997         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4998         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4999
5000         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5001         /* Already moved. */
5002         if (task_cpu(p) != src_cpu)
5003                 goto out;
5004         /* Affinity changed (again). */
5005         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
5006                 goto out;
5007
5008         on_rq = p->se.on_rq;
5009         if (on_rq)
5010                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
5011
5012         set_task_cpu(p, dest_cpu);
5013         if (on_rq) {
5014                 activate_task(rq_dest, p, 0);
5015                 check_preempt_curr(rq_dest, p);
5016         }
5017         ret = 1;
5018 out:
5019         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5020         return ret;
5021 }
5022
5023 /*
5024  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
5025  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
5026  * another runqueue.
5027  */
5028 static int migration_thread(void *data)
5029 {
5030         int cpu = (long)data;
5031         struct rq *rq;
5032
5033         rq = cpu_rq(cpu);
5034         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
5035
5036         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5037         while (!kthread_should_stop()) {
5038                 struct migration_req *req;
5039                 struct list_head *head;
5040
5041                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5042
5043                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
5044                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5045                         goto wait_to_die;
5046                 }
5047
5048                 if (rq->active_balance) {
5049                         active_load_balance(rq, cpu);
5050                         rq->active_balance = 0;
5051                 }
5052
5053                 head = &rq->migration_queue;
5054
5055                 if (list_empty(head)) {
5056                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5057                         schedule();
5058                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5059                         continue;
5060                 }
5061                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
5062                 list_del_init(head->next);
5063
5064                 spin_unlock(&rq->lock);
5065                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
5066                 local_irq_enable();
5067
5068                 complete(&req->done);
5069         }
5070         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5071         return 0;
5072
5073 wait_to_die:
5074         /* Wait for kthread_stop */
5075         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5076         while (!kthread_should_stop()) {
5077                 schedule();
5078                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5079         }
5080         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5081         return 0;
5082 }
5083
5084 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5085
5086 static int __migrate_task_irq(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
5087 {
5088         int ret;
5089
5090         local_irq_disable();
5091         ret = __migrate_task(p, src_cpu, dest_cpu);
5092         local_irq_enable();
5093         return ret;
5094 }
5095
5096 /*
5097  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary.
5098  * NOTE: interrupts should be disabled by the caller
5099  */
5100 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
5101 {
5102         unsigned long flags;
5103         cpumask_t mask;
5104         struct rq *rq;
5105         int dest_cpu;
5106
5107         do {
5108                 /* On same node? */
5109                 mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
5110                 cpus_and(mask, mask, p->cpus_allowed);
5111                 dest_cpu = any_online_cpu(mask);
5112
5113                 /* On any allowed CPU? */
5114                 if (dest_cpu == NR_CPUS)
5115                         dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5116
5117                 /* No more Mr. Nice Guy. */
5118                 if (dest_cpu == NR_CPUS) {
5119                         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5120                         cpus_setall(p->cpus_allowed);
5121                         dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5122                         task_rq_unlock(rq, &flags);
5123
5124                         /*
5125                          * Don't tell them about moving exiting tasks or
5126                          * kernel threads (both mm NULL), since they never
5127                          * leave kernel.
5128                          */
5129                         if (p->mm && printk_ratelimit())
5130                                 printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
5131                                        "longer affine to cpu%d\n",
5132                                        p->pid, p->comm, dead_cpu);
5133                 }
5134         } while (!__migrate_task_irq(p, dead_cpu, dest_cpu));
5135 }
5136
5137 /*
5138  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
5139  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
5140  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
5141  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
5142  * to keep the global sum constant after CPU-down:
5143  */
5144 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
5145 {
5146         struct rq *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
5147         unsigned long flags;
5148
5149         local_irq_save(flags);
5150         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5151         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
5152         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
5153         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5154         local_irq_restore(flags);
5155 }
5156
5157 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
5158 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
5159 {
5160         struct task_struct *p, *t;
5161
5162         read_lock(&tasklist_lock);
5163
5164         do_each_thread(t, p) {
5165                 if (p == current)
5166                         continue;
5167
5168                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
5169                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
5170         } while_each_thread(t, p);
5171
5172         read_unlock(&tasklist_lock);
5173 }
5174
5175 /*
5176  * activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
5177  */
5178 static void activate_idle_task(struct task_struct *p, struct rq *rq)
5179 {
5180         update_rq_clock(rq);
5181
5182         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
5183                 rq->nr_uninterruptible--;
5184
5185         enqueue_task(rq, p, 0);
5186         inc_nr_running(p, rq);
5187 }
5188
5189 /*
5190  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
5191  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
5192  * the _front_ of the runqueue. Used by CPU offline code.
5193  */
5194 void sched_idle_next(void)
5195 {
5196         int this_cpu = smp_processor_id();
5197         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
5198         struct task_struct *p = rq->idle;
5199         unsigned long flags;
5200
5201         /* cpu has to be offline */
5202         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
5203
5204         /*
5205          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
5206          * and interrupts disabled on the current cpu.
5207          */
5208         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5209
5210         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5211
5212         /* Add idle task to the _front_ of its priority queue: */
5213         activate_idle_task(p, rq);
5214
5215         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5216 }
5217
5218 /*
5219  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
5220  * offline.
5221  */
5222 void idle_task_exit(void)
5223 {
5224         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
5225
5226         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
5227
5228         if (mm != &init_mm)
5229                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
5230         mmdrop(mm);
5231 }
5232
5233 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
5234 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
5235 {
5236         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5237
5238         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
5239         BUG_ON(p->exit_state != EXIT_ZOMBIE && p->exit_state != EXIT_DEAD);
5240
5241         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
5242         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
5243
5244         get_task_struct(p);
5245
5246         /*
5247          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
5248          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
5249          * fine.
5250          */
5251         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5252         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
5253         spin_lock_irq(&rq->lock);
5254
5255         put_task_struct(p);
5256 }
5257
5258 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
5259 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
5260 {
5261         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5262         struct task_struct *next;
5263
5264         for ( ; ; ) {
5265                 if (!rq->nr_running)
5266                         break;
5267                 update_rq_clock(rq);
5268                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
5269                 if (!next)
5270                         break;
5271                 migrate_dead(dead_cpu, next);
5272
5273         }
5274 }
5275 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
5276
5277 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
5278
5279 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
5280         {
5281                 .procname       = "sched_domain",
5282                 .mode           = 0555,
5283         },
5284         {0,},
5285 };
5286
5287 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
5288         {
5289                 .ctl_name       = CTL_KERN,
5290                 .procname       = "kernel",
5291                 .mode           = 0555,
5292                 .child          = sd_ctl_dir,
5293         },
5294         {0,},
5295 };
5296
5297 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
5298 {
5299         struct ctl_table *entry =
5300                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
5301
5302         return entry;
5303 }
5304
5305 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
5306 {
5307         struct ctl_table *entry;
5308
5309         /*
5310          * In the intermediate directories, both the child directory and
5311          * procname are dynamically allocated and could fail but the mode
5312          * will always be set.  In the lowest directory the names are
5313          * static strings and all have proc handlers.
5314          */
5315         for (entry = *tablep; entry->mode; entry++) {
5316                 if (entry->child)
5317                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
5318                 if (entry->proc_handler == NULL)
5319                         kfree(entry->procname);
5320         }
5321
5322         kfree(*tablep);
5323         *tablep = NULL;
5324 }
5325
5326 static void
5327 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
5328                 const char *procname, void *data, int maxlen,
5329                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
5330 {
5331         entry->procname = procname;
5332         entry->data = data;
5333         entry->maxlen = maxlen;
5334         entry->mode = mode;
5335         entry->proc_handler = proc_handler;
5336 }
5337
5338 static struct ctl_table *
5339 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
5340 {
5341         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(12);
5342
5343         if (table == NULL)
5344                 return NULL;
5345
5346         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
5347                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5348         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
5349                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5350         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
5351                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5352         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
5353                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5354         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
5355                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5356         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
5357                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5358         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
5359                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5360         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
5361                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5362         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
5363                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5364         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
5365                 &sd->cache_nice_tries,
5366                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5367         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
5368                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5369         /* &table[11] is terminator */
5370
5371         return table;
5372 }
5373
5374 static ctl_table * sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
5375 {
5376         struct ctl_table *entry, *table;
5377         struct sched_domain *sd;
5378         int domain_num = 0, i;
5379         char buf[32];
5380
5381         for_each_domain(cpu, sd)
5382                 domain_num++;
5383         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
5384         if (table == NULL)
5385                 return NULL;
5386
5387         i = 0;
5388         for_each_domain(cpu, sd) {
5389                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
5390                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5391                 entry->mode = 0555;
5392                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
5393                 entry++;
5394                 i++;
5395         }
5396         return table;
5397 }
5398
5399 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
5400 static void register_sched_domain_sysctl(void)
5401 {
5402         int i, cpu_num = num_online_cpus();
5403         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
5404         char buf[32];
5405
5406         if (entry == NULL)
5407                 return;
5408
5409         sd_ctl_dir[0].child = entry;
5410
5411         for_each_online_cpu(i) {
5412                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
5413                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5414                 entry->mode = 0555;
5415                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
5416                 entry++;
5417         }
5418         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
5419 }
5420
5421 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
5422 {
5423         unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
5424         sd_sysctl_header = NULL;
5425         sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
5426 }
5427 #else
5428 static void register_sched_domain_sysctl(void)
5429 {
5430 }
5431 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
5432 {
5433 }
5434 #endif
5435
5436 /*
5437  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
5438  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
5439  */
5440 static int __cpuinit
5441 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
5442 {
5443         struct task_struct *p;
5444         int cpu = (long)hcpu;
5445         unsigned long flags;
5446         struct rq *rq;
5447
5448         switch (action) {
5449         case CPU_LOCK_ACQUIRE:
5450                 mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
5451                 break;
5452
5453         case CPU_UP_PREPARE:
5454         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
5455                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
5456                 if (IS_ERR(p))
5457                         return NOTIFY_BAD;
5458                 kthread_bind(p, cpu);
5459                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
5460                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5461                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5462                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5463                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
5464                 break;
5465
5466         case CPU_ONLINE:
5467         case CPU_ONLINE_FROZEN:
5468                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
5469                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5470                 break;
5471
5472 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5473         case CPU_UP_CANCELED:
5474         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
5475                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
5476                         break;
5477                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
5478                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
5479                              any_online_cpu(cpu_online_map));
5480                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5481                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
5482                 break;
5483
5484         case CPU_DEAD:
5485         case CPU_DEAD_FROZEN:
5486                 migrate_live_tasks(cpu);
5487                 rq = cpu_rq(cpu);
5488                 kthread_stop(rq->migration_thread);
5489                 rq->migration_thread = NULL;
5490                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
5491                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5492                 update_rq_clock(rq);
5493                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
5494                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
5495                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
5496                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
5497                 migrate_dead_tasks(cpu);
5498                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5499                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
5500                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
5501
5502                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
5503                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex.  Just wake up
5504                  * the requestors. */
5505                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5506                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
5507                         struct migration_req *req;
5508
5509                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
5510                                          struct migration_req, list);
5511                         list_del_init(&req->list);
5512                         complete(&req->done);
5513                 }
5514                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5515                 break;
5516 #endif
5517         case CPU_LOCK_RELEASE:
5518                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
5519                 break;
5520         }
5521         return NOTIFY_OK;
5522 }
5523
5524 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
5525  * happens before everything else.
5526  */
5527 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
5528         .notifier_call = migration_call,
5529         .priority = 10
5530 };
5531
5532 int __init migration_init(void)
5533 {
5534         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
5535         int err;
5536
5537         /* Start one for the boot CPU: */
5538         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
5539         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
5540         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
5541         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
5542
5543         return 0;
5544 }
5545 #endif
5546
5547 #ifdef CONFIG_SMP
5548
5549 /* Number of possible processor ids */
5550 int nr_cpu_ids __read_mostly = NR_CPUS;
5551 EXPORT_SYMBOL(nr_cpu_ids);
5552
5553 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5554 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5555 {
5556         int level = 0;
5557
5558         if (!sd) {
5559                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5560                 return;
5561         }
5562
5563         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5564
5565         do {
5566                 int i;
5567                 char str[NR_CPUS];
5568                 struct sched_group *group = sd->groups;
5569                 cpumask_t groupmask;
5570
5571                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
5572                 cpus_clear(groupmask);
5573
5574                 printk(KERN_DEBUG);
5575                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
5576                         printk(" ");
5577                 printk("domain %d: ", level);
5578
5579                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
5580                         printk("does not load-balance\n");
5581                         if (sd->parent)
5582                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
5583                                                 " has parent");
5584                         break;
5585                 }
5586
5587                 printk("span %s\n", str);
5588
5589                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
5590                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
5591                                         "CPU%d\n", cpu);
5592                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
5593                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
5594                                         " CPU%d\n", cpu);
5595
5596                 printk(KERN_DEBUG);
5597                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
5598                         printk(" ");
5599                 printk("groups:");
5600                 do {
5601                         if (!group) {
5602                                 printk("\n");
5603                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
5604                                 break;
5605                         }
5606
5607                         if (!group->__cpu_power) {
5608                                 printk(KERN_CONT "\n");
5609                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
5610                                                 "set\n");
5611                                 break;
5612                         }
5613
5614                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
5615                                 printk(KERN_CONT "\n");
5616                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
5617                                 break;
5618                         }
5619
5620                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
5621                                 printk(KERN_CONT "\n");
5622                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5623                                 break;
5624                         }
5625
5626                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
5627
5628                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
5629                         printk(KERN_CONT " %s", str);
5630
5631                         group = group->next;
5632                 } while (group != sd->groups);
5633                 printk(KERN_CONT "\n");
5634
5635                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
5636                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span "
5637                                         "domain->span\n");
5638
5639                 level++;
5640                 sd = sd->parent;
5641                 if (!sd)
5642                         continue;
5643
5644                 if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
5645                         printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5646                                 "of domain->span\n");
5647
5648         } while (sd);
5649 }
5650 #else
5651 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5652 #endif
5653
5654 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5655 {
5656         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
5657                 return 1;
5658
5659         /* Following flags need at least 2 groups */
5660         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5661                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5662                          SD_BALANCE_FORK |
5663                          SD_BALANCE_EXEC |
5664                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5665                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5666                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5667                         return 0;
5668         }
5669
5670         /* Following flags don't use groups */
5671         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
5672                          SD_WAKE_AFFINE |
5673                          SD_WAKE_BALANCE))
5674                 return 0;
5675
5676         return 1;
5677 }
5678
5679 static int
5680 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5681 {
5682         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5683
5684         if (sd_degenerate(parent))
5685                 return 1;
5686
5687         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
5688                 return 0;
5689
5690         /* Does parent contain flags not in child? */
5691         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
5692         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
5693                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
5694         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5695         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5696                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5697                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5698                                 SD_BALANCE_FORK |
5699                                 SD_BALANCE_EXEC |
5700                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5701                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5702         }
5703         if (~cflags & pflags)
5704                 return 0;
5705
5706         return 1;
5707 }
5708
5709 /*
5710  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
5711  * hold the hotplug lock.
5712  */
5713 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5714 {
5715         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5716         struct sched_domain *tmp;
5717
5718         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5719         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
5720                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5721                 if (!parent)
5722                         break;
5723                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5724                         tmp->parent = parent->parent;
5725                         if (parent->parent)
5726                                 parent->parent->child = tmp;
5727                 }
5728         }
5729
5730         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5731                 sd = sd->parent;
5732                 if (sd)
5733                         sd->child = NULL;
5734         }
5735
5736         sched_domain_debug(sd, cpu);
5737
5738         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5739 }
5740
5741 /* cpus with isolated domains */
5742 static cpumask_t cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
5743
5744 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5745 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5746 {
5747         int ints[NR_CPUS], i;
5748
5749         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5750         cpus_clear(cpu_isolated_map);
5751         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
5752                 if (ints[i] < NR_CPUS)
5753                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
5754         return 1;
5755 }
5756
5757 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5758
5759 /*
5760  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
5761  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
5762  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < NR_CPUS
5763  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a cpumask_t).
5764  *
5765  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
5766  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5767  * and ->cpu_power to 0.
5768  */
5769 static void
5770 init_sched_build_groups(cpumask_t span, const cpumask_t *cpu_map,
5771                         int (*group_fn)(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5772                                         struct sched_group **sg))
5773 {
5774         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5775         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5776         int i;
5777
5778         for_each_cpu_mask(i, span) {
5779                 struct sched_group *sg;
5780                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg);
5781                 int j;
5782
5783                 if (cpu_isset(i, covered))
5784                         continue;
5785
5786                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
5787                 sg->__cpu_power = 0;
5788
5789                 for_each_cpu_mask(j, span) {
5790                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL) != group)
5791                                 continue;
5792
5793                         cpu_set(j, covered);
5794                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5795                 }
5796                 if (!first)
5797                         first = sg;
5798                 if (last)
5799                         last->next = sg;
5800                 last = sg;
5801         }
5802         last->next = first;
5803 }
5804
5805 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5806
5807 #ifdef CONFIG_NUMA
5808
5809 /**
5810  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5811  * @node: node whose sched_domain we're building
5812  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5813  *
5814  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5815  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5816  *
5817  * Should use nodemask_t.
5818  */
5819 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5820 {
5821         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5822
5823         min_val = INT_MAX;
5824
5825         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5826                 /* Start at @node */
5827                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5828
5829                 if (!nr_cpus_node(n))
5830                         continue;
5831
5832                 /* Skip already used nodes */
5833                 if (test_bit(n, used_nodes))
5834                         continue;
5835
5836                 /* Simple min distance search */
5837                 val = node_distance(node, n);
5838
5839                 if (val < min_val) {
5840                         min_val = val;
5841                         best_node = n;
5842                 }
5843         }
5844
5845         set_bit(best_node, used_nodes);
5846         return best_node;
5847 }
5848
5849 /**
5850  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5851  * @node: node whose cpumask we're constructing
5852  * @size: number of nodes to include in this span
5853  *
5854  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5855  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5856  * out optimally.
5857  */
5858 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5859 {
5860         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5861         cpumask_t span, nodemask;
5862         int i;
5863
5864         cpus_clear(span);
5865         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5866
5867         nodemask = node_to_cpumask(node);
5868         cpus_or(span, span, nodemask);
5869         set_bit(node, used_nodes);
5870
5871         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5872                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5873
5874                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5875                 cpus_or(span, span, nodemask);
5876         }
5877
5878         return span;
5879 }
5880 #endif
5881
5882 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
5883
5884 /*
5885  * SMT sched-domains:
5886  */
5887 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5888 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5889 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_cpus);
5890
5891 static int cpu_to_cpu_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5892                             struct sched_group **sg)
5893 {
5894         if (sg)
5895                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu);
5896         return cpu;
5897 }
5898 #endif
5899
5900 /*
5901  * multi-core sched-domains:
5902  */
5903 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5904 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5905 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_core);
5906 #endif
5907
5908 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5909 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5910                              struct sched_group **sg)
5911 {
5912         int group;
5913         cpumask_t mask = per_cpu(cpu_sibling_map, cpu);
5914         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5915         group = first_cpu(mask);
5916         if (sg)
5917                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group);
5918         return group;
5919 }
5920 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5921 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5922                              struct sched_group **sg)
5923 {
5924         if (sg)
5925                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu);
5926         return cpu;
5927 }
5928 #endif
5929
5930 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5931 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_phys);
5932
5933 static int cpu_to_phys_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5934                              struct sched_group **sg)
5935 {
5936         int group;
5937 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5938         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5939         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5940         group = first_cpu(mask);
5941 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5942         cpumask_t mask = per_cpu(cpu_sibling_map, cpu);
5943         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5944         group = first_cpu(mask);
5945 #else
5946         group = cpu;
5947 #endif
5948         if (sg)
5949                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group);
5950         return group;
5951 }
5952
5953 #ifdef CONFIG_NUMA
5954 /*
5955  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5956  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5957  * gets dynamically allocated.
5958  */
5959 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5960 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5961
5962 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5963 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_allnodes);
5964
5965 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5966                                  struct sched_group **sg)
5967 {
5968         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(cpu));
5969         int group;
5970
5971         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5972         group = first_cpu(nodemask);
5973
5974         if (sg)
5975                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group);
5976         return group;
5977 }
5978
5979 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5980 {
5981         struct sched_group *sg = group_head;
5982         int j;
5983
5984         if (!sg)
5985                 return;
5986         do {
5987                 for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5988                         struct sched_domain *sd;
5989
5990                         sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5991                         if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5992                                 /*
5993                                  * Only add "power" once for each
5994                                  * physical package.
5995                                  */
5996                                 continue;
5997                         }
5998
5999                         sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
6000                 }
6001                 sg = sg->next;
6002         } while (sg != group_head);
6003 }
6004 #endif
6005
6006 #ifdef CONFIG_NUMA
6007 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
6008 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
6009 {
6010         int cpu, i;
6011
6012         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
6013                 struct sched_group **sched_group_nodes
6014                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
6015
6016                 if (!sched_group_nodes)
6017                         continue;
6018
6019                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6020                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6021                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
6022
6023                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6024                         if (cpus_empty(nodemask))
6025                                 continue;
6026
6027                         if (sg == NULL)
6028                                 continue;
6029                         sg = sg->next;
6030 next_sg:
6031                         oldsg = sg;
6032                         sg = sg->next;
6033                         kfree(oldsg);
6034                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
6035                                 goto next_sg;
6036                 }
6037                 kfree(sched_group_nodes);
6038                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
6039         }
6040 }
6041 #else
6042 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
6043 {
6044 }
6045 #endif
6046
6047 /*
6048  * Initialize sched groups cpu_power.
6049  *
6050  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
6051  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
6052  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
6053  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
6054  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
6055  * less cpu_power.
6056  *
6057  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
6058  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
6059  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
6060  */
6061 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
6062 {
6063         struct sched_domain *child;
6064         struct sched_group *group;
6065
6066         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
6067
6068         if (cpu != first_cpu(sd->groups->cpumask))
6069                 return;
6070
6071         child = sd->child;
6072
6073         sd->groups->__cpu_power = 0;
6074
6075         /*
6076          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
6077          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
6078          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
6079          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
6080          * same sched domain.
6081          */
6082         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
6083                        (child->flags &
6084                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
6085                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
6086                 return;
6087         }
6088
6089         /*
6090          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
6091          */
6092         group = child->groups;
6093         do {
6094                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
6095                 group = group->next;
6096         } while (group != child->groups);
6097 }
6098
6099 /*
6100  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6101  * to the individual cpus
6102  */
6103 static int build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6104 {
6105         int i;
6106 #ifdef CONFIG_NUMA
6107         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
6108         int sd_allnodes = 0;
6109
6110         /*
6111          * Allocate the per-node list of sched groups
6112          */
6113         sched_group_nodes = kcalloc(MAX_NUMNODES, sizeof(struct sched_group *),
6114                                            GFP_KERNEL);
6115         if (!sched_group_nodes) {
6116                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
6117                 return -ENOMEM;
6118         }
6119         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
6120 #endif
6121
6122         /*
6123          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
6124          */
6125         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6126                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
6127                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
6128
6129                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6130
6131 #ifdef CONFIG_NUMA
6132                 if (cpus_weight(*cpu_map) >
6133                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
6134                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
6135                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
6136                         sd->span = *cpu_map;
6137                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6138                         p = sd;
6139                         sd_allnodes = 1;
6140                 } else
6141                         p = NULL;
6142
6143                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
6144                 *sd = SD_NODE_INIT;
6145                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
6146                 sd->parent = p;
6147                 if (p)
6148                         p->child = sd;
6149                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6150 #endif
6151
6152                 p = sd;
6153                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6154                 *sd = SD_CPU_INIT;
6155                 sd->span = nodemask;
6156                 sd->parent = p;
6157                 if (p)
6158                         p->child = sd;
6159                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6160
6161 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6162                 p = sd;
6163                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6164                 *sd = SD_MC_INIT;
6165                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
6166                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6167                 sd->parent = p;
6168                 p->child = sd;
6169                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6170 #endif
6171
6172 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6173                 p = sd;
6174                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6175                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
6176                 sd->span = per_cpu(cpu_sibling_map, i);
6177                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6178                 sd->parent = p;
6179                 p->child = sd;
6180                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6181 #endif
6182         }
6183
6184 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6185         /* Set up CPU (sibling) groups */
6186         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6187                 cpumask_t this_sibling_map = per_cpu(cpu_sibling_map, i);
6188                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
6189                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
6190                         continue;
6191
6192                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
6193                                         &cpu_to_cpu_group);
6194         }
6195 #endif
6196
6197 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6198         /* Set up multi-core groups */
6199         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6200                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
6201                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
6202                 if (i != first_cpu(this_core_map))
6203                         continue;
6204                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
6205                                         &cpu_to_core_group);
6206         }
6207 #endif
6208
6209         /* Set up physical groups */
6210         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6211                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6212
6213                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6214                 if (cpus_empty(nodemask))
6215                         continue;
6216
6217                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map, &cpu_to_phys_group);
6218         }
6219
6220 #ifdef CONFIG_NUMA
6221         /* Set up node groups */
6222         if (sd_allnodes)
6223                 init_sched_build_groups(*cpu_map, cpu_map,
6224                                         &cpu_to_allnodes_group);
6225
6226         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6227                 /* Set up node groups */
6228                 struct sched_group *sg, *prev;
6229                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6230                 cpumask_t domainspan;
6231                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
6232                 int j;
6233
6234                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6235                 if (cpus_empty(nodemask)) {
6236                         sched_group_nodes[i] = NULL;
6237                         continue;
6238                 }
6239
6240                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
6241                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
6242
6243                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL, i);
6244                 if (!sg) {
6245                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
6246                                 "node %d\n", i);
6247                         goto error;
6248                 }
6249                 sched_group_nodes[i] = sg;
6250                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
6251                         struct sched_domain *sd;
6252
6253                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
6254                         sd->groups = sg;
6255                 }
6256                 sg->__cpu_power = 0;
6257                 sg->cpumask = nodemask;
6258                 sg->next = sg;
6259                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
6260                 prev = sg;
6261
6262                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
6263                         cpumask_t tmp, notcovered;
6264                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
6265
6266                         cpus_complement(notcovered, covered);
6267                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
6268                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
6269                         if (cpus_empty(tmp))
6270                                 break;
6271
6272                         nodemask = node_to_cpumask(n);
6273                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
6274                         if (cpus_empty(tmp))
6275                                 continue;
6276
6277                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group),
6278                                           GFP_KERNEL, i);
6279                         if (!sg) {
6280                                 printk(KERN_WARNING
6281                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
6282                                 goto error;
6283                         }
6284                         sg->__cpu_power = 0;
6285                         sg->cpumask = tmp;
6286                         sg->next = prev->next;
6287                         cpus_or(covered, covered, tmp);
6288                         prev->next = sg;
6289                         prev = sg;
6290                 }
6291         }
6292 #endif
6293
6294         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6295 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6296         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6297                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6298
6299                 init_sched_groups_power(i, sd);
6300         }
6301 #endif
6302 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6303         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6304                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i);
6305
6306                 init_sched_groups_power(i, sd);
6307         }
6308 #endif
6309
6310         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6311                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6312
6313                 init_sched_groups_power(i, sd);
6314         }
6315
6316 #ifdef CONFIG_NUMA
6317         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
6318                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
6319
6320         if (sd_allnodes) {
6321                 struct sched_group *sg;
6322
6323                 cpu_to_allnodes_group(first_cpu(*cpu_map), cpu_map, &sg);
6324                 init_numa_sched_groups_power(sg);
6325         }
6326 #endif
6327
6328         /* Attach the domains */
6329         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6330                 struct sched_domain *sd;
6331 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6332                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6333 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
6334                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6335 #else
6336                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6337 #endif
6338                 cpu_attach_domain(sd, i);
6339         }
6340
6341         return 0;
6342
6343 #ifdef CONFIG_NUMA
6344 error:
6345         free_sched_groups(cpu_map);
6346         return -ENOMEM;
6347 #endif
6348 }
6349 /*
6350  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
6351  */
6352 static int arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6353 {
6354         cpumask_t cpu_default_map;
6355         int err;
6356
6357         /*
6358          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
6359          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6360          * exclude other special cases in the future.
6361          */
6362         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
6363
6364         err = build_sched_domains(&cpu_default_map);
6365
6366         register_sched_domain_sysctl();
6367
6368         return err;
6369 }
6370
6371 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6372 {
6373         free_sched_groups(cpu_map);
6374 }
6375
6376 /*
6377  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6378  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6379  */
6380 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6381 {
6382         int i;
6383
6384         unregister_sched_domain_sysctl();
6385
6386         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
6387                 cpu_attach_domain(NULL, i);
6388         synchronize_sched();
6389         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
6390 }
6391
6392 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6393 static int arch_reinit_sched_domains(void)
6394 {
6395         int err;
6396
6397         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6398         detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6399         err = arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6400         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6401
6402         return err;
6403 }
6404
6405 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
6406 {
6407         int ret;
6408
6409         if (buf[0] != '0' && buf[0] != '1')
6410                 return -EINVAL;
6411
6412         if (smt)
6413                 sched_smt_power_savings = (buf[0] == '1');
6414         else
6415                 sched_mc_power_savings = (buf[0] == '1');
6416
6417         ret = arch_reinit_sched_domains();
6418
6419         return ret ? ret : count;
6420 }
6421
6422 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6423 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6424 {
6425         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
6426 }
6427 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6428                                             const char *buf, size_t count)
6429 {
6430         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
6431 }
6432 static SYSDEV_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644, sched_mc_power_savings_show,
6433                    sched_mc_power_savings_store);
6434 #endif
6435
6436 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6437 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6438 {
6439         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
6440 }
6441 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6442                                              const char *buf, size_t count)
6443 {
6444         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
6445 }
6446 static SYSDEV_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644, sched_smt_power_savings_show,
6447                    sched_smt_power_savings_store);
6448 #endif
6449
6450 int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
6451 {
6452         int err = 0;
6453
6454 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6455         if (smt_capable())
6456                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6457                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
6458 #endif
6459 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6460         if (!err && mc_capable())
6461                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6462                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
6463 #endif
6464         return err;
6465 }
6466 #endif
6467
6468 /*
6469  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6470  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6471  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6472  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6473  */
6474 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6475                                 unsigned long action, void *hcpu)
6476 {
6477         switch (action) {
6478         case CPU_UP_PREPARE:
6479         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6480         case CPU_DOWN_PREPARE:
6481         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6482                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6483                 return NOTIFY_OK;
6484
6485         case CPU_UP_CANCELED:
6486         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6487         case CPU_DOWN_FAILED:
6488         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6489         case CPU_ONLINE:
6490         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6491         case CPU_DEAD:
6492         case CPU_DEAD_FROZEN:
6493                 /*
6494                  * Fall through and re-initialise the domains.
6495                  */
6496                 break;
6497         default:
6498                 return NOTIFY_DONE;
6499         }
6500
6501         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6502         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6503
6504         return NOTIFY_OK;
6505 }
6506
6507 void __init sched_init_smp(void)
6508 {
6509         cpumask_t non_isolated_cpus;
6510
6511         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6512         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6513         cpus_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_map, cpu_isolated_map);
6514         if (cpus_empty(non_isolated_cpus))
6515                 cpu_set(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6516         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6517         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6518         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6519
6520         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6521         if (set_cpus_allowed(current, non_isolated_cpus) < 0)
6522                 BUG();
6523 }
6524 #else
6525 void __init sched_init_smp(void)
6526 {
6527 }
6528 #endif /* CONFIG_SMP */
6529
6530 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6531 {
6532         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6533         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6534
6535         return in_lock_functions(addr) ||
6536                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6537                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6538 }
6539
6540 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
6541 {
6542         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
6543 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6544         cfs_rq->rq = rq;
6545 #endif
6546         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
6547 }
6548
6549 void __init sched_init(void)
6550 {
6551         int highest_cpu = 0;
6552         int i, j;
6553
6554         for_each_possible_cpu(i) {
6555                 struct rt_prio_array *array;
6556                 struct rq *rq;
6557
6558                 rq = cpu_rq(i);
6559                 spin_lock_init(&rq->lock);
6560                 lockdep_set_class(&rq->lock, &rq->rq_lock_key);
6561                 rq->nr_running = 0;
6562                 rq->clock = 1;
6563                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
6564 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6565                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6566                 {
6567                         struct cfs_rq *cfs_rq = &per_cpu(init_cfs_rq, i);
6568                         struct sched_entity *se =
6569                                          &per_cpu(init_sched_entity, i);
6570
6571                         init_cfs_rq_p[i] = cfs_rq;
6572                         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6573                         cfs_rq->tg = &init_task_group;
6574                         list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
6575                                                          &rq->leaf_cfs_rq_list);
6576
6577                         init_sched_entity_p[i] = se;
6578                         se->cfs_rq = &rq->cfs;
6579                         se->my_q = cfs_rq;
6580                         se->load.weight = init_task_group_load;
6581                         se->load.inv_weight =
6582                                  div64_64(1ULL<<32, init_task_group_load);
6583                         se->parent = NULL;
6584                 }
6585                 init_task_group.shares = init_task_group_load;
6586                 spin_lock_init(&init_task_group.lock);
6587 #endif
6588
6589                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6590                         rq->cpu_load[j] = 0;
6591 #ifdef CONFIG_SMP
6592                 rq->sd = NULL;
6593                 rq->active_balance = 0;
6594                 rq->next_balance = jiffies;
6595                 rq->push_cpu = 0;
6596                 rq->cpu = i;
6597                 rq->migration_thread = NULL;
6598                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6599 #endif
6600                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6601
6602                 array = &rq->rt.active;
6603                 for (j = 0; j < MAX_RT_PRIO; j++) {
6604                         INIT_LIST_HEAD(array->queue + j);
6605                         __clear_bit(j, array->bitmap);
6606                 }
6607                 highest_cpu = i;
6608                 /* delimiter for bitsearch: */
6609                 __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
6610         }
6611
6612         set_load_weight(&init_task);
6613
6614 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6615         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6616 #endif
6617
6618 #ifdef CONFIG_SMP
6619         nr_cpu_ids = highest_cpu + 1;
6620         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains, NULL);
6621 #endif
6622
6623 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
6624         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
6625 #endif
6626
6627         /*
6628          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6629          */
6630         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6631         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6632
6633         /*
6634          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6635          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6636          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6637          * when this runqueue becomes "idle".
6638          */
6639         init_idle(current, smp_processor_id());
6640         /*
6641          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6642          */
6643         current->sched_class = &fair_sched_class;
6644 }
6645
6646 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6647 void __might_sleep(char *file, int line)
6648 {
6649 #ifdef in_atomic
6650         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6651
6652         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6653             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6654                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6655                         return;
6656                 prev_jiffy = jiffies;
6657                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6658                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6659                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6660                         in_atomic(), irqs_disabled());
6661                 debug_show_held_locks(current);
6662                 if (irqs_disabled())
6663                         print_irqtrace_events(current);
6664                 dump_stack();
6665         }
6666 #endif
6667 }
6668 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6669 #endif
6670
6671 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6672 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
6673 {
6674         int on_rq;
6675         update_rq_clock(rq);
6676         on_rq = p->se.on_rq;
6677         if (on_rq)
6678                 deactivate_task(rq, p, 0);
6679         __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
6680         if (on_rq) {
6681                 activate_task(rq, p, 0);
6682                 resched_task(rq->curr);
6683         }
6684 }
6685
6686 void normalize_rt_tasks(void)
6687 {
6688         struct task_struct *g, *p;
6689         unsigned long flags;
6690         struct rq *rq;
6691
6692         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6693         do_each_thread(g, p) {
6694                 /*
6695                  * Only normalize user tasks:
6696                  */
6697                 if (!p->mm)
6698                         continue;
6699
6700                 p->se.exec_start                = 0;
6701 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6702                 p->se.wait_start                = 0;
6703                 p->se.sleep_start               = 0;
6704                 p->se.block_start               = 0;
6705 #endif
6706                 task_rq(p)->clock               = 0;
6707
6708                 if (!rt_task(p)) {
6709                         /*
6710                          * Renice negative nice level userspace
6711                          * tasks back to 0:
6712                          */
6713                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6714                                 set_user_nice(p, 0);
6715                         continue;
6716                 }
6717
6718                 spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
6719                 rq = __task_rq_lock(p);
6720
6721                 normalize_task(rq, p);
6722
6723                 __task_rq_unlock(rq);
6724                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
6725         } while_each_thread(g, p);
6726
6727         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6728 }
6729
6730 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6731
6732 #ifdef CONFIG_IA64
6733 /*
6734  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6735  *
6736  * They can only be called when the whole system has been
6737  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6738  * activity can take place. Using them for anything else would
6739  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6740  * under any other configuration.
6741  */
6742
6743 /**
6744  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6745  * @cpu: the processor in question.
6746  *
6747  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6748  */
6749 struct task_struct *curr_task(int cpu)
6750 {
6751         return cpu_curr(cpu);
6752 }
6753
6754 /**
6755  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6756  * @cpu: the processor in question.
6757  * @p: the task pointer to set.
6758  *
6759  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6760  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6761  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6762  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6763  * and caller must save the original value of the current task (see
6764  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6765  * re-starting the system.
6766  *
6767  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6768  */
6769 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
6770 {
6771         cpu_curr(cpu) = p;
6772 }
6773
6774 #endif
6775
6776 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6777
6778 /* allocate runqueue etc for a new task group */
6779 struct task_group *sched_create_group(void)
6780 {
6781         struct task_group *tg;
6782         struct cfs_rq *cfs_rq;
6783         struct sched_entity *se;
6784         struct rq *rq;
6785         int i;
6786
6787         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
6788         if (!tg)
6789                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6790
6791         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6792         if (!tg->cfs_rq)
6793                 goto err;
6794         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6795         if (!tg->se)
6796                 goto err;
6797
6798         for_each_possible_cpu(i) {
6799                 rq = cpu_rq(i);
6800
6801                 cfs_rq = kmalloc_node(sizeof(struct cfs_rq), GFP_KERNEL,
6802                                                          cpu_to_node(i));
6803                 if (!cfs_rq)
6804                         goto err;
6805
6806                 se = kmalloc_node(sizeof(struct sched_entity), GFP_KERNEL,
6807                                                         cpu_to_node(i));
6808                 if (!se)
6809                         goto err;
6810
6811                 memset(cfs_rq, 0, sizeof(struct cfs_rq));
6812                 memset(se, 0, sizeof(struct sched_entity));
6813
6814                 tg->cfs_rq[i] = cfs_rq;
6815                 init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6816                 cfs_rq->tg = tg;
6817
6818                 tg->se[i] = se;
6819                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
6820                 se->my_q = cfs_rq;
6821                 se->load.weight = NICE_0_LOAD;
6822                 se->load.inv_weight = div64_64(1ULL<<32, NICE_0_LOAD);
6823                 se->parent = NULL;
6824         }
6825
6826         for_each_possible_cpu(i) {
6827                 rq = cpu_rq(i);
6828                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6829                 list_add_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
6830         }
6831
6832         tg->shares = NICE_0_LOAD;
6833         spin_lock_init(&tg->lock);
6834
6835         return tg;
6836
6837 err:
6838         for_each_possible_cpu(i) {
6839                 if (tg->cfs_rq)
6840                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
6841                 if (tg->se)
6842                         kfree(tg->se[i]);
6843         }
6844         kfree(tg->cfs_rq);
6845         kfree(tg->se);
6846         kfree(tg);
6847
6848         return ERR_PTR(-ENOMEM);
6849 }
6850
6851 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
6852 static void free_sched_group(struct rcu_head *rhp)
6853 {
6854         struct cfs_rq *cfs_rq = container_of(rhp, struct cfs_rq, rcu);
6855         struct task_group *tg = cfs_rq->tg;
6856         struct sched_entity *se;
6857         int i;
6858
6859         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
6860         for_each_possible_cpu(i) {
6861                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6862                 kfree(cfs_rq);
6863
6864                 se = tg->se[i];
6865                 kfree(se);
6866         }
6867
6868         kfree(tg->cfs_rq);
6869         kfree(tg->se);
6870         kfree(tg);
6871 }
6872
6873 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
6874 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
6875 {
6876         struct cfs_rq *cfs_rq;
6877         int i;
6878
6879         for_each_possible_cpu(i) {
6880                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6881                 list_del_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list);
6882         }
6883
6884         cfs_rq = tg->cfs_rq[0];
6885
6886         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
6887         call_rcu(&cfs_rq->rcu, free_sched_group);
6888 }
6889
6890 /* change task's runqueue when it moves between groups.
6891  *      The caller of this function should have put the task in its new group
6892  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
6893  *      reflect its new group.
6894  */
6895 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
6896 {
6897         int on_rq, running;
6898         unsigned long flags;
6899         struct rq *rq;
6900
6901         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
6902
6903         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
6904                 goto done;
6905
6906         update_rq_clock(rq);
6907
6908         running = task_running(rq, tsk);
6909         on_rq = tsk->se.on_rq;
6910
6911         if (on_rq) {
6912                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
6913                 if (unlikely(running))
6914                         tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
6915         }
6916
6917         set_task_cfs_rq(tsk);
6918
6919         if (on_rq) {
6920                 if (unlikely(running))
6921                         tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
6922                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
6923         }
6924
6925 done:
6926         task_rq_unlock(rq, &flags);
6927 }
6928
6929 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
6930 {
6931         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
6932         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
6933         int on_rq;
6934
6935         spin_lock_irq(&rq->lock);
6936
6937         on_rq = se->on_rq;
6938         if (on_rq)
6939                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
6940
6941         se->load.weight = shares;
6942         se->load.inv_weight = div64_64((1ULL<<32), shares);
6943
6944         if (on_rq)
6945                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
6946
6947         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6948 }
6949
6950 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
6951 {
6952         int i;
6953
6954         spin_lock(&tg->lock);
6955         if (tg->shares == shares)
6956                 goto done;
6957
6958         tg->shares = shares;
6959         for_each_possible_cpu(i)
6960                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
6961
6962 done:
6963         spin_unlock(&tg->lock);
6964         return 0;
6965 }
6966
6967 unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg)
6968 {
6969         return tg->shares;
6970 }
6971
6972 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */