e72485033c48e0317a22d376e2c290440b40cce9
[sfrench/cifs-2.6.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  *  2007-11-29  RT balancing improvements by Steven Rostedt, Gregory Haskins,
26  *              Thomas Gleixner, Mike Kravetz
27  */
28
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/nmi.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/highmem.h>
35 #include <linux/smp_lock.h>
36 #include <asm/mmu_context.h>
37 #include <linux/interrupt.h>
38 #include <linux/capability.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/kernel_stat.h>
41 #include <linux/debug_locks.h>
42 #include <linux/security.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/profile.h>
45 #include <linux/freezer.h>
46 #include <linux/vmalloc.h>
47 #include <linux/blkdev.h>
48 #include <linux/delay.h>
49 #include <linux/pid_namespace.h>
50 #include <linux/smp.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/rcupdate.h>
54 #include <linux/cpu.h>
55 #include <linux/cpuset.h>
56 #include <linux/percpu.h>
57 #include <linux/kthread.h>
58 #include <linux/proc_fs.h>
59 #include <linux/seq_file.h>
60 #include <linux/sysctl.h>
61 #include <linux/syscalls.h>
62 #include <linux/times.h>
63 #include <linux/tsacct_kern.h>
64 #include <linux/kprobes.h>
65 #include <linux/delayacct.h>
66 #include <linux/reciprocal_div.h>
67 #include <linux/unistd.h>
68 #include <linux/pagemap.h>
69 #include <linux/hrtimer.h>
70 #include <linux/tick.h>
71 #include <linux/bootmem.h>
72 #include <linux/debugfs.h>
73 #include <linux/ctype.h>
74 #include <linux/ftrace.h>
75 #include <trace/sched.h>
76
77 #include <asm/tlb.h>
78 #include <asm/irq_regs.h>
79
80 #include "sched_cpupri.h"
81
82 /*
83  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
84  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
85  * and back.
86  */
87 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
88 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
89 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
90
91 /*
92  * 'User priority' is the nice value converted to something we
93  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
94  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
95  */
96 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
97 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
98 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
99
100 /*
101  * Helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
102  */
103 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (NSEC_PER_SEC / HZ))
104
105 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
106 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
107
108 /*
109  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
110  *
111  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
112  * Timeslices get refilled after they expire.
113  */
114 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
115
116 /*
117  * single value that denotes runtime == period, ie unlimited time.
118  */
119 #define RUNTIME_INF     ((u64)~0ULL)
120
121 DEFINE_TRACE(sched_wait_task);
122 DEFINE_TRACE(sched_wakeup);
123 DEFINE_TRACE(sched_wakeup_new);
124 DEFINE_TRACE(sched_switch);
125 DEFINE_TRACE(sched_migrate_task);
126
127 #ifdef CONFIG_SMP
128
129 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2);
130
131 /*
132  * Divide a load by a sched group cpu_power : (load / sg->__cpu_power)
133  * Since cpu_power is a 'constant', we can use a reciprocal divide.
134  */
135 static inline u32 sg_div_cpu_power(const struct sched_group *sg, u32 load)
136 {
137         return reciprocal_divide(load, sg->reciprocal_cpu_power);
138 }
139
140 /*
141  * Each time a sched group cpu_power is changed,
142  * we must compute its reciprocal value
143  */
144 static inline void sg_inc_cpu_power(struct sched_group *sg, u32 val)
145 {
146         sg->__cpu_power += val;
147         sg->reciprocal_cpu_power = reciprocal_value(sg->__cpu_power);
148 }
149 #endif
150
151 static inline int rt_policy(int policy)
152 {
153         if (unlikely(policy == SCHED_FIFO || policy == SCHED_RR))
154                 return 1;
155         return 0;
156 }
157
158 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
159 {
160         return rt_policy(p->policy);
161 }
162
163 /*
164  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
165  */
166 struct rt_prio_array {
167         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
168         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
169 };
170
171 struct rt_bandwidth {
172         /* nests inside the rq lock: */
173         spinlock_t              rt_runtime_lock;
174         ktime_t                 rt_period;
175         u64                     rt_runtime;
176         struct hrtimer          rt_period_timer;
177 };
178
179 static struct rt_bandwidth def_rt_bandwidth;
180
181 static int do_sched_rt_period_timer(struct rt_bandwidth *rt_b, int overrun);
182
183 static enum hrtimer_restart sched_rt_period_timer(struct hrtimer *timer)
184 {
185         struct rt_bandwidth *rt_b =
186                 container_of(timer, struct rt_bandwidth, rt_period_timer);
187         ktime_t now;
188         int overrun;
189         int idle = 0;
190
191         for (;;) {
192                 now = hrtimer_cb_get_time(timer);
193                 overrun = hrtimer_forward(timer, now, rt_b->rt_period);
194
195                 if (!overrun)
196                         break;
197
198                 idle = do_sched_rt_period_timer(rt_b, overrun);
199         }
200
201         return idle ? HRTIMER_NORESTART : HRTIMER_RESTART;
202 }
203
204 static
205 void init_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b, u64 period, u64 runtime)
206 {
207         rt_b->rt_period = ns_to_ktime(period);
208         rt_b->rt_runtime = runtime;
209
210         spin_lock_init(&rt_b->rt_runtime_lock);
211
212         hrtimer_init(&rt_b->rt_period_timer,
213                         CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
214         rt_b->rt_period_timer.function = sched_rt_period_timer;
215 }
216
217 static inline int rt_bandwidth_enabled(void)
218 {
219         return sysctl_sched_rt_runtime >= 0;
220 }
221
222 static void start_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b)
223 {
224         ktime_t now;
225
226         if (rt_bandwidth_enabled() && rt_b->rt_runtime == RUNTIME_INF)
227                 return;
228
229         if (hrtimer_active(&rt_b->rt_period_timer))
230                 return;
231
232         spin_lock(&rt_b->rt_runtime_lock);
233         for (;;) {
234                 if (hrtimer_active(&rt_b->rt_period_timer))
235                         break;
236
237                 now = hrtimer_cb_get_time(&rt_b->rt_period_timer);
238                 hrtimer_forward(&rt_b->rt_period_timer, now, rt_b->rt_period);
239                 hrtimer_start_expires(&rt_b->rt_period_timer,
240                                 HRTIMER_MODE_ABS);
241         }
242         spin_unlock(&rt_b->rt_runtime_lock);
243 }
244
245 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
246 static void destroy_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b)
247 {
248         hrtimer_cancel(&rt_b->rt_period_timer);
249 }
250 #endif
251
252 /*
253  * sched_domains_mutex serializes calls to arch_init_sched_domains,
254  * detach_destroy_domains and partition_sched_domains.
255  */
256 static DEFINE_MUTEX(sched_domains_mutex);
257
258 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
259
260 #include <linux/cgroup.h>
261
262 struct cfs_rq;
263
264 static LIST_HEAD(task_groups);
265
266 /* task group related information */
267 struct task_group {
268 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
269         struct cgroup_subsys_state css;
270 #endif
271
272 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
273         uid_t uid;
274 #endif
275
276 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
277         /* schedulable entities of this group on each cpu */
278         struct sched_entity **se;
279         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
280         struct cfs_rq **cfs_rq;
281         unsigned long shares;
282 #endif
283
284 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
285         struct sched_rt_entity **rt_se;
286         struct rt_rq **rt_rq;
287
288         struct rt_bandwidth rt_bandwidth;
289 #endif
290
291         struct rcu_head rcu;
292         struct list_head list;
293
294         struct task_group *parent;
295         struct list_head siblings;
296         struct list_head children;
297 };
298
299 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
300
301 /* Helper function to pass uid information to create_sched_user() */
302 void set_tg_uid(struct user_struct *user)
303 {
304         user->tg->uid = user->uid;
305 }
306
307 /*
308  * Root task group.
309  *      Every UID task group (including init_task_group aka UID-0) will
310  *      be a child to this group.
311  */
312 struct task_group root_task_group;
313
314 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
315 /* Default task group's sched entity on each cpu */
316 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_entity, init_sched_entity);
317 /* Default task group's cfs_rq on each cpu */
318 static DEFINE_PER_CPU(struct cfs_rq, init_cfs_rq) ____cacheline_aligned_in_smp;
319 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
320
321 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
322 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_rt_entity, init_sched_rt_entity);
323 static DEFINE_PER_CPU(struct rt_rq, init_rt_rq) ____cacheline_aligned_in_smp;
324 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
325 #else /* !CONFIG_USER_SCHED */
326 #define root_task_group init_task_group
327 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
328
329 /* task_group_lock serializes add/remove of task groups and also changes to
330  * a task group's cpu shares.
331  */
332 static DEFINE_SPINLOCK(task_group_lock);
333
334 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
335 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
336 # define INIT_TASK_GROUP_LOAD   (2*NICE_0_LOAD)
337 #else /* !CONFIG_USER_SCHED */
338 # define INIT_TASK_GROUP_LOAD   NICE_0_LOAD
339 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
340
341 /*
342  * A weight of 0 or 1 can cause arithmetics problems.
343  * A weight of a cfs_rq is the sum of weights of which entities
344  * are queued on this cfs_rq, so a weight of a entity should not be
345  * too large, so as the shares value of a task group.
346  * (The default weight is 1024 - so there's no practical
347  *  limitation from this.)
348  */
349 #define MIN_SHARES      2
350 #define MAX_SHARES      (1UL << 18)
351
352 static int init_task_group_load = INIT_TASK_GROUP_LOAD;
353 #endif
354
355 /* Default task group.
356  *      Every task in system belong to this group at bootup.
357  */
358 struct task_group init_task_group;
359
360 /* return group to which a task belongs */
361 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
362 {
363         struct task_group *tg;
364
365 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
366         rcu_read_lock();
367         tg = __task_cred(p)->user->tg;
368         rcu_read_unlock();
369 #elif defined(CONFIG_CGROUP_SCHED)
370         tg = container_of(task_subsys_state(p, cpu_cgroup_subsys_id),
371                                 struct task_group, css);
372 #else
373         tg = &init_task_group;
374 #endif
375         return tg;
376 }
377
378 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
379 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
380 {
381 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
382         p->se.cfs_rq = task_group(p)->cfs_rq[cpu];
383         p->se.parent = task_group(p)->se[cpu];
384 #endif
385
386 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
387         p->rt.rt_rq  = task_group(p)->rt_rq[cpu];
388         p->rt.parent = task_group(p)->rt_se[cpu];
389 #endif
390 }
391
392 #else
393
394 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu) { }
395 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
396 {
397         return NULL;
398 }
399
400 #endif  /* CONFIG_GROUP_SCHED */
401
402 /* CFS-related fields in a runqueue */
403 struct cfs_rq {
404         struct load_weight load;
405         unsigned long nr_running;
406
407         u64 exec_clock;
408         u64 min_vruntime;
409
410         struct rb_root tasks_timeline;
411         struct rb_node *rb_leftmost;
412
413         struct list_head tasks;
414         struct list_head *balance_iterator;
415
416         /*
417          * 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
418          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
419          */
420         struct sched_entity *curr, *next, *last;
421
422         unsigned int nr_spread_over;
423
424 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
425         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
426
427         /*
428          * leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
429          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
430          * (like users, containers etc.)
431          *
432          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
433          * list is used during load balance.
434          */
435         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
436         struct task_group *tg;  /* group that "owns" this runqueue */
437
438 #ifdef CONFIG_SMP
439         /*
440          * the part of load.weight contributed by tasks
441          */
442         unsigned long task_weight;
443
444         /*
445          *   h_load = weight * f(tg)
446          *
447          * Where f(tg) is the recursive weight fraction assigned to
448          * this group.
449          */
450         unsigned long h_load;
451
452         /*
453          * this cpu's part of tg->shares
454          */
455         unsigned long shares;
456
457         /*
458          * load.weight at the time we set shares
459          */
460         unsigned long rq_weight;
461 #endif
462 #endif
463 };
464
465 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
466 struct rt_rq {
467         struct rt_prio_array active;
468         unsigned long rt_nr_running;
469 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
470         int highest_prio; /* highest queued rt task prio */
471 #endif
472 #ifdef CONFIG_SMP
473         unsigned long rt_nr_migratory;
474         int overloaded;
475 #endif
476         int rt_throttled;
477         u64 rt_time;
478         u64 rt_runtime;
479         /* Nests inside the rq lock: */
480         spinlock_t rt_runtime_lock;
481
482 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
483         unsigned long rt_nr_boosted;
484
485         struct rq *rq;
486         struct list_head leaf_rt_rq_list;
487         struct task_group *tg;
488         struct sched_rt_entity *rt_se;
489 #endif
490 };
491
492 #ifdef CONFIG_SMP
493
494 /*
495  * We add the notion of a root-domain which will be used to define per-domain
496  * variables. Each exclusive cpuset essentially defines an island domain by
497  * fully partitioning the member cpus from any other cpuset. Whenever a new
498  * exclusive cpuset is created, we also create and attach a new root-domain
499  * object.
500  *
501  */
502 struct root_domain {
503         atomic_t refcount;
504         cpumask_var_t span;
505         cpumask_var_t online;
506
507         /*
508          * The "RT overload" flag: it gets set if a CPU has more than
509          * one runnable RT task.
510          */
511         cpumask_var_t rto_mask;
512         atomic_t rto_count;
513 #ifdef CONFIG_SMP
514         struct cpupri cpupri;
515 #endif
516 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
517         /*
518          * Preferred wake up cpu nominated by sched_mc balance that will be
519          * used when most cpus are idle in the system indicating overall very
520          * low system utilisation. Triggered at POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP(2)
521          */
522         unsigned int sched_mc_preferred_wakeup_cpu;
523 #endif
524 };
525
526 /*
527  * By default the system creates a single root-domain with all cpus as
528  * members (mimicking the global state we have today).
529  */
530 static struct root_domain def_root_domain;
531
532 #endif
533
534 /*
535  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
536  *
537  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
538  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
539  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
540  */
541 struct rq {
542         /* runqueue lock: */
543         spinlock_t lock;
544
545         /*
546          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
547          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
548          */
549         unsigned long nr_running;
550         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
551         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
552         unsigned char idle_at_tick;
553 #ifdef CONFIG_NO_HZ
554         unsigned long last_tick_seen;
555         unsigned char in_nohz_recently;
556 #endif
557         /* capture load from *all* tasks on this cpu: */
558         struct load_weight load;
559         unsigned long nr_load_updates;
560         u64 nr_switches;
561
562         struct cfs_rq cfs;
563         struct rt_rq rt;
564
565 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
566         /* list of leaf cfs_rq on this cpu: */
567         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
568 #endif
569 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
570         struct list_head leaf_rt_rq_list;
571 #endif
572
573         /*
574          * This is part of a global counter where only the total sum
575          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
576          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
577          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
578          */
579         unsigned long nr_uninterruptible;
580
581         struct task_struct *curr, *idle;
582         unsigned long next_balance;
583         struct mm_struct *prev_mm;
584
585         u64 clock;
586
587         atomic_t nr_iowait;
588
589 #ifdef CONFIG_SMP
590         struct root_domain *rd;
591         struct sched_domain *sd;
592
593         /* For active balancing */
594         int active_balance;
595         int push_cpu;
596         /* cpu of this runqueue: */
597         int cpu;
598         int online;
599
600         unsigned long avg_load_per_task;
601
602         struct task_struct *migration_thread;
603         struct list_head migration_queue;
604 #endif
605
606 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
607 #ifdef CONFIG_SMP
608         int hrtick_csd_pending;
609         struct call_single_data hrtick_csd;
610 #endif
611         struct hrtimer hrtick_timer;
612 #endif
613
614 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
615         /* latency stats */
616         struct sched_info rq_sched_info;
617         unsigned long long rq_cpu_time;
618         /* could above be rq->cfs_rq.exec_clock + rq->rt_rq.rt_runtime ? */
619
620         /* sys_sched_yield() stats */
621         unsigned int yld_exp_empty;
622         unsigned int yld_act_empty;
623         unsigned int yld_both_empty;
624         unsigned int yld_count;
625
626         /* schedule() stats */
627         unsigned int sched_switch;
628         unsigned int sched_count;
629         unsigned int sched_goidle;
630
631         /* try_to_wake_up() stats */
632         unsigned int ttwu_count;
633         unsigned int ttwu_local;
634
635         /* BKL stats */
636         unsigned int bkl_count;
637 #endif
638 };
639
640 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
641
642 static inline void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync)
643 {
644         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p, sync);
645 }
646
647 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
648 {
649 #ifdef CONFIG_SMP
650         return rq->cpu;
651 #else
652         return 0;
653 #endif
654 }
655
656 /*
657  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
658  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
659  *
660  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
661  * preempt-disabled sections.
662  */
663 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
664         for (__sd = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
665
666 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
667 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
668 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
669 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
670
671 static inline void update_rq_clock(struct rq *rq)
672 {
673         rq->clock = sched_clock_cpu(cpu_of(rq));
674 }
675
676 /*
677  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
678  */
679 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
680 # define const_debug __read_mostly
681 #else
682 # define const_debug static const
683 #endif
684
685 /**
686  * runqueue_is_locked
687  *
688  * Returns true if the current cpu runqueue is locked.
689  * This interface allows printk to be called with the runqueue lock
690  * held and know whether or not it is OK to wake up the klogd.
691  */
692 int runqueue_is_locked(void)
693 {
694         int cpu = get_cpu();
695         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
696         int ret;
697
698         ret = spin_is_locked(&rq->lock);
699         put_cpu();
700         return ret;
701 }
702
703 /*
704  * Debugging: various feature bits
705  */
706
707 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
708         __SCHED_FEAT_##name ,
709
710 enum {
711 #include "sched_features.h"
712 };
713
714 #undef SCHED_FEAT
715
716 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
717         (1UL << __SCHED_FEAT_##name) * enabled |
718
719 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
720 #include "sched_features.h"
721         0;
722
723 #undef SCHED_FEAT
724
725 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
726 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
727         #name ,
728
729 static __read_mostly char *sched_feat_names[] = {
730 #include "sched_features.h"
731         NULL
732 };
733
734 #undef SCHED_FEAT
735
736 static int sched_feat_show(struct seq_file *m, void *v)
737 {
738         int i;
739
740         for (i = 0; sched_feat_names[i]; i++) {
741                 if (!(sysctl_sched_features & (1UL << i)))
742                         seq_puts(m, "NO_");
743                 seq_printf(m, "%s ", sched_feat_names[i]);
744         }
745         seq_puts(m, "\n");
746
747         return 0;
748 }
749
750 static ssize_t
751 sched_feat_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
752                 size_t cnt, loff_t *ppos)
753 {
754         char buf[64];
755         char *cmp = buf;
756         int neg = 0;
757         int i;
758
759         if (cnt > 63)
760                 cnt = 63;
761
762         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
763                 return -EFAULT;
764
765         buf[cnt] = 0;
766
767         if (strncmp(buf, "NO_", 3) == 0) {
768                 neg = 1;
769                 cmp += 3;
770         }
771
772         for (i = 0; sched_feat_names[i]; i++) {
773                 int len = strlen(sched_feat_names[i]);
774
775                 if (strncmp(cmp, sched_feat_names[i], len) == 0) {
776                         if (neg)
777                                 sysctl_sched_features &= ~(1UL << i);
778                         else
779                                 sysctl_sched_features |= (1UL << i);
780                         break;
781                 }
782         }
783
784         if (!sched_feat_names[i])
785                 return -EINVAL;
786
787         filp->f_pos += cnt;
788
789         return cnt;
790 }
791
792 static int sched_feat_open(struct inode *inode, struct file *filp)
793 {
794         return single_open(filp, sched_feat_show, NULL);
795 }
796
797 static struct file_operations sched_feat_fops = {
798         .open           = sched_feat_open,
799         .write          = sched_feat_write,
800         .read           = seq_read,
801         .llseek         = seq_lseek,
802         .release        = single_release,
803 };
804
805 static __init int sched_init_debug(void)
806 {
807         debugfs_create_file("sched_features", 0644, NULL, NULL,
808                         &sched_feat_fops);
809
810         return 0;
811 }
812 late_initcall(sched_init_debug);
813
814 #endif
815
816 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & (1UL << __SCHED_FEAT_##x))
817
818 /*
819  * Number of tasks to iterate in a single balance run.
820  * Limited because this is done with IRQs disabled.
821  */
822 const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate = 32;
823
824 /*
825  * ratelimit for updating the group shares.
826  * default: 0.25ms
827  */
828 unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit = 250000;
829
830 /*
831  * Inject some fuzzyness into changing the per-cpu group shares
832  * this avoids remote rq-locks at the expense of fairness.
833  * default: 4
834  */
835 unsigned int sysctl_sched_shares_thresh = 4;
836
837 /*
838  * period over which we measure -rt task cpu usage in us.
839  * default: 1s
840  */
841 unsigned int sysctl_sched_rt_period = 1000000;
842
843 static __read_mostly int scheduler_running;
844
845 /*
846  * part of the period that we allow rt tasks to run in us.
847  * default: 0.95s
848  */
849 int sysctl_sched_rt_runtime = 950000;
850
851 static inline u64 global_rt_period(void)
852 {
853         return (u64)sysctl_sched_rt_period * NSEC_PER_USEC;
854 }
855
856 static inline u64 global_rt_runtime(void)
857 {
858         if (sysctl_sched_rt_runtime < 0)
859                 return RUNTIME_INF;
860
861         return (u64)sysctl_sched_rt_runtime * NSEC_PER_USEC;
862 }
863
864 #ifndef prepare_arch_switch
865 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
866 #endif
867 #ifndef finish_arch_switch
868 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
869 #endif
870
871 static inline int task_current(struct rq *rq, struct task_struct *p)
872 {
873         return rq->curr == p;
874 }
875
876 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
877 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
878 {
879         return task_current(rq, p);
880 }
881
882 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
883 {
884 }
885
886 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
887 {
888 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
889         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
890         rq->lock.owner = current;
891 #endif
892         /*
893          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
894          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
895          * prev into current:
896          */
897         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
898
899         spin_unlock_irq(&rq->lock);
900 }
901
902 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
903 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
904 {
905 #ifdef CONFIG_SMP
906         return p->oncpu;
907 #else
908         return task_current(rq, p);
909 #endif
910 }
911
912 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
913 {
914 #ifdef CONFIG_SMP
915         /*
916          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
917          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
918          * here.
919          */
920         next->oncpu = 1;
921 #endif
922 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
923         spin_unlock_irq(&rq->lock);
924 #else
925         spin_unlock(&rq->lock);
926 #endif
927 }
928
929 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
930 {
931 #ifdef CONFIG_SMP
932         /*
933          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
934          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
935          * finished.
936          */
937         smp_wmb();
938         prev->oncpu = 0;
939 #endif
940 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
941         local_irq_enable();
942 #endif
943 }
944 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
945
946 /*
947  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
948  * Must be called interrupts disabled.
949  */
950 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
951         __acquires(rq->lock)
952 {
953         for (;;) {
954                 struct rq *rq = task_rq(p);
955                 spin_lock(&rq->lock);
956                 if (likely(rq == task_rq(p)))
957                         return rq;
958                 spin_unlock(&rq->lock);
959         }
960 }
961
962 /*
963  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
964  * interrupts. Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
965  * explicitly disabling preemption.
966  */
967 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
968         __acquires(rq->lock)
969 {
970         struct rq *rq;
971
972         for (;;) {
973                 local_irq_save(*flags);
974                 rq = task_rq(p);
975                 spin_lock(&rq->lock);
976                 if (likely(rq == task_rq(p)))
977                         return rq;
978                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
979         }
980 }
981
982 void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p)
983 {
984         struct rq *rq = task_rq(p);
985
986         smp_mb(); /* spin-unlock-wait is not a full memory barrier */
987         spin_unlock_wait(&rq->lock);
988 }
989
990 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
991         __releases(rq->lock)
992 {
993         spin_unlock(&rq->lock);
994 }
995
996 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
997         __releases(rq->lock)
998 {
999         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
1000 }
1001
1002 /*
1003  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
1004  */
1005 static struct rq *this_rq_lock(void)
1006         __acquires(rq->lock)
1007 {
1008         struct rq *rq;
1009
1010         local_irq_disable();
1011         rq = this_rq();
1012         spin_lock(&rq->lock);
1013
1014         return rq;
1015 }
1016
1017 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
1018 /*
1019  * Use HR-timers to deliver accurate preemption points.
1020  *
1021  * Its all a bit involved since we cannot program an hrt while holding the
1022  * rq->lock. So what we do is store a state in in rq->hrtick_* and ask for a
1023  * reschedule event.
1024  *
1025  * When we get rescheduled we reprogram the hrtick_timer outside of the
1026  * rq->lock.
1027  */
1028
1029 /*
1030  * Use hrtick when:
1031  *  - enabled by features
1032  *  - hrtimer is actually high res
1033  */
1034 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1035 {
1036         if (!sched_feat(HRTICK))
1037                 return 0;
1038         if (!cpu_active(cpu_of(rq)))
1039                 return 0;
1040         return hrtimer_is_hres_active(&rq->hrtick_timer);
1041 }
1042
1043 static void hrtick_clear(struct rq *rq)
1044 {
1045         if (hrtimer_active(&rq->hrtick_timer))
1046                 hrtimer_cancel(&rq->hrtick_timer);
1047 }
1048
1049 /*
1050  * High-resolution timer tick.
1051  * Runs from hardirq context with interrupts disabled.
1052  */
1053 static enum hrtimer_restart hrtick(struct hrtimer *timer)
1054 {
1055         struct rq *rq = container_of(timer, struct rq, hrtick_timer);
1056
1057         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
1058
1059         spin_lock(&rq->lock);
1060         update_rq_clock(rq);
1061         rq->curr->sched_class->task_tick(rq, rq->curr, 1);
1062         spin_unlock(&rq->lock);
1063
1064         return HRTIMER_NORESTART;
1065 }
1066
1067 #ifdef CONFIG_SMP
1068 /*
1069  * called from hardirq (IPI) context
1070  */
1071 static void __hrtick_start(void *arg)
1072 {
1073         struct rq *rq = arg;
1074
1075         spin_lock(&rq->lock);
1076         hrtimer_restart(&rq->hrtick_timer);
1077         rq->hrtick_csd_pending = 0;
1078         spin_unlock(&rq->lock);
1079 }
1080
1081 /*
1082  * Called to set the hrtick timer state.
1083  *
1084  * called with rq->lock held and irqs disabled
1085  */
1086 static void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
1087 {
1088         struct hrtimer *timer = &rq->hrtick_timer;
1089         ktime_t time = ktime_add_ns(timer->base->get_time(), delay);
1090
1091         hrtimer_set_expires(timer, time);
1092
1093         if (rq == this_rq()) {
1094                 hrtimer_restart(timer);
1095         } else if (!rq->hrtick_csd_pending) {
1096                 __smp_call_function_single(cpu_of(rq), &rq->hrtick_csd);
1097                 rq->hrtick_csd_pending = 1;
1098         }
1099 }
1100
1101 static int
1102 hotplug_hrtick(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
1103 {
1104         int cpu = (int)(long)hcpu;
1105
1106         switch (action) {
1107         case CPU_UP_CANCELED:
1108         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
1109         case CPU_DOWN_PREPARE:
1110         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
1111         case CPU_DEAD:
1112         case CPU_DEAD_FROZEN:
1113                 hrtick_clear(cpu_rq(cpu));
1114                 return NOTIFY_OK;
1115         }
1116
1117         return NOTIFY_DONE;
1118 }
1119
1120 static __init void init_hrtick(void)
1121 {
1122         hotcpu_notifier(hotplug_hrtick, 0);
1123 }
1124 #else
1125 /*
1126  * Called to set the hrtick timer state.
1127  *
1128  * called with rq->lock held and irqs disabled
1129  */
1130 static void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
1131 {
1132         hrtimer_start(&rq->hrtick_timer, ns_to_ktime(delay), HRTIMER_MODE_REL);
1133 }
1134
1135 static inline void init_hrtick(void)
1136 {
1137 }
1138 #endif /* CONFIG_SMP */
1139
1140 static void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
1141 {
1142 #ifdef CONFIG_SMP
1143         rq->hrtick_csd_pending = 0;
1144
1145         rq->hrtick_csd.flags = 0;
1146         rq->hrtick_csd.func = __hrtick_start;
1147         rq->hrtick_csd.info = rq;
1148 #endif
1149
1150         hrtimer_init(&rq->hrtick_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
1151         rq->hrtick_timer.function = hrtick;
1152 }
1153 #else   /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1154 static inline void hrtick_clear(struct rq *rq)
1155 {
1156 }
1157
1158 static inline void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
1159 {
1160 }
1161
1162 static inline void init_hrtick(void)
1163 {
1164 }
1165 #endif  /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1166
1167 /*
1168  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
1169  *
1170  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
1171  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
1172  * the target CPU.
1173  */
1174 #ifdef CONFIG_SMP
1175
1176 #ifndef tsk_is_polling
1177 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
1178 #endif
1179
1180 static void resched_task(struct task_struct *p)
1181 {
1182         int cpu;
1183
1184         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
1185
1186         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
1187                 return;
1188
1189         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
1190
1191         cpu = task_cpu(p);
1192         if (cpu == smp_processor_id())
1193                 return;
1194
1195         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
1196         smp_mb();
1197         if (!tsk_is_polling(p))
1198                 smp_send_reschedule(cpu);
1199 }
1200
1201 static void resched_cpu(int cpu)
1202 {
1203         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1204         unsigned long flags;
1205
1206         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
1207                 return;
1208         resched_task(cpu_curr(cpu));
1209         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
1210 }
1211
1212 #ifdef CONFIG_NO_HZ
1213 /*
1214  * When add_timer_on() enqueues a timer into the timer wheel of an
1215  * idle CPU then this timer might expire before the next timer event
1216  * which is scheduled to wake up that CPU. In case of a completely
1217  * idle system the next event might even be infinite time into the
1218  * future. wake_up_idle_cpu() ensures that the CPU is woken up and
1219  * leaves the inner idle loop so the newly added timer is taken into
1220  * account when the CPU goes back to idle and evaluates the timer
1221  * wheel for the next timer event.
1222  */
1223 void wake_up_idle_cpu(int cpu)
1224 {
1225         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1226
1227         if (cpu == smp_processor_id())
1228                 return;
1229
1230         /*
1231          * This is safe, as this function is called with the timer
1232          * wheel base lock of (cpu) held. When the CPU is on the way
1233          * to idle and has not yet set rq->curr to idle then it will
1234          * be serialized on the timer wheel base lock and take the new
1235          * timer into account automatically.
1236          */
1237         if (rq->curr != rq->idle)
1238                 return;
1239
1240         /*
1241          * We can set TIF_RESCHED on the idle task of the other CPU
1242          * lockless. The worst case is that the other CPU runs the
1243          * idle task through an additional NOOP schedule()
1244          */
1245         set_tsk_thread_flag(rq->idle, TIF_NEED_RESCHED);
1246
1247         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
1248         smp_mb();
1249         if (!tsk_is_polling(rq->idle))
1250                 smp_send_reschedule(cpu);
1251 }
1252 #endif /* CONFIG_NO_HZ */
1253
1254 #else /* !CONFIG_SMP */
1255 static void resched_task(struct task_struct *p)
1256 {
1257         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
1258         set_tsk_need_resched(p);
1259 }
1260 #endif /* CONFIG_SMP */
1261
1262 #if BITS_PER_LONG == 32
1263 # define WMULT_CONST    (~0UL)
1264 #else
1265 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
1266 #endif
1267
1268 #define WMULT_SHIFT     32
1269
1270 /*
1271  * Shift right and round:
1272  */
1273 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
1274
1275 /*
1276  * delta *= weight / lw
1277  */
1278 static unsigned long
1279 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
1280                 struct load_weight *lw)
1281 {
1282         u64 tmp;
1283
1284         if (!lw->inv_weight) {
1285                 if (BITS_PER_LONG > 32 && unlikely(lw->weight >= WMULT_CONST))
1286                         lw->inv_weight = 1;
1287                 else
1288                         lw->inv_weight = 1 + (WMULT_CONST-lw->weight/2)
1289                                 / (lw->weight+1);
1290         }
1291
1292         tmp = (u64)delta_exec * weight;
1293         /*
1294          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
1295          */
1296         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
1297                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
1298                         WMULT_SHIFT/2);
1299         else
1300                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
1301
1302         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
1303 }
1304
1305 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
1306 {
1307         lw->weight += inc;
1308         lw->inv_weight = 0;
1309 }
1310
1311 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
1312 {
1313         lw->weight -= dec;
1314         lw->inv_weight = 0;
1315 }
1316
1317 /*
1318  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
1319  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
1320  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
1321  * scheduling class and "nice" value. For SCHED_NORMAL tasks this is just a
1322  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
1323  * slice expiry etc.
1324  */
1325
1326 #define WEIGHT_IDLEPRIO                3
1327 #define WMULT_IDLEPRIO         1431655765
1328
1329 /*
1330  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
1331  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
1332  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
1333  * that remained on nice 0.
1334  *
1335  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
1336  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
1337  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
1338  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
1339  * the relative distance between them is ~25%.)
1340  */
1341 static const int prio_to_weight[40] = {
1342  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
1343  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
1344  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
1345  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
1346  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
1347  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
1348  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
1349  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
1350 };
1351
1352 /*
1353  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
1354  *
1355  * In cases where the weight does not change often, we can use the
1356  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
1357  * into multiplications:
1358  */
1359 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
1360  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
1361  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
1362  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
1363  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
1364  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
1365  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
1366  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
1367  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
1368 };
1369
1370 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
1371
1372 /*
1373  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
1374  * scheduling classes, without having to expose their internal data
1375  * structures to the load-balancing proper:
1376  */
1377 struct rq_iterator {
1378         void *arg;
1379         struct task_struct *(*start)(void *);
1380         struct task_struct *(*next)(void *);
1381 };
1382
1383 #ifdef CONFIG_SMP
1384 static unsigned long
1385 balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1386               unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
1387               enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned,
1388               int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
1389
1390 static int
1391 iter_move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1392                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1393                    struct rq_iterator *iterator);
1394 #endif
1395
1396 #ifdef CONFIG_CGROUP_CPUACCT
1397 static void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime);
1398 #else
1399 static inline void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime) {}
1400 #endif
1401
1402 static inline void inc_cpu_load(struct rq *rq, unsigned long load)
1403 {
1404         update_load_add(&rq->load, load);
1405 }
1406
1407 static inline void dec_cpu_load(struct rq *rq, unsigned long load)
1408 {
1409         update_load_sub(&rq->load, load);
1410 }
1411
1412 #if (defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)) || defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED)
1413 typedef int (*tg_visitor)(struct task_group *, void *);
1414
1415 /*
1416  * Iterate the full tree, calling @down when first entering a node and @up when
1417  * leaving it for the final time.
1418  */
1419 static int walk_tg_tree(tg_visitor down, tg_visitor up, void *data)
1420 {
1421         struct task_group *parent, *child;
1422         int ret;
1423
1424         rcu_read_lock();
1425         parent = &root_task_group;
1426 down:
1427         ret = (*down)(parent, data);
1428         if (ret)
1429                 goto out_unlock;
1430         list_for_each_entry_rcu(child, &parent->children, siblings) {
1431                 parent = child;
1432                 goto down;
1433
1434 up:
1435                 continue;
1436         }
1437         ret = (*up)(parent, data);
1438         if (ret)
1439                 goto out_unlock;
1440
1441         child = parent;
1442         parent = parent->parent;
1443         if (parent)
1444                 goto up;
1445 out_unlock:
1446         rcu_read_unlock();
1447
1448         return ret;
1449 }
1450
1451 static int tg_nop(struct task_group *tg, void *data)
1452 {
1453         return 0;
1454 }
1455 #endif
1456
1457 #ifdef CONFIG_SMP
1458 static unsigned long source_load(int cpu, int type);
1459 static unsigned long target_load(int cpu, int type);
1460 static int task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd);
1461
1462 static unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1463 {
1464         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1465         unsigned long nr_running = ACCESS_ONCE(rq->nr_running);
1466
1467         if (nr_running)
1468                 rq->avg_load_per_task = rq->load.weight / nr_running;
1469         else
1470                 rq->avg_load_per_task = 0;
1471
1472         return rq->avg_load_per_task;
1473 }
1474
1475 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1476
1477 static void __set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares);
1478
1479 /*
1480  * Calculate and set the cpu's group shares.
1481  */
1482 static void
1483 update_group_shares_cpu(struct task_group *tg, int cpu,
1484                         unsigned long sd_shares, unsigned long sd_rq_weight)
1485 {
1486         unsigned long shares;
1487         unsigned long rq_weight;
1488
1489         if (!tg->se[cpu])
1490                 return;
1491
1492         rq_weight = tg->cfs_rq[cpu]->rq_weight;
1493
1494         /*
1495          *           \Sum shares * rq_weight
1496          * shares =  -----------------------
1497          *               \Sum rq_weight
1498          *
1499          */
1500         shares = (sd_shares * rq_weight) / sd_rq_weight;
1501         shares = clamp_t(unsigned long, shares, MIN_SHARES, MAX_SHARES);
1502
1503         if (abs(shares - tg->se[cpu]->load.weight) >
1504                         sysctl_sched_shares_thresh) {
1505                 struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1506                 unsigned long flags;
1507
1508                 spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
1509                 tg->cfs_rq[cpu]->shares = shares;
1510
1511                 __set_se_shares(tg->se[cpu], shares);
1512                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
1513         }
1514 }
1515
1516 /*
1517  * Re-compute the task group their per cpu shares over the given domain.
1518  * This needs to be done in a bottom-up fashion because the rq weight of a
1519  * parent group depends on the shares of its child groups.
1520  */
1521 static int tg_shares_up(struct task_group *tg, void *data)
1522 {
1523         unsigned long weight, rq_weight = 0;
1524         unsigned long shares = 0;
1525         struct sched_domain *sd = data;
1526         int i;
1527
1528         for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd)) {
1529                 /*
1530                  * If there are currently no tasks on the cpu pretend there
1531                  * is one of average load so that when a new task gets to
1532                  * run here it will not get delayed by group starvation.
1533                  */
1534                 weight = tg->cfs_rq[i]->load.weight;
1535                 if (!weight)
1536                         weight = NICE_0_LOAD;
1537
1538                 tg->cfs_rq[i]->rq_weight = weight;
1539                 rq_weight += weight;
1540                 shares += tg->cfs_rq[i]->shares;
1541         }
1542
1543         if ((!shares && rq_weight) || shares > tg->shares)
1544                 shares = tg->shares;
1545
1546         if (!sd->parent || !(sd->parent->flags & SD_LOAD_BALANCE))
1547                 shares = tg->shares;
1548
1549         for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd))
1550                 update_group_shares_cpu(tg, i, shares, rq_weight);
1551
1552         return 0;
1553 }
1554
1555 /*
1556  * Compute the cpu's hierarchical load factor for each task group.
1557  * This needs to be done in a top-down fashion because the load of a child
1558  * group is a fraction of its parents load.
1559  */
1560 static int tg_load_down(struct task_group *tg, void *data)
1561 {
1562         unsigned long load;
1563         long cpu = (long)data;
1564
1565         if (!tg->parent) {
1566                 load = cpu_rq(cpu)->load.weight;
1567         } else {
1568                 load = tg->parent->cfs_rq[cpu]->h_load;
1569                 load *= tg->cfs_rq[cpu]->shares;
1570                 load /= tg->parent->cfs_rq[cpu]->load.weight + 1;
1571         }
1572
1573         tg->cfs_rq[cpu]->h_load = load;
1574
1575         return 0;
1576 }
1577
1578 static void update_shares(struct sched_domain *sd)
1579 {
1580         u64 now = cpu_clock(raw_smp_processor_id());
1581         s64 elapsed = now - sd->last_update;
1582
1583         if (elapsed >= (s64)(u64)sysctl_sched_shares_ratelimit) {
1584                 sd->last_update = now;
1585                 walk_tg_tree(tg_nop, tg_shares_up, sd);
1586         }
1587 }
1588
1589 static void update_shares_locked(struct rq *rq, struct sched_domain *sd)
1590 {
1591         spin_unlock(&rq->lock);
1592         update_shares(sd);
1593         spin_lock(&rq->lock);
1594 }
1595
1596 static void update_h_load(long cpu)
1597 {
1598         walk_tg_tree(tg_load_down, tg_nop, (void *)cpu);
1599 }
1600
1601 #else
1602
1603 static inline void update_shares(struct sched_domain *sd)
1604 {
1605 }
1606
1607 static inline void update_shares_locked(struct rq *rq, struct sched_domain *sd)
1608 {
1609 }
1610
1611 #endif
1612
1613 /*
1614  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1615  */
1616 static int double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1617         __releases(this_rq->lock)
1618         __acquires(busiest->lock)
1619         __acquires(this_rq->lock)
1620 {
1621         int ret = 0;
1622
1623         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
1624                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
1625                 spin_unlock(&this_rq->lock);
1626                 BUG_ON(1);
1627         }
1628         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
1629                 if (busiest < this_rq) {
1630                         spin_unlock(&this_rq->lock);
1631                         spin_lock(&busiest->lock);
1632                         spin_lock_nested(&this_rq->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1633                         ret = 1;
1634                 } else
1635                         spin_lock_nested(&busiest->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1636         }
1637         return ret;
1638 }
1639
1640 static inline void double_unlock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1641         __releases(busiest->lock)
1642 {
1643         spin_unlock(&busiest->lock);
1644         lock_set_subclass(&this_rq->lock.dep_map, 0, _RET_IP_);
1645 }
1646 #endif
1647
1648 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1649 static void cfs_rq_set_shares(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long shares)
1650 {
1651 #ifdef CONFIG_SMP
1652         cfs_rq->shares = shares;
1653 #endif
1654 }
1655 #endif
1656
1657 #include "sched_stats.h"
1658 #include "sched_idletask.c"
1659 #include "sched_fair.c"
1660 #include "sched_rt.c"
1661 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1662 # include "sched_debug.c"
1663 #endif
1664
1665 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
1666 #define for_each_class(class) \
1667    for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
1668
1669 static void inc_nr_running(struct rq *rq)
1670 {
1671         rq->nr_running++;
1672 }
1673
1674 static void dec_nr_running(struct rq *rq)
1675 {
1676         rq->nr_running--;
1677 }
1678
1679 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
1680 {
1681         if (task_has_rt_policy(p)) {
1682                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
1683                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
1684                 return;
1685         }
1686
1687         /*
1688          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
1689          */
1690         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
1691                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
1692                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
1693                 return;
1694         }
1695
1696         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
1697         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
1698 }
1699
1700 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
1701 {
1702         s64 diff = sample - *avg;
1703         *avg += diff >> 3;
1704 }
1705
1706 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
1707 {
1708         sched_info_queued(p);
1709         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
1710         p->se.on_rq = 1;
1711 }
1712
1713 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
1714 {
1715         if (sleep && p->se.last_wakeup) {
1716                 update_avg(&p->se.avg_overlap,
1717                            p->se.sum_exec_runtime - p->se.last_wakeup);
1718                 p->se.last_wakeup = 0;
1719         }
1720
1721         sched_info_dequeued(p);
1722         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
1723         p->se.on_rq = 0;
1724 }
1725
1726 /*
1727  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
1728  */
1729 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
1730 {
1731         return p->static_prio;
1732 }
1733
1734 /*
1735  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
1736  * without taking RT-inheritance into account. Might be
1737  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
1738  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
1739  * estimator recalculates.
1740  */
1741 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
1742 {
1743         int prio;
1744
1745         if (task_has_rt_policy(p))
1746                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
1747         else
1748                 prio = __normal_prio(p);
1749         return prio;
1750 }
1751
1752 /*
1753  * Calculate the current priority, i.e. the priority
1754  * taken into account by the scheduler. This value might
1755  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
1756  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
1757  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
1758  */
1759 static int effective_prio(struct task_struct *p)
1760 {
1761         p->normal_prio = normal_prio(p);
1762         /*
1763          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
1764          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
1765          * to the normal priority:
1766          */
1767         if (!rt_prio(p->prio))
1768                 return p->normal_prio;
1769         return p->prio;
1770 }
1771
1772 /*
1773  * activate_task - move a task to the runqueue.
1774  */
1775 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
1776 {
1777         if (task_contributes_to_load(p))
1778                 rq->nr_uninterruptible--;
1779
1780         enqueue_task(rq, p, wakeup);
1781         inc_nr_running(rq);
1782 }
1783
1784 /*
1785  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
1786  */
1787 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
1788 {
1789         if (task_contributes_to_load(p))
1790                 rq->nr_uninterruptible++;
1791
1792         dequeue_task(rq, p, sleep);
1793         dec_nr_running(rq);
1794 }
1795
1796 /**
1797  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
1798  * @p: the task in question.
1799  */
1800 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
1801 {
1802         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
1803 }
1804
1805 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1806 {
1807         set_task_rq(p, cpu);
1808 #ifdef CONFIG_SMP
1809         /*
1810          * After ->cpu is set up to a new value, task_rq_lock(p, ...) can be
1811          * successfuly executed on another CPU. We must ensure that updates of
1812          * per-task data have been completed by this moment.
1813          */
1814         smp_wmb();
1815         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1816 #endif
1817 }
1818
1819 static inline void check_class_changed(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1820                                        const struct sched_class *prev_class,
1821                                        int oldprio, int running)
1822 {
1823         if (prev_class != p->sched_class) {
1824                 if (prev_class->switched_from)
1825                         prev_class->switched_from(rq, p, running);
1826                 p->sched_class->switched_to(rq, p, running);
1827         } else
1828                 p->sched_class->prio_changed(rq, p, oldprio, running);
1829 }
1830
1831 #ifdef CONFIG_SMP
1832
1833 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
1834 static unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
1835 {
1836         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
1837 }
1838
1839 /*
1840  * Is this task likely cache-hot:
1841  */
1842 static int
1843 task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd)
1844 {
1845         s64 delta;
1846
1847         /*
1848          * Buddy candidates are cache hot:
1849          */
1850         if (sched_feat(CACHE_HOT_BUDDY) &&
1851                         (&p->se == cfs_rq_of(&p->se)->next ||
1852                          &p->se == cfs_rq_of(&p->se)->last))
1853                 return 1;
1854
1855         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
1856                 return 0;
1857
1858         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
1859                 return 1;
1860         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
1861                 return 0;
1862
1863         delta = now - p->se.exec_start;
1864
1865         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
1866 }
1867
1868
1869 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1870 {
1871         int old_cpu = task_cpu(p);
1872         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1873         struct cfs_rq *old_cfsrq = task_cfs_rq(p),
1874                       *new_cfsrq = cpu_cfs_rq(old_cfsrq, new_cpu);
1875         u64 clock_offset;
1876
1877         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1878
1879         trace_sched_migrate_task(p, task_cpu(p), new_cpu);
1880
1881 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1882         if (p->se.wait_start)
1883                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1884         if (p->se.sleep_start)
1885                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1886         if (p->se.block_start)
1887                 p->se.block_start -= clock_offset;
1888         if (old_cpu != new_cpu) {
1889                 schedstat_inc(p, se.nr_migrations);
1890                 if (task_hot(p, old_rq->clock, NULL))
1891                         schedstat_inc(p, se.nr_forced2_migrations);
1892         }
1893 #endif
1894         p->se.vruntime -= old_cfsrq->min_vruntime -
1895                                          new_cfsrq->min_vruntime;
1896
1897         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1898 }
1899
1900 struct migration_req {
1901         struct list_head list;
1902
1903         struct task_struct *task;
1904         int dest_cpu;
1905
1906         struct completion done;
1907 };
1908
1909 /*
1910  * The task's runqueue lock must be held.
1911  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1912  */
1913 static int
1914 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1915 {
1916         struct rq *rq = task_rq(p);
1917
1918         /*
1919          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1920          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1921          */
1922         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1923                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1924                 return 0;
1925         }
1926
1927         init_completion(&req->done);
1928         req->task = p;
1929         req->dest_cpu = dest_cpu;
1930         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1931
1932         return 1;
1933 }
1934
1935 /*
1936  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1937  *
1938  * If @match_state is nonzero, it's the @p->state value just checked and
1939  * not expected to change.  If it changes, i.e. @p might have woken up,
1940  * then return zero.  When we succeed in waiting for @p to be off its CPU,
1941  * we return a positive number (its total switch count).  If a second call
1942  * a short while later returns the same number, the caller can be sure that
1943  * @p has remained unscheduled the whole time.
1944  *
1945  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1946  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1947  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1948  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1949  * waiting to become inactive.
1950  */
1951 unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1952 {
1953         unsigned long flags;
1954         int running, on_rq;
1955         unsigned long ncsw;
1956         struct rq *rq;
1957
1958         for (;;) {
1959                 /*
1960                  * We do the initial early heuristics without holding
1961                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1962                  * the runqueue lock when things look like they will
1963                  * work out!
1964                  */
1965                 rq = task_rq(p);
1966
1967                 /*
1968                  * If the task is actively running on another CPU
1969                  * still, just relax and busy-wait without holding
1970                  * any locks.
1971                  *
1972                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1973                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1974                  * But we don't care, since "task_running()" will
1975                  * return false if the runqueue has changed and p
1976                  * is actually now running somewhere else!
1977                  */
1978                 while (task_running(rq, p)) {
1979                         if (match_state && unlikely(p->state != match_state))
1980                                 return 0;
1981                         cpu_relax();
1982                 }
1983
1984                 /*
1985                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
1986                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1987                  * just go back and repeat.
1988                  */
1989                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1990                 trace_sched_wait_task(rq, p);
1991                 running = task_running(rq, p);
1992                 on_rq = p->se.on_rq;
1993                 ncsw = 0;
1994                 if (!match_state || p->state == match_state)
1995                         ncsw = p->nvcsw | LONG_MIN; /* sets MSB */
1996                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1997
1998                 /*
1999                  * If it changed from the expected state, bail out now.
2000                  */
2001                 if (unlikely(!ncsw))
2002                         break;
2003
2004                 /*
2005                  * Was it really running after all now that we
2006                  * checked with the proper locks actually held?
2007                  *
2008                  * Oops. Go back and try again..
2009                  */
2010                 if (unlikely(running)) {
2011                         cpu_relax();
2012                         continue;
2013                 }
2014
2015                 /*
2016                  * It's not enough that it's not actively running,
2017                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
2018                  * preempted!
2019                  *
2020                  * So if it wa still runnable (but just not actively
2021                  * running right now), it's preempted, and we should
2022                  * yield - it could be a while.
2023                  */
2024                 if (unlikely(on_rq)) {
2025                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2026                         continue;
2027                 }
2028
2029                 /*
2030                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
2031                  * runnable, which means that it will never become
2032                  * running in the future either. We're all done!
2033                  */
2034                 break;
2035         }
2036
2037         return ncsw;
2038 }
2039
2040 /***
2041  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
2042  * @p: the to-be-kicked thread
2043  *
2044  * Cause a process which is running on another CPU to enter
2045  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
2046  *
2047  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
2048  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
2049  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
2050  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
2051  * achieved as well.
2052  */
2053 void kick_process(struct task_struct *p)
2054 {
2055         int cpu;
2056
2057         preempt_disable();
2058         cpu = task_cpu(p);
2059         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
2060                 smp_send_reschedule(cpu);
2061         preempt_enable();
2062 }
2063
2064 /*
2065  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
2066  * according to the scheduling class and "nice" value.
2067  *
2068  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
2069  * balance conservatively.
2070  */
2071 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
2072 {
2073         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2074         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
2075
2076         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
2077                 return total;
2078
2079         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
2080 }
2081
2082 /*
2083  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
2084  * according to the scheduling class and "nice" value.
2085  */
2086 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
2087 {
2088         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2089         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
2090
2091         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
2092                 return total;
2093
2094         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
2095 }
2096
2097 /*
2098  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
2099  * domain.
2100  */
2101 static struct sched_group *
2102 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
2103 {
2104         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2105         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
2106         int load_idx = sd->forkexec_idx;
2107         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
2108
2109         do {
2110                 unsigned long load, avg_load;
2111                 int local_group;
2112                 int i;
2113
2114                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
2115                 if (!cpumask_intersects(sched_group_cpus(group),
2116                                         &p->cpus_allowed))
2117                         continue;
2118
2119                 local_group = cpumask_test_cpu(this_cpu,
2120                                                sched_group_cpus(group));
2121
2122                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2123                 avg_load = 0;
2124
2125                 for_each_cpu(i, sched_group_cpus(group)) {
2126                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2127                         if (local_group)
2128                                 load = source_load(i, load_idx);
2129                         else
2130                                 load = target_load(i, load_idx);
2131
2132                         avg_load += load;
2133                 }
2134
2135                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2136                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2137                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2138
2139                 if (local_group) {
2140                         this_load = avg_load;
2141                         this = group;
2142                 } else if (avg_load < min_load) {
2143                         min_load = avg_load;
2144                         idlest = group;
2145                 }
2146         } while (group = group->next, group != sd->groups);
2147
2148         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
2149                 return NULL;
2150         return idlest;
2151 }
2152
2153 /*
2154  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
2155  */
2156 static int
2157 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
2158 {
2159         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
2160         int idlest = -1;
2161         int i;
2162
2163         /* Traverse only the allowed CPUs */
2164         for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), &p->cpus_allowed) {
2165                 load = weighted_cpuload(i);
2166
2167                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
2168                         min_load = load;
2169                         idlest = i;
2170                 }
2171         }
2172
2173         return idlest;
2174 }
2175
2176 /*
2177  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
2178  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
2179  * SD_BALANCE_EXEC.
2180  *
2181  * Balance, ie. select the least loaded group.
2182  *
2183  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
2184  *
2185  * preempt must be disabled.
2186  */
2187 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
2188 {
2189         struct task_struct *t = current;
2190         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2191
2192         for_each_domain(cpu, tmp) {
2193                 /*
2194                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
2195                  */
2196                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
2197                         break;
2198                 if (tmp->flags & flag)
2199                         sd = tmp;
2200         }
2201
2202         if (sd)
2203                 update_shares(sd);
2204
2205         while (sd) {
2206                 struct sched_group *group;
2207                 int new_cpu, weight;
2208
2209                 if (!(sd->flags & flag)) {
2210                         sd = sd->child;
2211                         continue;
2212                 }
2213
2214                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
2215                 if (!group) {
2216                         sd = sd->child;
2217                         continue;
2218                 }
2219
2220                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
2221                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
2222                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
2223                         sd = sd->child;
2224                         continue;
2225                 }
2226
2227                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
2228                 cpu = new_cpu;
2229                 weight = cpumask_weight(sched_domain_span(sd));
2230                 sd = NULL;
2231                 for_each_domain(cpu, tmp) {
2232                         if (weight <= cpumask_weight(sched_domain_span(tmp)))
2233                                 break;
2234                         if (tmp->flags & flag)
2235                                 sd = tmp;
2236                 }
2237                 /* while loop will break here if sd == NULL */
2238         }
2239
2240         return cpu;
2241 }
2242
2243 #endif /* CONFIG_SMP */
2244
2245 /***
2246  * try_to_wake_up - wake up a thread
2247  * @p: the to-be-woken-up thread
2248  * @state: the mask of task states that can be woken
2249  * @sync: do a synchronous wakeup?
2250  *
2251  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
2252  * thread is always on the run-queue (except when the actual
2253  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
2254  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
2255  * runnable without the overhead of this.
2256  *
2257  * returns failure only if the task is already active.
2258  */
2259 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
2260 {
2261         int cpu, orig_cpu, this_cpu, success = 0;
2262         unsigned long flags;
2263         long old_state;
2264         struct rq *rq;
2265
2266         if (!sched_feat(SYNC_WAKEUPS))
2267                 sync = 0;
2268
2269         if (!sync) {
2270                 if (current->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
2271                           p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
2272                         sync = 1;
2273         } else {
2274                 if (current->se.avg_overlap >= sysctl_sched_migration_cost ||
2275                           p->se.avg_overlap >= sysctl_sched_migration_cost)
2276                         sync = 0;
2277         }
2278
2279 #ifdef CONFIG_SMP
2280         if (sched_feat(LB_WAKEUP_UPDATE)) {
2281                 struct sched_domain *sd;
2282
2283                 this_cpu = raw_smp_processor_id();
2284                 cpu = task_cpu(p);
2285
2286                 for_each_domain(this_cpu, sd) {
2287                         if (cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
2288                                 update_shares(sd);
2289                                 break;
2290                         }
2291                 }
2292         }
2293 #endif
2294
2295         smp_wmb();
2296         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2297         update_rq_clock(rq);
2298         old_state = p->state;
2299         if (!(old_state & state))
2300                 goto out;
2301
2302         if (p->se.on_rq)
2303                 goto out_running;
2304
2305         cpu = task_cpu(p);
2306         orig_cpu = cpu;
2307         this_cpu = smp_processor_id();
2308
2309 #ifdef CONFIG_SMP
2310         if (unlikely(task_running(rq, p)))
2311                 goto out_activate;
2312
2313         cpu = p->sched_class->select_task_rq(p, sync);
2314         if (cpu != orig_cpu) {
2315                 set_task_cpu(p, cpu);
2316                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2317                 /* might preempt at this point */
2318                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
2319                 old_state = p->state;
2320                 if (!(old_state & state))
2321                         goto out;
2322                 if (p->se.on_rq)
2323                         goto out_running;
2324
2325                 this_cpu = smp_processor_id();
2326                 cpu = task_cpu(p);
2327         }
2328
2329 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2330         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
2331         if (cpu == this_cpu)
2332                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
2333         else {
2334                 struct sched_domain *sd;
2335                 for_each_domain(this_cpu, sd) {
2336                         if (cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
2337                                 schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
2338                                 break;
2339                         }
2340                 }
2341         }
2342 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
2343
2344 out_activate:
2345 #endif /* CONFIG_SMP */
2346         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups);
2347         if (sync)
2348                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_sync);
2349         if (orig_cpu != cpu)
2350                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_migrate);
2351         if (cpu == this_cpu)
2352                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_local);
2353         else
2354                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_remote);
2355         activate_task(rq, p, 1);
2356         success = 1;
2357
2358 out_running:
2359         trace_sched_wakeup(rq, p, success);
2360         check_preempt_curr(rq, p, sync);
2361
2362         p->state = TASK_RUNNING;
2363 #ifdef CONFIG_SMP
2364         if (p->sched_class->task_wake_up)
2365                 p->sched_class->task_wake_up(rq, p);
2366 #endif
2367 out:
2368         current->se.last_wakeup = current->se.sum_exec_runtime;
2369
2370         task_rq_unlock(rq, &flags);
2371
2372         return success;
2373 }
2374
2375 int wake_up_process(struct task_struct *p)
2376 {
2377         return try_to_wake_up(p, TASK_ALL, 0);
2378 }
2379 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
2380
2381 int wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
2382 {
2383         return try_to_wake_up(p, state, 0);
2384 }
2385
2386 /*
2387  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
2388  * p is forked by current.
2389  *
2390  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
2391  */
2392 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
2393 {
2394         p->se.exec_start                = 0;
2395         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
2396         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
2397         p->se.last_wakeup               = 0;
2398         p->se.avg_overlap               = 0;
2399
2400 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2401         p->se.wait_start                = 0;
2402         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
2403         p->se.sleep_start               = 0;
2404         p->se.block_start               = 0;
2405         p->se.sleep_max                 = 0;
2406         p->se.block_max                 = 0;
2407         p->se.exec_max                  = 0;
2408         p->se.slice_max                 = 0;
2409         p->se.wait_max                  = 0;
2410 #endif
2411
2412         INIT_LIST_HEAD(&p->rt.run_list);
2413         p->se.on_rq = 0;
2414         INIT_LIST_HEAD(&p->se.group_node);
2415
2416 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2417         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
2418 #endif
2419
2420         /*
2421          * We mark the process as running here, but have not actually
2422          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
2423          * nobody will actually run it, and a signal or other external
2424          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
2425          */
2426         p->state = TASK_RUNNING;
2427 }
2428
2429 /*
2430  * fork()/clone()-time setup:
2431  */
2432 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
2433 {
2434         int cpu = get_cpu();
2435
2436         __sched_fork(p);
2437
2438 #ifdef CONFIG_SMP
2439         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
2440 #endif
2441         set_task_cpu(p, cpu);
2442
2443         /*
2444          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
2445          */
2446         p->prio = current->normal_prio;
2447         if (!rt_prio(p->prio))
2448                 p->sched_class = &fair_sched_class;
2449
2450 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
2451         if (likely(sched_info_on()))
2452                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
2453 #endif
2454 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
2455         p->oncpu = 0;
2456 #endif
2457 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2458         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
2459         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
2460 #endif
2461         put_cpu();
2462 }
2463
2464 /*
2465  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
2466  *
2467  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
2468  * that must be done for every newly created context, then puts the task
2469  * on the runqueue and wakes it.
2470  */
2471 void wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
2472 {
2473         unsigned long flags;
2474         struct rq *rq;
2475
2476         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2477         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
2478         update_rq_clock(rq);
2479
2480         p->prio = effective_prio(p);
2481
2482         if (!p->sched_class->task_new || !current->se.on_rq) {
2483                 activate_task(rq, p, 0);
2484         } else {
2485                 /*
2486                  * Let the scheduling class do new task startup
2487                  * management (if any):
2488                  */
2489                 p->sched_class->task_new(rq, p);
2490                 inc_nr_running(rq);
2491         }
2492         trace_sched_wakeup_new(rq, p, 1);
2493         check_preempt_curr(rq, p, 0);
2494 #ifdef CONFIG_SMP
2495         if (p->sched_class->task_wake_up)
2496                 p->sched_class->task_wake_up(rq, p);
2497 #endif
2498         task_rq_unlock(rq, &flags);
2499 }
2500
2501 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2502
2503 /**
2504  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
2505  * @notifier: notifier struct to register
2506  */
2507 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
2508 {
2509         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
2510 }
2511 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
2512
2513 /**
2514  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
2515  * @notifier: notifier struct to unregister
2516  *
2517  * This is safe to call from within a preemption notifier.
2518  */
2519 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
2520 {
2521         hlist_del(&notifier->link);
2522 }
2523 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
2524
2525 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2526 {
2527         struct preempt_notifier *notifier;
2528         struct hlist_node *node;
2529
2530         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
2531                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
2532 }
2533
2534 static void
2535 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2536                                  struct task_struct *next)
2537 {
2538         struct preempt_notifier *notifier;
2539         struct hlist_node *node;
2540
2541         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
2542                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
2543 }
2544
2545 #else /* !CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2546
2547 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2548 {
2549 }
2550
2551 static void
2552 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2553                                  struct task_struct *next)
2554 {
2555 }
2556
2557 #endif /* CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2558
2559 /**
2560  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
2561  * @rq: the runqueue preparing to switch
2562  * @prev: the current task that is being switched out
2563  * @next: the task we are going to switch to.
2564  *
2565  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
2566  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
2567  * switch.
2568  *
2569  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
2570  * hooks.
2571  */
2572 static inline void
2573 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2574                     struct task_struct *next)
2575 {
2576         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
2577         prepare_lock_switch(rq, next);
2578         prepare_arch_switch(next);
2579 }
2580
2581 /**
2582  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
2583  * @rq: runqueue associated with task-switch
2584  * @prev: the thread we just switched away from.
2585  *
2586  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
2587  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
2588  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
2589  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
2590  *
2591  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
2592  * so, we finish that here outside of the runqueue lock. (Doing it
2593  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
2594  * details.)
2595  */
2596 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2597         __releases(rq->lock)
2598 {
2599         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
2600         long prev_state;
2601
2602         rq->prev_mm = NULL;
2603
2604         /*
2605          * A task struct has one reference for the use as "current".
2606          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
2607          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
2608          * the scheduled task must drop that reference.
2609          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
2610          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
2611          * there before we look at prev->state, and then the reference would
2612          * be dropped twice.
2613          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
2614          */
2615         prev_state = prev->state;
2616         finish_arch_switch(prev);
2617         finish_lock_switch(rq, prev);
2618 #ifdef CONFIG_SMP
2619         if (current->sched_class->post_schedule)
2620                 current->sched_class->post_schedule(rq);
2621 #endif
2622
2623         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
2624         if (mm)
2625                 mmdrop(mm);
2626         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
2627                 /*
2628                  * Remove function-return probe instances associated with this
2629                  * task and put them back on the free list.
2630                  */
2631                 kprobe_flush_task(prev);
2632                 put_task_struct(prev);
2633         }
2634 }
2635
2636 /**
2637  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
2638  * @prev: the thread we just switched away from.
2639  */
2640 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
2641         __releases(rq->lock)
2642 {
2643         struct rq *rq = this_rq();
2644
2645         finish_task_switch(rq, prev);
2646 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2647         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
2648         preempt_enable();
2649 #endif
2650         if (current->set_child_tid)
2651                 put_user(task_pid_vnr(current), current->set_child_tid);
2652 }
2653
2654 /*
2655  * context_switch - switch to the new MM and the new
2656  * thread's register state.
2657  */
2658 static inline void
2659 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2660                struct task_struct *next)
2661 {
2662         struct mm_struct *mm, *oldmm;
2663
2664         prepare_task_switch(rq, prev, next);
2665         trace_sched_switch(rq, prev, next);
2666         mm = next->mm;
2667         oldmm = prev->active_mm;
2668         /*
2669          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
2670          * combine the page table reload and the switch backend into
2671          * one hypercall.
2672          */
2673         arch_enter_lazy_cpu_mode();
2674
2675         if (unlikely(!mm)) {
2676                 next->active_mm = oldmm;
2677                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
2678                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
2679         } else
2680                 switch_mm(oldmm, mm, next);
2681
2682         if (unlikely(!prev->mm)) {
2683                 prev->active_mm = NULL;
2684                 rq->prev_mm = oldmm;
2685         }
2686         /*
2687          * Since the runqueue lock will be released by the next
2688          * task (which is an invalid locking op but in the case
2689          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
2690          * do an early lockdep release here:
2691          */
2692 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2693         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
2694 #endif
2695
2696         /* Here we just switch the register state and the stack. */
2697         switch_to(prev, next, prev);
2698
2699         barrier();
2700         /*
2701          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
2702          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
2703          * frame will be invalid.
2704          */
2705         finish_task_switch(this_rq(), prev);
2706 }
2707
2708 /*
2709  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
2710  *
2711  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
2712  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
2713  * number of context switches performed since bootup.
2714  */
2715 unsigned long nr_running(void)
2716 {
2717         unsigned long i, sum = 0;
2718
2719         for_each_online_cpu(i)
2720                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
2721
2722         return sum;
2723 }
2724
2725 unsigned long nr_uninterruptible(void)
2726 {
2727         unsigned long i, sum = 0;
2728
2729         for_each_possible_cpu(i)
2730                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
2731
2732         /*
2733          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
2734          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
2735          */
2736         if (unlikely((long)sum < 0))
2737                 sum = 0;
2738
2739         return sum;
2740 }
2741
2742 unsigned long long nr_context_switches(void)
2743 {
2744         int i;
2745         unsigned long long sum = 0;
2746
2747         for_each_possible_cpu(i)
2748                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
2749
2750         return sum;
2751 }
2752
2753 unsigned long nr_iowait(void)
2754 {
2755         unsigned long i, sum = 0;
2756
2757         for_each_possible_cpu(i)
2758                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
2759
2760         return sum;
2761 }
2762
2763 unsigned long nr_active(void)
2764 {
2765         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
2766
2767         for_each_online_cpu(i) {
2768                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
2769                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
2770         }
2771
2772         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
2773                 uninterruptible = 0;
2774
2775         return running + uninterruptible;
2776 }
2777
2778 /*
2779  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
2780  * scheduler tick (TICK_NSEC).
2781  */
2782 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
2783 {
2784         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
2785         int i, scale;
2786
2787         this_rq->nr_load_updates++;
2788
2789         /* Update our load: */
2790         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
2791                 unsigned long old_load, new_load;
2792
2793                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
2794
2795                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2796                 new_load = this_load;
2797                 /*
2798                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2799                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2800                  * example.
2801                  */
2802                 if (new_load > old_load)
2803                         new_load += scale-1;
2804                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) >> i;
2805         }
2806 }
2807
2808 #ifdef CONFIG_SMP
2809
2810 /*
2811  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
2812  *
2813  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
2814  * you need to do so manually before calling.
2815  */
2816 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2817         __acquires(rq1->lock)
2818         __acquires(rq2->lock)
2819 {
2820         BUG_ON(!irqs_disabled());
2821         if (rq1 == rq2) {
2822                 spin_lock(&rq1->lock);
2823                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2824         } else {
2825                 if (rq1 < rq2) {
2826                         spin_lock(&rq1->lock);
2827                         spin_lock_nested(&rq2->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2828                 } else {
2829                         spin_lock(&rq2->lock);
2830                         spin_lock_nested(&rq1->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2831                 }
2832         }
2833         update_rq_clock(rq1);
2834         update_rq_clock(rq2);
2835 }
2836
2837 /*
2838  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2839  *
2840  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2841  * you need to do so manually after calling.
2842  */
2843 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2844         __releases(rq1->lock)
2845         __releases(rq2->lock)
2846 {
2847         spin_unlock(&rq1->lock);
2848         if (rq1 != rq2)
2849                 spin_unlock(&rq2->lock);
2850         else
2851                 __release(rq2->lock);
2852 }
2853
2854 /*
2855  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
2856  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
2857  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu. Then
2858  * the cpu_allowed mask is restored.
2859  */
2860 static void sched_migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2861 {
2862         struct migration_req req;
2863         unsigned long flags;
2864         struct rq *rq;
2865
2866         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2867         if (!cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed)
2868             || unlikely(!cpu_active(dest_cpu)))
2869                 goto out;
2870
2871         /* force the process onto the specified CPU */
2872         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
2873                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
2874                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
2875
2876                 get_task_struct(mt);
2877                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2878                 wake_up_process(mt);
2879                 put_task_struct(mt);
2880                 wait_for_completion(&req.done);
2881
2882                 return;
2883         }
2884 out:
2885         task_rq_unlock(rq, &flags);
2886 }
2887
2888 /*
2889  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2890  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2891  */
2892 void sched_exec(void)
2893 {
2894         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
2895         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
2896         put_cpu();
2897         if (new_cpu != this_cpu)
2898                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
2899 }
2900
2901 /*
2902  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
2903  * Both runqueues must be locked.
2904  */
2905 static void pull_task(struct rq *src_rq, struct task_struct *p,
2906                       struct rq *this_rq, int this_cpu)
2907 {
2908         deactivate_task(src_rq, p, 0);
2909         set_task_cpu(p, this_cpu);
2910         activate_task(this_rq, p, 0);
2911         /*
2912          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
2913          * to be always true for them.
2914          */
2915         check_preempt_curr(this_rq, p, 0);
2916 }
2917
2918 /*
2919  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
2920  */
2921 static
2922 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct rq *rq, int this_cpu,
2923                      struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2924                      int *all_pinned)
2925 {
2926         /*
2927          * We do not migrate tasks that are:
2928          * 1) running (obviously), or
2929          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
2930          * 3) are cache-hot on their current CPU.
2931          */
2932         if (!cpumask_test_cpu(this_cpu, &p->cpus_allowed)) {
2933                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_affine);
2934                 return 0;
2935         }
2936         *all_pinned = 0;
2937
2938         if (task_running(rq, p)) {
2939                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_running);
2940                 return 0;
2941         }
2942
2943         /*
2944          * Aggressive migration if:
2945          * 1) task is cache cold, or
2946          * 2) too many balance attempts have failed.
2947          */
2948
2949         if (!task_hot(p, rq->clock, sd) ||
2950                         sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries) {
2951 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2952                 if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2953                         schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
2954                         schedstat_inc(p, se.nr_forced_migrations);
2955                 }
2956 #endif
2957                 return 1;
2958         }
2959
2960         if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2961                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_hot);
2962                 return 0;
2963         }
2964         return 1;
2965 }
2966
2967 static unsigned long
2968 balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2969               unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
2970               enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned,
2971               int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2972 {
2973         int loops = 0, pulled = 0, pinned = 0;
2974         struct task_struct *p;
2975         long rem_load_move = max_load_move;
2976
2977         if (max_load_move == 0)
2978                 goto out;
2979
2980         pinned = 1;
2981
2982         /*
2983          * Start the load-balancing iterator:
2984          */
2985         p = iterator->start(iterator->arg);
2986 next:
2987         if (!p || loops++ > sysctl_sched_nr_migrate)
2988                 goto out;
2989
2990         if ((p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move ||
2991             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
2992                 p = iterator->next(iterator->arg);
2993                 goto next;
2994         }
2995
2996         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
2997         pulled++;
2998         rem_load_move -= p->se.load.weight;
2999
3000         /*
3001          * We only want to steal up to the prescribed amount of weighted load.
3002          */
3003         if (rem_load_move > 0) {
3004                 if (p->prio < *this_best_prio)
3005                         *this_best_prio = p->prio;
3006                 p = iterator->next(iterator->arg);
3007                 goto next;
3008         }
3009 out:
3010         /*
3011          * Right now, this is one of only two places pull_task() is called,
3012          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
3013          * inside pull_task().
3014          */
3015         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
3016
3017         if (all_pinned)
3018                 *all_pinned = pinned;
3019
3020         return max_load_move - rem_load_move;
3021 }
3022
3023 /*
3024  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
3025  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
3026  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
3027  *
3028  * Called with both runqueues locked.
3029  */
3030 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3031                       unsigned long max_load_move,
3032                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3033                       int *all_pinned)
3034 {
3035         const struct sched_class *class = sched_class_highest;
3036         unsigned long total_load_moved = 0;
3037         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
3038
3039         do {
3040                 total_load_moved +=
3041                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
3042                                 max_load_move - total_load_moved,
3043                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
3044                 class = class->next;
3045
3046                 if (idle == CPU_NEWLY_IDLE && this_rq->nr_running)
3047                         break;
3048
3049         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
3050
3051         return total_load_moved > 0;
3052 }
3053
3054 static int
3055 iter_move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3056                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3057                    struct rq_iterator *iterator)
3058 {
3059         struct task_struct *p = iterator->start(iterator->arg);
3060         int pinned = 0;
3061
3062         while (p) {
3063                 if (can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
3064                         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
3065                         /*
3066                          * Right now, this is only the second place pull_task()
3067                          * is called, so we can safely collect pull_task()
3068                          * stats here rather than inside pull_task().
3069                          */
3070                         schedstat_inc(sd, lb_gained[idle]);
3071
3072                         return 1;
3073                 }
3074                 p = iterator->next(iterator->arg);
3075         }
3076
3077         return 0;
3078 }
3079
3080 /*
3081  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
3082  * part of active balancing operations within "domain".
3083  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
3084  *
3085  * Called with both runqueues locked.
3086  */
3087 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3088                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
3089 {
3090         const struct sched_class *class;
3091
3092         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
3093                 if (class->move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle))
3094                         return 1;
3095
3096         return 0;
3097 }
3098
3099 /*
3100  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
3101  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
3102  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
3103  */
3104 static struct sched_group *
3105 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
3106                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
3107                    int *sd_idle, const struct cpumask *cpus, int *balance)
3108 {
3109         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
3110         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
3111         unsigned long max_pull;
3112         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
3113         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
3114         int load_idx, group_imb = 0;
3115 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
3116         int power_savings_balance = 1;
3117         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
3118         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
3119         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
3120 #endif
3121
3122         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
3123         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
3124         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
3125
3126         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
3127                 load_idx = sd->busy_idx;
3128         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
3129                 load_idx = sd->newidle_idx;
3130         else
3131                 load_idx = sd->idle_idx;
3132
3133         do {
3134                 unsigned long load, group_capacity, max_cpu_load, min_cpu_load;
3135                 int local_group;
3136                 int i;
3137                 int __group_imb = 0;
3138                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
3139                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
3140                 unsigned long sum_avg_load_per_task;
3141                 unsigned long avg_load_per_task;
3142
3143                 local_group = cpumask_test_cpu(this_cpu,
3144                                                sched_group_cpus(group));
3145
3146                 if (local_group)
3147                         balance_cpu = cpumask_first(sched_group_cpus(group));
3148
3149                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
3150                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
3151                 sum_avg_load_per_task = avg_load_per_task = 0;
3152
3153                 max_cpu_load = 0;
3154                 min_cpu_load = ~0UL;
3155
3156                 for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), cpus) {
3157                         struct rq *rq = cpu_rq(i);
3158
3159                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
3160                                 *sd_idle = 0;
3161
3162                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
3163                         if (local_group) {
3164                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
3165                                         first_idle_cpu = 1;
3166                                         balance_cpu = i;
3167                                 }
3168
3169                                 load = target_load(i, load_idx);
3170                         } else {
3171                                 load = source_load(i, load_idx);
3172                                 if (load > max_cpu_load)
3173                                         max_cpu_load = load;
3174                                 if (min_cpu_load > load)
3175                                         min_cpu_load = load;
3176                         }
3177
3178                         avg_load += load;
3179                         sum_nr_running += rq->nr_running;
3180                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
3181
3182                         sum_avg_load_per_task += cpu_avg_load_per_task(i);
3183                 }
3184
3185                 /*
3186                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
3187                  * is eligible for doing load balancing at this and above
3188                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
3189                  * to do the newly idle load balance.
3190                  */
3191                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
3192                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
3193                         *balance = 0;
3194                         goto ret;
3195                 }
3196
3197                 total_load += avg_load;
3198                 total_pwr += group->__cpu_power;
3199
3200                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
3201                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
3202                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
3203
3204
3205                 /*
3206                  * Consider the group unbalanced when the imbalance is larger
3207                  * than the average weight of two tasks.
3208                  *
3209                  * APZ: with cgroup the avg task weight can vary wildly and
3210                  *      might not be a suitable number - should we keep a
3211                  *      normalized nr_running number somewhere that negates
3212                  *      the hierarchy?
3213                  */
3214                 avg_load_per_task = sg_div_cpu_power(group,
3215                                 sum_avg_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
3216
3217                 if ((max_cpu_load - min_cpu_load) > 2*avg_load_per_task)
3218                         __group_imb = 1;
3219
3220                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
3221
3222                 if (local_group) {
3223                         this_load = avg_load;
3224                         this = group;
3225                         this_nr_running = sum_nr_running;
3226                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
3227                 } else if (avg_load > max_load &&
3228                            (sum_nr_running > group_capacity || __group_imb)) {
3229                         max_load = avg_load;
3230                         busiest = group;
3231                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
3232                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
3233                         group_imb = __group_imb;
3234                 }
3235
3236 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
3237                 /*
3238                  * Busy processors will not participate in power savings
3239                  * balance.
3240                  */
3241                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
3242                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3243                         goto group_next;
3244
3245                 /*
3246                  * If the local group is idle or completely loaded
3247                  * no need to do power savings balance at this domain
3248                  */
3249                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
3250                                     !this_nr_running))
3251                         power_savings_balance = 0;
3252
3253                 /*
3254                  * If a group is already running at full capacity or idle,
3255                  * don't include that group in power savings calculations
3256                  */
3257                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
3258                     || !sum_nr_running)
3259                         goto group_next;
3260
3261                 /*
3262                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
3263                  * This is the group from where we need to pick up the load
3264                  * for saving power
3265                  */
3266                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
3267                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
3268                      cpumask_first(sched_group_cpus(group)) >
3269                      cpumask_first(sched_group_cpus(group_min)))) {
3270                         group_min = group;
3271                         min_nr_running = sum_nr_running;
3272                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
3273                                                 sum_nr_running;
3274                 }
3275
3276                 /*
3277                  * Calculate the group which is almost near its
3278                  * capacity but still has some space to pick up some load
3279                  * from other group and save more power
3280                  */
3281                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
3282                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
3283                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
3284                              cpumask_first(sched_group_cpus(group)) <
3285                              cpumask_first(sched_group_cpus(group_leader)))) {
3286                                 group_leader = group;
3287                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
3288                         }
3289                 }
3290 group_next:
3291 #endif
3292                 group = group->next;
3293         } while (group != sd->groups);
3294
3295         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
3296                 goto out_balanced;
3297
3298         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
3299
3300         if (this_load >= avg_load ||
3301                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
3302                 goto out_balanced;
3303
3304         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
3305         if (group_imb)
3306                 busiest_load_per_task = min(busiest_load_per_task, avg_load);
3307
3308         /*
3309          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
3310          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
3311          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
3312          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
3313          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
3314          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
3315          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
3316          * by pulling tasks to us. Be careful of negative numbers as they'll
3317          * appear as very large values with unsigned longs.
3318          */
3319         if (max_load <= busiest_load_per_task)
3320                 goto out_balanced;
3321
3322         /*
3323          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
3324          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
3325          * its cpu_power, while calculating max_load..)
3326          */
3327         if (max_load < avg_load) {
3328                 *imbalance = 0;
3329                 goto small_imbalance;
3330         }
3331
3332         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
3333         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
3334
3335         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
3336         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
3337                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
3338                         / SCHED_LOAD_SCALE;
3339
3340         /*
3341          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
3342          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
3343          * a think about bumping its value to force at least one task to be
3344          * moved
3345          */
3346         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
3347                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
3348                 unsigned int imbn;
3349
3350 small_imbalance:
3351                 pwr_move = pwr_now = 0;
3352                 imbn = 2;
3353                 if (this_nr_running) {
3354                         this_load_per_task /= this_nr_running;
3355                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
3356                                 imbn = 1;
3357                 } else
3358                         this_load_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
3359
3360                 if (max_load - this_load + busiest_load_per_task >=
3361                                         busiest_load_per_task * imbn) {
3362                         *imbalance = busiest_load_per_task;
3363                         return busiest;
3364                 }
3365
3366                 /*
3367                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
3368                  * however we may be able to increase total CPU power used by
3369                  * moving them.
3370                  */
3371
3372                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
3373                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
3374                 pwr_now += this->__cpu_power *
3375                                 min(this_load_per_task, this_load);
3376                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
3377
3378                 /* Amount of load we'd subtract */
3379                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
3380                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
3381                 if (max_load > tmp)
3382                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
3383                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
3384
3385                 /* Amount of load we'd add */
3386                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
3387                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
3388                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
3389                                         max_load * busiest->__cpu_power);
3390                 else
3391                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
3392                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
3393                 pwr_move += this->__cpu_power *
3394                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
3395                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
3396
3397                 /* Move if we gain throughput */
3398                 if (pwr_move > pwr_now)
3399                         *imbalance = busiest_load_per_task;
3400         }
3401
3402         return busiest;
3403
3404 out_balanced:
3405 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
3406         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3407                 goto ret;
3408
3409         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
3410                 *imbalance = min_load_per_task;
3411                 if (sched_mc_power_savings >= POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP) {
3412                         cpu_rq(this_cpu)->rd->sched_mc_preferred_wakeup_cpu =
3413                                 cpumask_first(sched_group_cpus(group_leader));
3414                 }
3415                 return group_min;
3416         }
3417 #endif
3418 ret:
3419         *imbalance = 0;
3420         return NULL;
3421 }
3422
3423 /*
3424  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
3425  */
3426 static struct rq *
3427 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
3428                    unsigned long imbalance, const struct cpumask *cpus)
3429 {
3430         struct rq *busiest = NULL, *rq;
3431         unsigned long max_load = 0;
3432         int i;
3433
3434         for_each_cpu(i, sched_group_cpus(group)) {
3435                 unsigned long wl;
3436
3437                 if (!cpumask_test_cpu(i, cpus))
3438                         continue;
3439
3440                 rq = cpu_rq(i);
3441                 wl = weighted_cpuload(i);
3442
3443                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
3444                         continue;
3445
3446                 if (wl > max_load) {
3447                         max_load = wl;
3448                         busiest = rq;
3449                 }
3450         }
3451
3452         return busiest;
3453 }
3454
3455 /*
3456  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
3457  * so long as it is large enough.
3458  */
3459 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
3460
3461 /*
3462  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
3463  * tasks if there is an imbalance.
3464  */
3465 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
3466                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3467                         int *balance, struct cpumask *cpus)
3468 {
3469         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
3470         struct sched_group *group;
3471         unsigned long imbalance;
3472         struct rq *busiest;
3473         unsigned long flags;
3474
3475         cpumask_setall(cpus);
3476
3477         /*
3478          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
3479          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
3480          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
3481          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
3482          */
3483         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3484             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3485                 sd_idle = 1;
3486
3487         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
3488
3489 redo:
3490         update_shares(sd);
3491         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
3492                                    cpus, balance);
3493
3494         if (*balance == 0)
3495                 goto out_balanced;
3496
3497         if (!group) {
3498                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
3499                 goto out_balanced;
3500         }
3501
3502         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, cpus);
3503         if (!busiest) {
3504                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
3505                 goto out_balanced;
3506         }
3507
3508         BUG_ON(busiest == this_rq);
3509
3510         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
3511
3512         ld_moved = 0;
3513         if (busiest->nr_running > 1) {
3514                 /*
3515                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
3516                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
3517                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
3518                  * correctly treated as an imbalance.
3519                  */
3520                 local_irq_save(flags);
3521                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
3522                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
3523                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
3524                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
3525                 local_irq_restore(flags);
3526
3527                 /*
3528                  * some other cpu did the load balance for us.
3529                  */
3530                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
3531                         resched_cpu(this_cpu);
3532
3533                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
3534                 if (unlikely(all_pinned)) {
3535                         cpumask_clear_cpu(cpu_of(busiest), cpus);
3536                         if (!cpumask_empty(cpus))
3537                                 goto redo;
3538                         goto out_balanced;
3539                 }
3540         }
3541
3542         if (!ld_moved) {
3543                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
3544                 sd->nr_balance_failed++;
3545
3546                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
3547
3548                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
3549
3550                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
3551                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
3552                          */
3553                         if (!cpumask_test_cpu(this_cpu,
3554                                               &busiest->curr->cpus_allowed)) {
3555                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
3556                                 all_pinned = 1;
3557                                 goto out_one_pinned;
3558                         }
3559
3560                         if (!busiest->active_balance) {
3561                                 busiest->active_balance = 1;
3562                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
3563                                 active_balance = 1;
3564                         }
3565                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
3566                         if (active_balance)
3567                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
3568
3569                         /*
3570                          * We've kicked active balancing, reset the failure
3571                          * counter.
3572                          */
3573                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
3574                 }
3575         } else
3576                 sd->nr_balance_failed = 0;
3577
3578         if (likely(!active_balance)) {
3579                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
3580                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
3581         } else {
3582                 /*
3583                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
3584                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
3585                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
3586                  * move_tasks).
3587                  */
3588                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
3589                         sd->balance_interval *= 2;
3590         }
3591
3592         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3593             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3594                 ld_moved = -1;
3595
3596         goto out;
3597
3598 out_balanced:
3599         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
3600
3601         sd->nr_balance_failed = 0;
3602
3603 out_one_pinned:
3604         /* tune up the balancing interval */
3605         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
3606                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
3607                 sd->balance_interval *= 2;
3608
3609         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3610             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3611                 ld_moved = -1;
3612         else
3613                 ld_moved = 0;
3614 out:
3615         if (ld_moved)
3616                 update_shares(sd);
3617         return ld_moved;
3618 }
3619
3620 /*
3621  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
3622  * tasks if there is an imbalance.
3623  *
3624  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
3625  * this_rq is locked.
3626  */
3627 static int
3628 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd,
3629                         struct cpumask *cpus)
3630 {
3631         struct sched_group *group;
3632         struct rq *busiest = NULL;
3633         unsigned long imbalance;
3634         int ld_moved = 0;
3635         int sd_idle = 0;
3636         int all_pinned = 0;
3637
3638         cpumask_setall(cpus);
3639
3640         /*
3641          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
3642          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
3643          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
3644          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
3645          */
3646         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3647             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3648                 sd_idle = 1;
3649
3650         schedstat_inc(sd, lb_count[CPU_NEWLY_IDLE]);
3651 redo:
3652         update_shares_locked(this_rq, sd);
3653         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
3654                                    &sd_idle, cpus, NULL);
3655         if (!group) {
3656                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
3657                 goto out_balanced;
3658         }
3659
3660         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance, cpus);
3661         if (!busiest) {
3662                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
3663                 goto out_balanced;
3664         }
3665
3666         BUG_ON(busiest == this_rq);
3667
3668         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
3669
3670         ld_moved = 0;
3671         if (busiest->nr_running > 1) {
3672                 /* Attempt to move tasks */
3673                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
3674                 /* this_rq->clock is already updated */
3675                 update_rq_clock(busiest);
3676                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
3677                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
3678                                         &all_pinned);
3679                 double_unlock_balance(this_rq, busiest);
3680
3681                 if (unlikely(all_pinned)) {
3682                         cpumask_clear_cpu(cpu_of(busiest), cpus);
3683                         if (!cpumask_empty(cpus))
3684                                 goto redo;
3685                 }
3686         }
3687
3688         if (!ld_moved) {
3689                 int active_balance = 0;
3690
3691                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
3692                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3693                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3694                         return -1;
3695
3696                 if (sched_mc_power_savings < POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP)
3697                         return -1;
3698
3699                 if (sd->nr_balance_failed++ < 2)
3700                         return -1;
3701
3702                 /*
3703                  * The only task running in a non-idle cpu can be moved to this
3704                  * cpu in an attempt to completely freeup the other CPU
3705                  * package. The same method used to move task in load_balance()
3706                  * have been extended for load_balance_newidle() to speedup
3707                  * consolidation at sched_mc=POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP (2)
3708                  *
3709                  * The package power saving logic comes from
3710                  * find_busiest_group().  If there are no imbalance, then
3711                  * f_b_g() will return NULL.  However when sched_mc={1,2} then
3712                  * f_b_g() will select a group from which a running task may be
3713                  * pulled to this cpu in order to make the other package idle.
3714                  * If there is no opportunity to make a package idle and if
3715                  * there are no imbalance, then f_b_g() will return NULL and no
3716                  * action will be taken in load_balance_newidle().
3717                  *
3718                  * Under normal task pull operation due to imbalance, there
3719                  * will be more than one task in the source run queue and
3720                  * move_tasks() will succeed.  ld_moved will be true and this
3721                  * active balance code will not be triggered.
3722                  */
3723
3724                 /* Lock busiest in correct order while this_rq is held */
3725                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
3726
3727                 /*
3728                  * don't kick the migration_thread, if the curr
3729                  * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
3730                  */
3731                 if (!cpumask_test_cpu(this_cpu, &busiest->curr->cpus_allowed)) {
3732                         double_unlock_balance(this_rq, busiest);
3733                         all_pinned = 1;
3734                         return ld_moved;
3735                 }
3736
3737                 if (!busiest->active_balance) {
3738                         busiest->active_balance = 1;
3739                         busiest->push_cpu = this_cpu;
3740                         active_balance = 1;
3741                 }
3742
3743                 double_unlock_balance(this_rq, busiest);
3744                 /*
3745                  * Should not call ttwu while holding a rq->lock
3746                  */
3747                 spin_unlock(&this_rq->lock);
3748                 if (active_balance)
3749                         wake_up_process(busiest->migration_thread);
3750                 spin_lock(&this_rq->lock);
3751
3752         } else
3753                 sd->nr_balance_failed = 0;
3754
3755         update_shares_locked(this_rq, sd);
3756         return ld_moved;
3757
3758 out_balanced:
3759         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
3760         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3761             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3762                 return -1;
3763         sd->nr_balance_failed = 0;
3764
3765         return 0;
3766 }
3767
3768 /*
3769  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
3770  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
3771  */
3772 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
3773 {
3774         struct sched_domain *sd;
3775         int pulled_task = 0;
3776         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
3777         cpumask_var_t tmpmask;
3778
3779         if (!alloc_cpumask_var(&tmpmask, GFP_ATOMIC))
3780                 return;
3781
3782         for_each_domain(this_cpu, sd) {
3783                 unsigned long interval;
3784
3785                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3786                         continue;
3787
3788                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
3789                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
3790                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu, this_rq,
3791                                                            sd, tmpmask);
3792
3793                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
3794                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
3795                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3796                 if (pulled_task)
3797                         break;
3798         }
3799         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
3800                 /*
3801                  * We are going idle. next_balance may be set based on
3802                  * a busy processor. So reset next_balance.
3803                  */
3804                 this_rq->next_balance = next_balance;
3805         }
3806         free_cpumask_var(tmpmask);
3807 }
3808
3809 /*
3810  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
3811  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
3812  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
3813  * logical imbalances.
3814  *
3815  * Called with busiest_rq locked.
3816  */
3817 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
3818 {
3819         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
3820         struct sched_domain *sd;
3821         struct rq *target_rq;
3822
3823         /* Is there any task to move? */
3824         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
3825                 return;
3826
3827         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
3828
3829         /*
3830          * This condition is "impossible", if it occurs
3831          * we need to fix it. Originally reported by
3832          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
3833          */
3834         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
3835
3836         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
3837         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
3838         update_rq_clock(busiest_rq);
3839         update_rq_clock(target_rq);
3840
3841         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
3842         for_each_domain(target_cpu, sd) {
3843                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
3844                     cpumask_test_cpu(busiest_cpu, sched_domain_span(sd)))
3845                                 break;
3846         }
3847
3848         if (likely(sd)) {
3849                 schedstat_inc(sd, alb_count);
3850
3851                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
3852                                   sd, CPU_IDLE))
3853                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
3854                 else
3855                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
3856         }
3857         double_unlock_balance(busiest_rq, target_rq);
3858 }
3859
3860 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3861 static struct {
3862         atomic_t load_balancer;
3863         cpumask_var_t cpu_mask;
3864 } nohz ____cacheline_aligned = {
3865         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
3866 };
3867
3868 /*
3869  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
3870  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
3871  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
3872  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
3873  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
3874  * arrives...
3875  *
3876  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
3877  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
3878  * nohz.cpu_mask..
3879  *
3880  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
3881  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
3882  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
3883  * there is no need for ilb owner.
3884  *
3885  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
3886  * next busy scheduler_tick()
3887  */
3888 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
3889 {
3890         int cpu = smp_processor_id();
3891
3892         if (stop_tick) {
3893                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
3894
3895                 if (!cpu_active(cpu)) {
3896                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu)
3897                                 return 0;
3898
3899                         /*
3900                          * If we are going offline and still the leader,
3901                          * give up!
3902                          */
3903                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3904                                 BUG();
3905
3906                         return 0;
3907                 }
3908
3909                 cpumask_set_cpu(cpu, nohz.cpu_mask);
3910
3911                 /* time for ilb owner also to sleep */
3912                 if (cpumask_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3913                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3914                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3915                         return 0;
3916                 }
3917
3918                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3919                         /* make me the ilb owner */
3920                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
3921                                 return 1;
3922                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3923                         return 1;
3924         } else {
3925                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, nohz.cpu_mask))
3926                         return 0;
3927
3928                 cpumask_clear_cpu(cpu, nohz.cpu_mask);
3929
3930                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3931                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3932                                 BUG();
3933         }
3934         return 0;
3935 }
3936 #endif
3937
3938 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
3939
3940 /*
3941  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
3942  * and initiates a balancing operation if so.
3943  *
3944  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
3945  */
3946 static void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
3947 {
3948         int balance = 1;
3949         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3950         unsigned long interval;
3951         struct sched_domain *sd;
3952         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
3953         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
3954         int update_next_balance = 0;
3955         int need_serialize;
3956         cpumask_var_t tmp;
3957
3958         /* Fails alloc?  Rebalancing probably not a priority right now. */
3959         if (!alloc_cpumask_var(&tmp, GFP_ATOMIC))
3960                 return;
3961
3962         for_each_domain(cpu, sd) {
3963                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3964                         continue;
3965
3966                 interval = sd->balance_interval;
3967                 if (idle != CPU_IDLE)
3968                         interval *= sd->busy_factor;
3969
3970                 /* scale ms to jiffies */
3971                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3972                 if (unlikely(!interval))
3973                         interval = 1;
3974                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3975                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3976
3977                 need_serialize = sd->flags & SD_SERIALIZE;
3978
3979                 if (need_serialize) {
3980                         if (!spin_trylock(&balancing))
3981                                 goto out;
3982                 }
3983
3984                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3985                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance, tmp)) {
3986                                 /*
3987                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3988                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3989                                  * not idle.
3990                                  */
3991                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
3992                         }
3993                         sd->last_balance = jiffies;
3994                 }
3995                 if (need_serialize)
3996                         spin_unlock(&balancing);
3997 out:
3998                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
3999                         next_balance = sd->last_balance + interval;
4000                         update_next_balance = 1;
4001                 }
4002
4003                 /*
4004                  * Stop the load balance at this level. There is another
4005                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
4006                  * actively.
4007                  */
4008                 if (!balance)
4009                         break;
4010         }
4011
4012         /*
4013          * next_balance will be updated only when there is a need.
4014          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
4015          * updated.
4016          */
4017         if (likely(update_next_balance))
4018                 rq->next_balance = next_balance;
4019
4020         free_cpumask_var(tmp);
4021 }
4022
4023 /*
4024  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
4025  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
4026  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
4027  */
4028 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
4029 {
4030         int this_cpu = smp_processor_id();
4031         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
4032         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
4033                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
4034
4035         rebalance_domains(this_cpu, idle);
4036
4037 #ifdef CONFIG_NO_HZ
4038         /*
4039          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
4040          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
4041          * stopped.
4042          */
4043         if (this_rq->idle_at_tick &&
4044             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
4045                 struct rq *rq;
4046                 int balance_cpu;
4047
4048                 for_each_cpu(balance_cpu, nohz.cpu_mask) {
4049                         if (balance_cpu == this_cpu)
4050                                 continue;
4051
4052                         /*
4053                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
4054                          * work being done for other cpus. Next load
4055                          * balancing owner will pick it up.
4056                          */
4057                         if (need_resched())
4058                                 break;
4059
4060                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
4061
4062                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
4063                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
4064                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
4065                 }
4066         }
4067 #endif
4068 }
4069
4070 /*
4071  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
4072  *
4073  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
4074  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
4075  * if the whole system is idle.
4076  */
4077 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
4078 {
4079 #ifdef CONFIG_NO_HZ
4080         /*
4081          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
4082          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
4083          * load balancer.
4084          */
4085         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
4086                 rq->in_nohz_recently = 0;
4087
4088                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
4089                         cpumask_clear_cpu(cpu, nohz.cpu_mask);
4090                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
4091                 }
4092
4093                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
4094                         /*
4095                          * simple selection for now: Nominate the
4096                          * first cpu in the nohz list to be the next
4097                          * ilb owner.
4098                          *
4099                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
4100                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
4101                          */
4102                         int ilb = cpumask_first(nohz.cpu_mask);
4103
4104                         if (ilb < nr_cpu_ids)
4105                                 resched_cpu(ilb);
4106                 }
4107         }
4108
4109         /*
4110          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
4111          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
4112          */
4113         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
4114             cpumask_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
4115                 resched_cpu(cpu);
4116                 return;
4117         }
4118
4119         /*
4120          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
4121          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
4122          */
4123         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
4124             cpumask_test_cpu(cpu, nohz.cpu_mask))
4125                 return;
4126 #endif
4127         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
4128                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
4129 }
4130
4131 #else   /* CONFIG_SMP */
4132
4133 /*
4134  * on UP we do not need to balance between CPUs:
4135  */
4136 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
4137 {
4138 }
4139
4140 #endif
4141
4142 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
4143
4144 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
4145
4146 /*
4147  * Return any ns on the sched_clock that have not yet been banked in
4148  * @p in case that task is currently running.
4149  */
4150 unsigned long long task_delta_exec(struct task_struct *p)
4151 {
4152         unsigned long flags;
4153         struct rq *rq;
4154         u64 ns = 0;
4155
4156         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4157
4158         if (task_current(rq, p)) {
4159                 u64 delta_exec;
4160
4161                 update_rq_clock(rq);
4162                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
4163                 if ((s64)delta_exec > 0)
4164                         ns = delta_exec;
4165         }
4166
4167         task_rq_unlock(rq, &flags);
4168
4169         return ns;
4170 }
4171
4172 /*
4173  * Account user cpu time to a process.
4174  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
4175  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
4176  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
4177  */
4178 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
4179                        cputime_t cputime_scaled)
4180 {
4181         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4182         cputime64_t tmp;
4183
4184         /* Add user time to process. */
4185         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
4186         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime_scaled);
4187         account_group_user_time(p, cputime);
4188
4189         /* Add user time to cpustat. */
4190         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
4191         if (TASK_NICE(p) > 0)
4192                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
4193         else
4194                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
4195         /* Account for user time used */
4196         acct_update_integrals(p);
4197 }
4198
4199 /*
4200  * Account guest cpu time to a process.
4201  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
4202  * @cputime: the cpu time spent in virtual machine since the last update
4203  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
4204  */
4205 static void account_guest_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
4206                                cputime_t cputime_scaled)
4207 {
4208         cputime64_t tmp;
4209         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4210
4211         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
4212
4213         /* Add guest time to process. */
4214         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
4215         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime_scaled);
4216         account_group_user_time(p, cputime);
4217         p->gtime = cputime_add(p->gtime, cputime);
4218
4219         /* Add guest time to cpustat. */
4220         cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
4221         cpustat->guest = cputime64_add(cpustat->guest, tmp);
4222 }
4223
4224 /*
4225  * Account system cpu time to a process.
4226  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
4227  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
4228  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
4229  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
4230  */
4231 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
4232                          cputime_t cputime, cputime_t cputime_scaled)
4233 {
4234         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4235         cputime64_t tmp;
4236
4237         if ((p->flags & PF_VCPU) && (irq_count() - hardirq_offset == 0)) {
4238                 account_guest_time(p, cputime, cputime_scaled);
4239                 return;
4240         }
4241
4242         /* Add system time to process. */
4243         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
4244         p->stimescaled = cputime_add(p->stimescaled, cputime_scaled);
4245         account_group_system_time(p, cputime);
4246
4247         /* Add system time to cpustat. */
4248         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
4249         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
4250                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
4251         else if (softirq_count())
4252                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
4253         else
4254                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
4255
4256         /* Account for system time used */
4257         acct_update_integrals(p);
4258 }
4259
4260 /*
4261  * Account for involuntary wait time.
4262  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
4263  */
4264 void account_steal_time(cputime_t cputime)
4265 {
4266         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4267         cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
4268
4269         cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, cputime64);
4270 }
4271
4272 /*
4273  * Account for idle time.
4274  * @cputime: the cpu time spent in idle wait
4275  */
4276 void account_idle_time(cputime_t cputime)
4277 {
4278         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4279         cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
4280         struct rq *rq = this_rq();
4281
4282         if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
4283                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, cputime64);
4284         else
4285                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, cputime64);
4286 }
4287
4288 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
4289
4290 /*
4291  * Account a single tick of cpu time.
4292  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
4293  * @user_tick: indicates if the tick is a user or a system tick
4294  */
4295 void account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick)
4296 {
4297         cputime_t one_jiffy = jiffies_to_cputime(1);
4298         cputime_t one_jiffy_scaled = cputime_to_scaled(one_jiffy);
4299         struct rq *rq = this_rq();
4300
4301         if (user_tick)
4302                 account_user_time(p, one_jiffy, one_jiffy_scaled);
4303         else if (p != rq->idle)
4304                 account_system_time(p, HARDIRQ_OFFSET, one_jiffy,
4305                                     one_jiffy_scaled);
4306         else
4307                 account_idle_time(one_jiffy);
4308 }
4309
4310 /*
4311  * Account multiple ticks of steal time.
4312  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
4313  * @ticks: number of stolen ticks
4314  */
4315 void account_steal_ticks(unsigned long ticks)
4316 {
4317         account_steal_time(jiffies_to_cputime(ticks));
4318 }
4319
4320 /*
4321  * Account multiple ticks of idle time.
4322  * @ticks: number of stolen ticks
4323  */
4324 void account_idle_ticks(unsigned long ticks)
4325 {
4326         account_idle_time(jiffies_to_cputime(ticks));
4327 }
4328
4329 #endif
4330
4331 /*
4332  * Use precise platform statistics if available:
4333  */
4334 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
4335 cputime_t task_utime(struct task_struct *p)
4336 {
4337         return p->utime;
4338 }
4339
4340 cputime_t task_stime(struct task_struct *p)
4341 {
4342         return p->stime;
4343 }
4344 #else
4345 cputime_t task_utime(struct task_struct *p)
4346 {
4347         clock_t utime = cputime_to_clock_t(p->utime),
4348                 total = utime + cputime_to_clock_t(p->stime);
4349         u64 temp;
4350
4351         /*
4352          * Use CFS's precise accounting:
4353          */
4354         temp = (u64)nsec_to_clock_t(p->se.sum_exec_runtime);
4355
4356         if (total) {
4357                 temp *= utime;
4358                 do_div(temp, total);
4359         }
4360         utime = (clock_t)temp;
4361
4362         p->prev_utime = max(p->prev_utime, clock_t_to_cputime(utime));
4363         return p->prev_utime;
4364 }
4365
4366 cputime_t task_stime(struct task_struct *p)
4367 {
4368         clock_t stime;
4369
4370         /*
4371          * Use CFS's precise accounting. (we subtract utime from
4372          * the total, to make sure the total observed by userspace
4373          * grows monotonically - apps rely on that):
4374          */
4375         stime = nsec_to_clock_t(p->se.sum_exec_runtime) -
4376                         cputime_to_clock_t(task_utime(p));
4377
4378         if (stime >= 0)
4379                 p->prev_stime = max(p->prev_stime, clock_t_to_cputime(stime));
4380
4381         return p->prev_stime;
4382 }
4383 #endif
4384
4385 inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *p)
4386 {
4387         return p->gtime;
4388 }
4389
4390 /*
4391  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
4392  * We call it with interrupts disabled.
4393  *
4394  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
4395  * timeslices.
4396  */
4397 void scheduler_tick(void)
4398 {
4399         int cpu = smp_processor_id();
4400         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4401         struct task_struct *curr = rq->curr;
4402
4403         sched_clock_tick();
4404
4405         spin_lock(&rq->lock);
4406         update_rq_clock(rq);
4407         update_cpu_load(rq);
4408         curr->sched_class->task_tick(rq, curr, 0);
4409         spin_unlock(&rq->lock);
4410
4411 #ifdef CONFIG_SMP
4412         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
4413         trigger_load_balance(rq, cpu);
4414 #endif
4415 }
4416
4417 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && (defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT) || \
4418                                 defined(CONFIG_PREEMPT_TRACER))
4419
4420 static inline unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr)
4421 {
4422         if (in_lock_functions(addr)) {
4423                 addr = CALLER_ADDR2;
4424                 if (in_lock_functions(addr))
4425                         addr = CALLER_ADDR3;
4426         }
4427         return addr;
4428 }
4429
4430 void __kprobes add_preempt_count(int val)
4431 {
4432 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4433         /*
4434          * Underflow?
4435          */
4436         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
4437                 return;
4438 #endif
4439         preempt_count() += val;
4440 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4441         /*
4442          * Spinlock count overflowing soon?
4443          */
4444         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
4445                                 PREEMPT_MASK - 10);
4446 #endif
4447         if (preempt_count() == val)
4448                 trace_preempt_off(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
4449 }
4450 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
4451
4452 void __kprobes sub_preempt_count(int val)
4453 {
4454 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4455         /*
4456          * Underflow?
4457          */
4458         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
4459                 return;
4460         /*
4461          * Is the spinlock portion underflowing?
4462          */
4463         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
4464                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
4465                 return;
4466 #endif
4467
4468         if (preempt_count() == val)
4469                 trace_preempt_on(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
4470         preempt_count() -= val;
4471 }
4472 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
4473
4474 #endif
4475
4476 /*
4477  * Print scheduling while atomic bug:
4478  */
4479 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
4480 {
4481         struct pt_regs *regs = get_irq_regs();
4482
4483         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/%d/0x%08x\n",
4484                 prev->comm, prev->pid, preempt_count());
4485
4486         debug_show_held_locks(prev);
4487         print_modules();
4488         if (irqs_disabled())
4489                 print_irqtrace_events(prev);
4490
4491         if (regs)
4492                 show_regs(regs);
4493         else
4494                 dump_stack();
4495 }
4496
4497 /*
4498  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
4499  */
4500 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
4501 {
4502         /*
4503          * Test if we are atomic. Since do_exit() needs to call into
4504          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
4505          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
4506          */
4507         if (unlikely(in_atomic_preempt_off() && !prev->exit_state))
4508                 __schedule_bug(prev);
4509
4510         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
4511
4512         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
4513 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
4514         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
4515                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_count);
4516                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_count);
4517         }
4518 #endif
4519 }
4520
4521 /*
4522  * Pick up the highest-prio task:
4523  */
4524 static inline struct task_struct *
4525 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
4526 {
4527         const struct sched_class *class;
4528         struct task_struct *p;
4529
4530         /*
4531          * Optimization: we know that if all tasks are in
4532          * the fair class we can call that function directly:
4533          */
4534         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
4535                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
4536                 if (likely(p))
4537                         return p;
4538         }
4539
4540         class = sched_class_highest;
4541         for ( ; ; ) {
4542                 p = class->pick_next_task(rq);
4543                 if (p)
4544                         return p;
4545                 /*
4546                  * Will never be NULL as the idle class always
4547                  * returns a non-NULL p:
4548                  */
4549                 class = class->next;
4550         }
4551 }
4552
4553 /*
4554  * schedule() is the main scheduler function.
4555  */
4556 asmlinkage void __sched schedule(void)
4557 {
4558         struct task_struct *prev, *next;
4559         unsigned long *switch_count;
4560         struct rq *rq;
4561         int cpu;
4562
4563 need_resched:
4564         preempt_disable();
4565         cpu = smp_processor_id();
4566         rq = cpu_rq(cpu);
4567         rcu_qsctr_inc(cpu);
4568         prev = rq->curr;
4569         switch_count = &prev->nivcsw;
4570
4571         release_kernel_lock(prev);
4572 need_resched_nonpreemptible:
4573
4574         schedule_debug(prev);
4575
4576         if (sched_feat(HRTICK))
4577                 hrtick_clear(rq);
4578
4579         spin_lock_irq(&rq->lock);
4580         update_rq_clock(rq);
4581         clear_tsk_need_resched(prev);
4582
4583         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
4584                 if (unlikely(signal_pending_state(prev->state, prev)))
4585                         prev->state = TASK_RUNNING;
4586                 else
4587                         deactivate_task(rq, prev, 1);
4588                 switch_count = &prev->nvcsw;
4589         }
4590
4591 #ifdef CONFIG_SMP
4592         if (prev->sched_class->pre_schedule)
4593                 prev->sched_class->pre_schedule(rq, prev);
4594 #endif
4595
4596         if (unlikely(!rq->nr_running))
4597                 idle_balance(cpu, rq);
4598
4599         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
4600         next = pick_next_task(rq, prev);
4601
4602         if (likely(prev != next)) {
4603                 sched_info_switch(prev, next);
4604
4605                 rq->nr_switches++;
4606                 rq->curr = next;
4607                 ++*switch_count;
4608
4609                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
4610                 /*
4611                  * the context switch might have flipped the stack from under
4612                  * us, hence refresh the local variables.
4613                  */
4614                 cpu = smp_processor_id();
4615                 rq = cpu_rq(cpu);
4616         } else
4617                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
4618
4619         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0))
4620                 goto need_resched_nonpreemptible;
4621
4622         preempt_enable_no_resched();
4623         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
4624                 goto need_resched;
4625 }
4626 EXPORT_SYMBOL(schedule);
4627
4628 #ifdef CONFIG_PREEMPT
4629 /*
4630  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
4631  * off of preempt_enable. Kernel preemptions off return from interrupt
4632  * occur there and call schedule directly.
4633  */
4634 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
4635 {
4636         struct thread_info *ti = current_thread_info();
4637
4638         /*
4639          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
4640          * we do not want to preempt the current task. Just return..
4641          */
4642         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
4643                 return;
4644
4645         do {
4646                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4647                 schedule();
4648                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4649
4650                 /*
4651                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
4652                  * between schedule and now.
4653                  */
4654                 barrier();
4655         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
4656 }
4657 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
4658
4659 /*
4660  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
4661  * off of irq context.
4662  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
4663  * protect us against recursive calling from irq.
4664  */
4665 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
4666 {
4667         struct thread_info *ti = current_thread_info();
4668
4669         /* Catch callers which need to be fixed */
4670         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
4671
4672         do {
4673                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4674                 local_irq_enable();
4675                 schedule();
4676                 local_irq_disable();
4677                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4678
4679                 /*
4680                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
4681                  * between schedule and now.
4682                  */
4683                 barrier();
4684         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
4685 }
4686
4687 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
4688
4689 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
4690                           void *key)
4691 {
4692         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
4693 }
4694 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
4695
4696 /*
4697  * The core wakeup function. Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
4698  * wake everything up. If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
4699  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
4700  *
4701  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
4702  * started to run but is not in state TASK_RUNNING. try_to_wake_up() returns
4703  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
4704  */
4705 void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
4706                         int nr_exclusive, int sync, void *key)
4707 {
4708         wait_queue_t *curr, *next;
4709
4710         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
4711                 unsigned flags = curr->flags;
4712
4713                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
4714                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
4715                         break;
4716         }
4717 }
4718
4719 /**
4720  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
4721  * @q: the waitqueue
4722  * @mode: which threads
4723  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
4724  * @key: is directly passed to the wakeup function
4725  */
4726 void __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
4727                         int nr_exclusive, void *key)
4728 {
4729         unsigned long flags;
4730
4731         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4732         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
4733         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4734 }
4735 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
4736
4737 /*
4738  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
4739  */
4740 void __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
4741 {
4742         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
4743 }
4744
4745 /**
4746  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
4747  * @q: the waitqueue
4748  * @mode: which threads
4749  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
4750  *
4751  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
4752  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
4753  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
4754  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
4755  *
4756  * On UP it can prevent extra preemption.
4757  */
4758 void
4759 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
4760 {
4761         unsigned long flags;
4762         int sync = 1;
4763
4764         if (unlikely(!q))
4765                 return;
4766
4767         if (unlikely(!nr_exclusive))
4768                 sync = 0;
4769
4770         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4771         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
4772         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4773 }
4774 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
4775
4776 /**
4777  * complete: - signals a single thread waiting on this completion
4778  * @x:  holds the state of this particular completion
4779  *
4780  * This will wake up a single thread waiting on this completion. Threads will be
4781  * awakened in the same order in which they were queued.
4782  *
4783  * See also complete_all(), wait_for_completion() and related routines.
4784  */
4785 void complete(struct completion *x)
4786 {
4787         unsigned long flags;
4788
4789         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4790         x->done++;
4791         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 1, 0, NULL);
4792         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4793 }
4794 EXPORT_SYMBOL(complete);
4795
4796 /**
4797  * complete_all: - signals all threads waiting on this completion
4798  * @x:  holds the state of this particular completion
4799  *
4800  * This will wake up all threads waiting on this particular completion event.
4801  */
4802 void complete_all(struct completion *x)
4803 {
4804         unsigned long flags;
4805
4806         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4807         x->done += UINT_MAX/2;
4808         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 0, 0, NULL);
4809         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4810 }
4811 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
4812
4813 static inline long __sched
4814 do_wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
4815 {
4816         if (!x->done) {
4817                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
4818
4819                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
4820                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
4821                 do {
4822                         if (signal_pending_state(state, current)) {
4823                                 timeout = -ERESTARTSYS;
4824                                 break;
4825                         }
4826                         __set_current_state(state);
4827                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4828                         timeout = schedule_timeout(timeout);
4829                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4830                 } while (!x->done && timeout);
4831                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
4832                 if (!x->done)
4833                         return timeout;
4834         }
4835         x->done--;
4836         return timeout ?: 1;
4837 }
4838
4839 static long __sched
4840 wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
4841 {
4842         might_sleep();
4843
4844         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4845         timeout = do_wait_for_common(x, timeout, state);
4846         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4847         return timeout;
4848 }
4849
4850 /**
4851  * wait_for_completion: - waits for completion of a task
4852  * @x:  holds the state of this particular completion
4853  *
4854  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It is NOT
4855  * interruptible and there is no timeout.
4856  *
4857  * See also similar routines (i.e. wait_for_completion_timeout()) with timeout
4858  * and interrupt capability. Also see complete().
4859  */
4860 void __sched wait_for_completion(struct completion *x)
4861 {
4862         wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4863 }
4864 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
4865
4866 /**
4867  * wait_for_completion_timeout: - waits for completion of a task (w/timeout)
4868  * @x:  holds the state of this particular completion
4869  * @timeout:  timeout value in jiffies
4870  *
4871  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
4872  * specified timeout to expire. The timeout is in jiffies. It is not
4873  * interruptible.
4874  */
4875 unsigned long __sched
4876 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
4877 {
4878         return wait_for_common(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4879 }
4880 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
4881
4882 /**
4883  * wait_for_completion_interruptible: - waits for completion of a task (w/intr)
4884  * @x:  holds the state of this particular completion
4885  *
4886  * This waits for completion of a specific task to be signaled. It is
4887  * interruptible.
4888  */
4889 int __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
4890 {
4891         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_INTERRUPTIBLE);
4892         if (t == -ERESTARTSYS)
4893                 return t;
4894         return 0;
4895 }
4896 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
4897
4898 /**
4899  * wait_for_completion_interruptible_timeout: - waits for completion (w/(to,intr))
4900  * @x:  holds the state of this particular completion
4901  * @timeout:  timeout value in jiffies
4902  *
4903  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
4904  * specified timeout to expire. It is interruptible. The timeout is in jiffies.
4905  */
4906 unsigned long __sched
4907 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
4908                                           unsigned long timeout)
4909 {
4910         return wait_for_common(x, timeout, TASK_INTERRUPTIBLE);
4911 }
4912 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
4913
4914 /**
4915  * wait_for_completion_killable: - waits for completion of a task (killable)
4916  * @x:  holds the state of this particular completion
4917  *
4918  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It can be
4919  * interrupted by a kill signal.
4920  */
4921 int __sched wait_for_completion_killable(struct completion *x)
4922 {
4923         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_KILLABLE);
4924         if (t == -ERESTARTSYS)
4925                 return t;
4926         return 0;
4927 }
4928 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_killable);
4929
4930 /**
4931  *      try_wait_for_completion - try to decrement a completion without blocking
4932  *      @x:     completion structure
4933  *
4934  *      Returns: 0 if a decrement cannot be done without blocking
4935  *               1 if a decrement succeeded.
4936  *
4937  *      If a completion is being used as a counting completion,
4938  *      attempt to decrement the counter without blocking. This
4939  *      enables us to avoid waiting if the resource the completion
4940  *      is protecting is not available.
4941  */
4942 bool try_wait_for_completion(struct completion *x)
4943 {
4944         int ret = 1;
4945
4946         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4947         if (!x->done)
4948                 ret = 0;
4949         else
4950                 x->done--;
4951         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4952         return ret;
4953 }
4954 EXPORT_SYMBOL(try_wait_for_completion);
4955
4956 /**
4957  *      completion_done - Test to see if a completion has any waiters
4958  *      @x:     completion structure
4959  *
4960  *      Returns: 0 if there are waiters (wait_for_completion() in progress)
4961  *               1 if there are no waiters.
4962  *
4963  */
4964 bool completion_done(struct completion *x)
4965 {
4966         int ret = 1;
4967
4968         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4969         if (!x->done)
4970                 ret = 0;
4971         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4972         return ret;
4973 }
4974 EXPORT_SYMBOL(completion_done);
4975
4976 static long __sched
4977 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
4978 {
4979         unsigned long flags;
4980         wait_queue_t wait;
4981
4982         init_waitqueue_entry(&wait, current);
4983
4984         __set_current_state(state);
4985
4986         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4987         __add_wait_queue(q, &wait);
4988         spin_unlock(&q->lock);
4989         timeout = schedule_timeout(timeout);
4990         spin_lock_irq(&q->lock);
4991         __remove_wait_queue(q, &wait);
4992         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4993
4994         return timeout;
4995 }
4996
4997 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
4998 {
4999         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
5000 }
5001 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
5002
5003 long __sched
5004 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
5005 {
5006         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
5007 }
5008 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
5009
5010 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
5011 {
5012         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
5013 }
5014 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
5015
5016 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
5017 {
5018         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
5019 }
5020 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
5021
5022 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
5023
5024 /*
5025  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
5026  * @p: task
5027  * @prio: prio value (kernel-internal form)
5028  *
5029  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
5030  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
5031  *
5032  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
5033  */
5034 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
5035 {
5036         unsigned long flags;
5037         int oldprio, on_rq, running;
5038         struct rq *rq;
5039         const struct sched_class *prev_class = p->sched_class;
5040
5041         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
5042
5043         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5044         update_rq_clock(rq);
5045
5046         oldprio = p->prio;
5047         on_rq = p->se.on_rq;
5048         running = task_current(rq, p);
5049         if (on_rq)
5050                 dequeue_task(rq, p, 0);
5051         if (running)
5052                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
5053
5054         if (rt_prio(prio))
5055                 p->sched_class = &rt_sched_class;
5056         else
5057                 p->sched_class = &fair_sched_class;
5058
5059         p->prio = prio;
5060
5061         if (running)
5062                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
5063         if (on_rq) {
5064                 enqueue_task(rq, p, 0);
5065
5066                 check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio, running);
5067         }
5068         task_rq_unlock(rq, &flags);
5069 }
5070
5071 #endif
5072
5073 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
5074 {
5075         int old_prio, delta, on_rq;
5076         unsigned long flags;
5077         struct rq *rq;
5078
5079         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
5080                 return;
5081         /*
5082          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
5083          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
5084          */
5085         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5086         update_rq_clock(rq);
5087         /*
5088          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
5089          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
5090          * it wont have any effect on scheduling until the task is
5091          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
5092          */
5093         if (task_has_rt_policy(p)) {
5094                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
5095                 goto out_unlock;
5096         }
5097         on_rq = p->se.on_rq;
5098         if (on_rq)
5099                 dequeue_task(rq, p, 0);
5100
5101         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
5102         set_load_weight(p);
5103         old_prio = p->prio;
5104         p->prio = effective_prio(p);
5105         delta = p->prio - old_prio;
5106
5107         if (on_rq) {
5108                 enqueue_task(rq, p, 0);
5109                 /*
5110                  * If the task increased its priority or is running and
5111                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
5112                  */
5113                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
5114                         resched_task(rq->curr);
5115         }
5116 out_unlock:
5117         task_rq_unlock(rq, &flags);
5118 }
5119 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
5120
5121 /*
5122  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
5123  * @p: task
5124  * @nice: nice value
5125  */
5126 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
5127 {
5128         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
5129         int nice_rlim = 20 - nice;
5130
5131         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
5132                 capable(CAP_SYS_NICE));
5133 }
5134
5135 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
5136
5137 /*
5138  * sys_nice - change the priority of the current process.
5139  * @increment: priority increment
5140  *
5141  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
5142  * does similar things.
5143  */
5144 SYSCALL_DEFINE1(nice, int, increment)
5145 {
5146         long nice, retval;
5147
5148         /*
5149          * Setpriority might change our priority at the same moment.
5150          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
5151          * and we have a single winner.
5152          */
5153         if (increment < -40)
5154                 increment = -40;
5155         if (increment > 40)
5156                 increment = 40;
5157
5158         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
5159         if (nice < -20)
5160                 nice = -20;
5161         if (nice > 19)
5162                 nice = 19;
5163
5164         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
5165                 return -EPERM;
5166
5167         retval = security_task_setnice(current, nice);
5168         if (retval)
5169                 return retval;
5170
5171         set_user_nice(current, nice);
5172         return 0;
5173 }
5174
5175 #endif
5176
5177 /**
5178  * task_prio - return the priority value of a given task.
5179  * @p: the task in question.
5180  *
5181  * This is the priority value as seen by users in /proc.
5182  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
5183  * around 0, value goes from -16 to +15.
5184  */
5185 int task_prio(const struct task_struct *p)
5186 {
5187         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
5188 }
5189
5190 /**
5191  * task_nice - return the nice value of a given task.
5192  * @p: the task in question.
5193  */
5194 int task_nice(const struct task_struct *p)
5195 {
5196         return TASK_NICE(p);
5197 }
5198 EXPORT_SYMBOL(task_nice);
5199
5200 /**
5201  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
5202  * @cpu: the processor in question.
5203  */
5204 int idle_cpu(int cpu)
5205 {
5206         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
5207 }
5208
5209 /**
5210  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
5211  * @cpu: the processor in question.
5212  */
5213 struct task_struct *idle_task(int cpu)
5214 {
5215         return cpu_rq(cpu)->idle;
5216 }
5217
5218 /**
5219  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
5220  * @pid: the pid in question.
5221  */
5222 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
5223 {
5224         return pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
5225 }
5226
5227 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
5228 static void
5229 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
5230 {
5231         BUG_ON(p->se.on_rq);
5232
5233         p->policy = policy;
5234         switch (p->policy) {
5235         case SCHED_NORMAL:
5236         case SCHED_BATCH:
5237         case SCHED_IDLE:
5238                 p->sched_class = &fair_sched_class;
5239                 break;
5240         case SCHED_FIFO:
5241         case SCHED_RR:
5242                 p->sched_class = &rt_sched_class;
5243                 break;
5244         }
5245
5246         p->rt_priority = prio;
5247         p->normal_prio = normal_prio(p);
5248         /* we are holding p->pi_lock already */
5249         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
5250         set_load_weight(p);
5251 }
5252
5253 /*
5254  * check the target process has a UID that matches the current process's
5255  */
5256 static bool check_same_owner(struct task_struct *p)
5257 {
5258         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred;
5259         bool match;
5260
5261         rcu_read_lock();
5262         pcred = __task_cred(p);
5263         match = (cred->euid == pcred->euid ||
5264                  cred->euid == pcred->uid);
5265         rcu_read_unlock();
5266         return match;
5267 }
5268
5269 static int __sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
5270                                 struct sched_param *param, bool user)
5271 {
5272         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
5273         unsigned long flags;
5274         const struct sched_class *prev_class = p->sched_class;
5275         struct rq *rq;
5276
5277         /* may grab non-irq protected spin_locks */
5278         BUG_ON(in_interrupt());
5279 recheck:
5280         /* double check policy once rq lock held */
5281         if (policy < 0)
5282                 policy = oldpolicy = p->policy;
5283         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
5284                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
5285                         policy != SCHED_IDLE)
5286                 return -EINVAL;
5287         /*
5288          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
5289          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
5290          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
5291          */
5292         if (param->sched_priority < 0 ||
5293             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
5294             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
5295                 return -EINVAL;
5296         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
5297                 return -EINVAL;
5298
5299         /*
5300          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
5301          */
5302         if (user && !capable(CAP_SYS_NICE)) {
5303                 if (rt_policy(policy)) {
5304                         unsigned long rlim_rtprio;
5305
5306                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
5307                                 return -ESRCH;
5308                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
5309                         unlock_task_sighand(p, &flags);
5310
5311                         /* can't set/change the rt policy */
5312                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
5313                                 return -EPERM;
5314
5315                         /* can't increase priority */
5316                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
5317                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
5318                                 return -EPERM;
5319                 }
5320                 /*
5321                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
5322                  * move out of SCHED_IDLE either:
5323                  */
5324                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
5325                         return -EPERM;
5326
5327                 /* can't change other user's priorities */
5328                 if (!check_same_owner(p))
5329                         return -EPERM;
5330         }
5331
5332         if (user) {
5333 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
5334                 /*
5335                  * Do not allow realtime tasks into groups that have no runtime
5336                  * assigned.
5337                  */
5338                 if (rt_bandwidth_enabled() && rt_policy(policy) &&
5339                                 task_group(p)->rt_bandwidth.rt_runtime == 0)
5340                         return -EPERM;
5341 #endif
5342
5343                 retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
5344                 if (retval)
5345                         return retval;
5346         }
5347
5348         /*
5349          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
5350          * changing the priority of the task:
5351          */
5352         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
5353         /*
5354          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
5355          * runqueue lock must be held.
5356          */
5357         rq = __task_rq_lock(p);
5358         /* recheck policy now with rq lock held */
5359         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
5360                 policy = oldpolicy = -1;
5361                 __task_rq_unlock(rq);
5362                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
5363                 goto recheck;
5364         }
5365         update_rq_clock(rq);
5366         on_rq = p->se.on_rq;
5367         running = task_current(rq, p);
5368         if (on_rq)
5369                 deactivate_task(rq, p, 0);
5370         if (running)
5371                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
5372
5373         oldprio = p->prio;
5374         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
5375
5376         if (running)
5377                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
5378         if (on_rq) {
5379                 activate_task(rq, p, 0);
5380
5381                 check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio, running);
5382         }
5383         __task_rq_unlock(rq);
5384         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
5385
5386         rt_mutex_adjust_pi(p);
5387
5388         return 0;
5389 }
5390
5391 /**
5392  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
5393  * @p: the task in question.
5394  * @policy: new policy.
5395  * @param: structure containing the new RT priority.
5396  *
5397  * NOTE that the task may be already dead.
5398  */
5399 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
5400                        struct sched_param *param)
5401 {
5402         return __sched_setscheduler(p, policy, param, true);
5403 }
5404 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
5405
5406 /**
5407  * sched_setscheduler_nocheck - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread from kernelspace.
5408  * @p: the task in question.
5409  * @policy: new policy.
5410  * @param: structure containing the new RT priority.
5411  *
5412  * Just like sched_setscheduler, only don't bother checking if the
5413  * current context has permission.  For example, this is needed in
5414  * stop_machine(): we create temporary high priority worker threads,
5415  * but our caller might not have that capability.
5416  */
5417 int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *p, int policy,
5418                                struct sched_param *param)
5419 {
5420         return __sched_setscheduler(p, policy, param, false);
5421 }
5422
5423 static int
5424 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
5425 {
5426         struct sched_param lparam;
5427         struct task_struct *p;
5428         int retval;
5429
5430         if (!param || pid < 0)
5431                 return -EINVAL;
5432         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
5433                 return -EFAULT;
5434
5435         rcu_read_lock();
5436         retval = -ESRCH;
5437         p = find_process_by_pid(pid);
5438         if (p != NULL)
5439                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
5440         rcu_read_unlock();
5441
5442         return retval;
5443 }
5444
5445 /**
5446  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
5447  * @pid: the pid in question.
5448  * @policy: new policy.
5449  * @param: structure containing the new RT priority.
5450  */
5451 SYSCALL_DEFINE3(sched_setscheduler, pid_t, pid, int, policy,
5452                 struct sched_param __user *, param)
5453 {
5454         /* negative values for policy are not valid */
5455         if (policy < 0)
5456                 return -EINVAL;
5457
5458         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
5459 }
5460
5461 /**
5462  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
5463  * @pid: the pid in question.
5464  * @param: structure containing the new RT priority.
5465  */
5466 SYSCALL_DEFINE2(sched_setparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
5467 {
5468         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
5469 }
5470
5471 /**
5472  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
5473  * @pid: the pid in question.
5474  */
5475 SYSCALL_DEFINE1(sched_getscheduler, pid_t, pid)
5476 {
5477         struct task_struct *p;
5478         int retval;
5479
5480         if (pid < 0)
5481                 return -EINVAL;
5482
5483         retval = -ESRCH;
5484         read_lock(&tasklist_lock);
5485         p = find_process_by_pid(pid);
5486         if (p) {
5487                 retval = security_task_getscheduler(p);
5488                 if (!retval)
5489                         retval = p->policy;
5490         }
5491         read_unlock(&tasklist_lock);
5492         return retval;
5493 }
5494
5495 /**
5496  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
5497  * @pid: the pid in question.
5498  * @param: structure containing the RT priority.
5499  */
5500 SYSCALL_DEFINE2(sched_getparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
5501 {
5502         struct sched_param lp;
5503         struct task_struct *p;
5504         int retval;
5505
5506         if (!param || pid < 0)
5507                 return -EINVAL;
5508
5509         read_lock(&tasklist_lock);
5510         p = find_process_by_pid(pid);
5511         retval = -ESRCH;
5512         if (!p)
5513                 goto out_unlock;
5514
5515         retval = security_task_getscheduler(p);
5516         if (retval)
5517                 goto out_unlock;
5518
5519         lp.sched_priority = p->rt_priority;
5520         read_unlock(&tasklist_lock);
5521
5522         /*
5523          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
5524          */
5525         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
5526
5527         return retval;
5528
5529 out_unlock:
5530         read_unlock(&tasklist_lock);
5531         return retval;
5532 }
5533
5534 long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *in_mask)
5535 {
5536         cpumask_var_t cpus_allowed, new_mask;
5537         struct task_struct *p;
5538         int retval;
5539
5540         get_online_cpus();
5541         read_lock(&tasklist_lock);
5542
5543         p = find_process_by_pid(pid);
5544         if (!p) {
5545                 read_unlock(&tasklist_lock);
5546                 put_online_cpus();
5547                 return -ESRCH;
5548         }
5549
5550         /*
5551          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
5552          * tasklist_lock held. We will bump the task_struct's
5553          * usage count and then drop tasklist_lock.
5554          */
5555         get_task_struct(p);
5556         read_unlock(&tasklist_lock);
5557
5558         if (!alloc_cpumask_var(&cpus_allowed, GFP_KERNEL)) {
5559                 retval = -ENOMEM;
5560                 goto out_put_task;
5561         }
5562         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL)) {
5563                 retval = -ENOMEM;
5564                 goto out_free_cpus_allowed;
5565         }
5566         retval = -EPERM;
5567         if (!check_same_owner(p) && !capable(CAP_SYS_NICE))
5568                 goto out_unlock;
5569
5570         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
5571         if (retval)
5572                 goto out_unlock;
5573
5574         cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
5575         cpumask_and(new_mask, in_mask, cpus_allowed);
5576  again:
5577         retval = set_cpus_allowed_ptr(p, new_mask);
5578
5579         if (!retval) {
5580                 cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
5581                 if (!cpumask_subset(new_mask, cpus_allowed)) {
5582                         /*
5583                          * We must have raced with a concurrent cpuset
5584                          * update. Just reset the cpus_allowed to the
5585                          * cpuset's cpus_allowed
5586                          */
5587                         cpumask_copy(new_mask, cpus_allowed);
5588                         goto again;
5589                 }
5590         }
5591 out_unlock:
5592         free_cpumask_var(new_mask);
5593 out_free_cpus_allowed:
5594         free_cpumask_var(cpus_allowed);
5595 out_put_task:
5596         put_task_struct(p);
5597         put_online_cpus();
5598         return retval;
5599 }
5600
5601 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
5602                              struct cpumask *new_mask)
5603 {
5604         if (len < cpumask_size())
5605                 cpumask_clear(new_mask);
5606         else if (len > cpumask_size())
5607                 len = cpumask_size();
5608
5609         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
5610 }
5611
5612 /**
5613  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
5614  * @pid: pid of the process
5615  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
5616  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
5617  */
5618 SYSCALL_DEFINE3(sched_setaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
5619                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
5620 {
5621         cpumask_var_t new_mask;
5622         int retval;
5623
5624         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL))
5625                 return -ENOMEM;
5626
5627         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, new_mask);
5628         if (retval == 0)
5629                 retval = sched_setaffinity(pid, new_mask);
5630         free_cpumask_var(new_mask);
5631         return retval;
5632 }
5633
5634 long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask)
5635 {
5636         struct task_struct *p;
5637         int retval;
5638
5639         get_online_cpus();
5640         read_lock(&tasklist_lock);
5641
5642         retval = -ESRCH;
5643         p = find_process_by_pid(pid);
5644         if (!p)
5645                 goto out_unlock;
5646
5647         retval = security_task_getscheduler(p);
5648         if (retval)
5649                 goto out_unlock;
5650
5651         cpumask_and(mask, &p->cpus_allowed, cpu_online_mask);
5652
5653 out_unlock:
5654         read_unlock(&tasklist_lock);
5655         put_online_cpus();
5656
5657         return retval;
5658 }
5659
5660 /**
5661  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
5662  * @pid: pid of the process
5663  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
5664  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
5665  */
5666 SYSCALL_DEFINE3(sched_getaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
5667                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
5668 {
5669         int ret;
5670         cpumask_var_t mask;
5671
5672         if (len < cpumask_size())
5673                 return -EINVAL;
5674
5675         if (!alloc_cpumask_var(&mask, GFP_KERNEL))
5676                 return -ENOMEM;
5677
5678         ret = sched_getaffinity(pid, mask);
5679         if (ret == 0) {
5680                 if (copy_to_user(user_mask_ptr, mask, cpumask_size()))
5681                         ret = -EFAULT;
5682                 else
5683                         ret = cpumask_size();
5684         }
5685         free_cpumask_var(mask);
5686
5687         return ret;
5688 }
5689
5690 /**
5691  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
5692  *
5693  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
5694  * other threads running on this CPU then this function will return.
5695  */
5696 SYSCALL_DEFINE0(sched_yield)
5697 {
5698         struct rq *rq = this_rq_lock();
5699
5700         schedstat_inc(rq, yld_count);
5701         current->sched_class->yield_task(rq);
5702
5703         /*
5704          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
5705          * no need to preempt or enable interrupts:
5706          */
5707         __release(rq->lock);
5708         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
5709         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
5710         preempt_enable_no_resched();
5711
5712         schedule();
5713
5714         return 0;
5715 }
5716
5717 static void __cond_resched(void)
5718 {
5719 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
5720         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
5721 #endif
5722         /*
5723          * The BKS might be reacquired before we have dropped
5724          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
5725          * cond_resched() call.
5726          */
5727         do {
5728                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
5729                 schedule();
5730                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
5731         } while (need_resched());
5732 }
5733
5734 int __sched _cond_resched(void)
5735 {
5736         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
5737                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
5738                 __cond_resched();
5739                 return 1;
5740         }
5741         return 0;
5742 }
5743 EXPORT_SYMBOL(_cond_resched);
5744
5745 /*
5746  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
5747  * call schedule, and on return reacquire the lock.
5748  *
5749  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT. We do strange low-level
5750  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
5751  * spin_unlock(), once by hand).
5752  */
5753 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
5754 {
5755         int resched = need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING;
5756         int ret = 0;
5757
5758         if (spin_needbreak(lock) || resched) {
5759                 spin_unlock(lock);
5760                 if (resched && need_resched())
5761                         __cond_resched();
5762                 else
5763                         cpu_relax();
5764                 ret = 1;
5765                 spin_lock(lock);
5766         }
5767         return ret;
5768 }
5769 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
5770
5771 int __sched cond_resched_softirq(void)
5772 {
5773         BUG_ON(!in_softirq());
5774
5775         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
5776                 local_bh_enable();
5777                 __cond_resched();
5778                 local_bh_disable();
5779                 return 1;
5780         }
5781         return 0;
5782 }
5783 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
5784
5785 /**
5786  * yield - yield the current processor to other threads.
5787  *
5788  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
5789  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
5790  */
5791 void __sched yield(void)
5792 {
5793         set_current_state(TASK_RUNNING);
5794         sys_sched_yield();
5795 }
5796 EXPORT_SYMBOL(yield);
5797
5798 /*
5799  * This task is about to go to sleep on IO. Increment rq->nr_iowait so
5800  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
5801  *
5802  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
5803  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
5804  */
5805 void __sched io_schedule(void)
5806 {
5807         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
5808
5809         delayacct_blkio_start();
5810         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
5811         schedule();
5812         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
5813         delayacct_blkio_end();
5814 }
5815 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
5816
5817 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
5818 {
5819         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
5820         long ret;
5821
5822         delayacct_blkio_start();
5823         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
5824         ret = schedule_timeout(timeout);
5825         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
5826         delayacct_blkio_end();
5827         return ret;
5828 }
5829
5830 /**
5831  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
5832  * @policy: scheduling class.
5833  *
5834  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
5835  * by a given scheduling class.
5836  */
5837 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_max, int, policy)
5838 {
5839         int ret = -EINVAL;
5840
5841         switch (policy) {
5842         case SCHED_FIFO:
5843         case SCHED_RR:
5844                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
5845                 break;
5846         case SCHED_NORMAL:
5847         case SCHED_BATCH:
5848         case SCHED_IDLE:
5849                 ret = 0;
5850                 break;
5851         }
5852         return ret;
5853 }
5854
5855 /**
5856  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
5857  * @policy: scheduling class.
5858  *
5859  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
5860  * by a given scheduling class.
5861  */
5862 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_min, int, policy)
5863 {
5864         int ret = -EINVAL;
5865
5866         switch (policy) {
5867         case SCHED_FIFO:
5868         case SCHED_RR:
5869                 ret = 1;
5870                 break;
5871         case SCHED_NORMAL:
5872         case SCHED_BATCH:
5873         case SCHED_IDLE:
5874                 ret = 0;
5875         }
5876         return ret;
5877 }
5878
5879 /**
5880  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
5881  * @pid: pid of the process.
5882  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
5883  *
5884  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
5885  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
5886  */
5887 SYSCALL_DEFINE2(sched_rr_get_interval, pid_t, pid,
5888                 struct timespec __user *, interval)
5889 {
5890         struct task_struct *p;
5891         unsigned int time_slice;
5892         int retval;
5893         struct timespec t;
5894
5895         if (pid < 0)
5896                 return -EINVAL;
5897
5898         retval = -ESRCH;
5899         read_lock(&tasklist_lock);
5900         p = find_process_by_pid(pid);
5901         if (!p)
5902                 goto out_unlock;
5903
5904         retval = security_task_getscheduler(p);
5905         if (retval)
5906                 goto out_unlock;
5907
5908         /*
5909          * Time slice is 0 for SCHED_FIFO tasks and for SCHED_OTHER
5910          * tasks that are on an otherwise idle runqueue:
5911          */
5912         time_slice = 0;
5913         if (p->policy == SCHED_RR) {
5914                 time_slice = DEF_TIMESLICE;
5915         } else if (p->policy != SCHED_FIFO) {
5916                 struct sched_entity *se = &p->se;
5917                 unsigned long flags;
5918                 struct rq *rq;
5919
5920                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5921                 if (rq->cfs.load.weight)
5922                         time_slice = NS_TO_JIFFIES(sched_slice(&rq->cfs, se));
5923                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5924         }
5925         read_unlock(&tasklist_lock);
5926         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
5927         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
5928         return retval;
5929
5930 out_unlock:
5931         read_unlock(&tasklist_lock);
5932         return retval;
5933 }
5934
5935 static const char stat_nam[] = TASK_STATE_TO_CHAR_STR;
5936
5937 void sched_show_task(struct task_struct *p)
5938 {
5939         unsigned long free = 0;
5940         unsigned state;
5941
5942         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
5943         printk(KERN_INFO "%-13.13s %c", p->comm,
5944                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
5945 #if BITS_PER_LONG == 32
5946         if (state == TASK_RUNNING)
5947                 printk(KERN_CONT " running  ");
5948         else
5949                 printk(KERN_CONT " %08lx ", thread_saved_pc(p));
5950 #else
5951         if (state == TASK_RUNNING)
5952                 printk(KERN_CONT "  running task    ");
5953         else
5954                 printk(KERN_CONT " %016lx ", thread_saved_pc(p));
5955 #endif
5956 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
5957         {
5958                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
5959                 while (!*n)
5960                         n++;
5961                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
5962         }
5963 #endif
5964         printk(KERN_CONT "%5lu %5d %6d\n", free,
5965                 task_pid_nr(p), task_pid_nr(p->real_parent));
5966
5967         show_stack(p, NULL);
5968 }
5969
5970 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
5971 {
5972         struct task_struct *g, *p;
5973
5974 #if BITS_PER_LONG == 32
5975         printk(KERN_INFO
5976                 "  task                PC stack   pid father\n");
5977 #else
5978         printk(KERN_INFO
5979                 "  task                        PC stack   pid father\n");
5980 #endif
5981         read_lock(&tasklist_lock);
5982         do_each_thread(g, p) {
5983                 /*
5984                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
5985                  * console might take alot of time:
5986                  */
5987                 touch_nmi_watchdog();
5988                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
5989                         sched_show_task(p);
5990         } while_each_thread(g, p);
5991
5992         touch_all_softlockup_watchdogs();
5993
5994 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5995         sysrq_sched_debug_show();
5996 #endif
5997         read_unlock(&tasklist_lock);
5998         /*
5999          * Only show locks if all tasks are dumped:
6000          */
6001         if (state_filter == -1)
6002                 debug_show_all_locks();
6003 }
6004
6005 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
6006 {
6007         idle->sched_class = &idle_sched_class;
6008 }
6009
6010 /**
6011  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
6012  * @idle: task in question
6013  * @cpu: cpu the idle task belongs to
6014  *
6015  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
6016  * flag, to make booting more robust.
6017  */
6018 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
6019 {
6020         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
6021         unsigned long flags;
6022
6023         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6024
6025         __sched_fork(idle);
6026         idle->se.exec_start = sched_clock();
6027
6028         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
6029         cpumask_copy(&idle->cpus_allowed, cpumask_of(cpu));
6030         __set_task_cpu(idle, cpu);
6031
6032         rq->curr = rq->idle = idle;
6033 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
6034         idle->oncpu = 1;
6035 #endif
6036         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6037
6038         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
6039 #if defined(CONFIG_PREEMPT)
6040         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
6041 #else
6042         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
6043 #endif
6044         /*
6045          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
6046          */
6047         idle->sched_class = &idle_sched_class;
6048         ftrace_graph_init_task(idle);
6049 }
6050
6051 /*
6052  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
6053  * indicates which cpus entered this state. This is used
6054  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
6055  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
6056  * always be CPU_BITS_NONE.
6057  */
6058 cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
6059
6060 /*
6061  * Increase the granularity value when there are more CPUs,
6062  * because with more CPUs the 'effective latency' as visible
6063  * to users decreases. But the relationship is not linear,
6064  * so pick a second-best guess by going with the log2 of the
6065  * number of CPUs.
6066  *
6067  * This idea comes from the SD scheduler of Con Kolivas:
6068  */
6069 static inline void sched_init_granularity(void)
6070 {
6071         unsigned int factor = 1 + ilog2(num_online_cpus());
6072         const unsigned long limit = 200000000;
6073
6074         sysctl_sched_min_granularity *= factor;
6075         if (sysctl_sched_min_granularity > limit)
6076                 sysctl_sched_min_granularity = limit;
6077
6078         sysctl_sched_latency *= factor;
6079         if (sysctl_sched_latency > limit)
6080                 sysctl_sched_latency = limit;
6081
6082         sysctl_sched_wakeup_granularity *= factor;
6083
6084         sysctl_sched_shares_ratelimit *= factor;
6085 }
6086
6087 #ifdef CONFIG_SMP
6088 /*
6089  * This is how migration works:
6090  *
6091  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
6092  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
6093  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
6094  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
6095  *    thread off the CPU)
6096  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
6097  *    task is still in the wrong runqueue.
6098  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
6099  *    it and puts it into the right queue.
6100  * 6) migration thread up()s the semaphore.
6101  * 7) we wake up and the migration is done.
6102  */
6103
6104 /*
6105  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
6106  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
6107  * is removed from the allowed bitmask.
6108  *
6109  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
6110  * task must not exit() & deallocate itself prematurely. The
6111  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
6112  */
6113 int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
6114 {
6115         struct migration_req req;
6116         unsigned long flags;
6117         struct rq *rq;
6118         int ret = 0;
6119
6120         rq = task_rq_lock(p, &flags);
6121         if (!cpumask_intersects(new_mask, cpu_online_mask)) {
6122                 ret = -EINVAL;
6123                 goto out;
6124         }
6125
6126         if (unlikely((p->flags & PF_THREAD_BOUND) && p != current &&
6127                      !cpumask_equal(&p->cpus_allowed, new_mask))) {
6128                 ret = -EINVAL;
6129                 goto out;
6130         }
6131
6132         if (p->sched_class->set_cpus_allowed)
6133                 p->sched_class->set_cpus_allowed(p, new_mask);
6134         else {
6135                 cpumask_copy(&p->cpus_allowed, new_mask);
6136                 p->rt.nr_cpus_allowed = cpumask_weight(new_mask);
6137         }
6138
6139         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
6140         if (cpumask_test_cpu(task_cpu(p), new_mask))
6141                 goto out;
6142
6143         if (migrate_task(p, cpumask_any_and(cpu_online_mask, new_mask), &req)) {
6144                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
6145                 task_rq_unlock(rq, &flags);
6146                 wake_up_process(rq->migration_thread);
6147                 wait_for_completion(&req.done);
6148                 tlb_migrate_finish(p->mm);
6149                 return 0;
6150         }
6151 out:
6152         task_rq_unlock(rq, &flags);
6153
6154         return ret;
6155 }
6156 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed_ptr);
6157
6158 /*
6159  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu. We're doing
6160  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
6161  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
6162  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
6163  *
6164  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
6165  * as the task is no longer on this CPU.
6166  *
6167  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
6168  */
6169 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
6170 {
6171         struct rq *rq_dest, *rq_src;
6172         int ret = 0, on_rq;
6173
6174         if (unlikely(!cpu_active(dest_cpu)))
6175                 return ret;
6176
6177         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
6178         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
6179
6180         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
6181         /* Already moved. */
6182         if (task_cpu(p) != src_cpu)
6183                 goto done;
6184         /* Affinity changed (again). */
6185         if (!cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed))
6186                 goto fail;
6187
6188         on_rq = p->se.on_rq;
6189         if (on_rq)
6190                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
6191
6192         set_task_cpu(p, dest_cpu);
6193         if (on_rq) {
6194                 activate_task(rq_dest, p, 0);
6195                 check_preempt_curr(rq_dest, p, 0);
6196         }
6197 done:
6198         ret = 1;
6199 fail:
6200         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
6201         return ret;
6202 }
6203
6204 /*
6205  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
6206  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
6207  * another runqueue.
6208  */
6209 static int migration_thread(void *data)
6210 {
6211         int cpu = (long)data;
6212         struct rq *rq;
6213
6214         rq = cpu_rq(cpu);
6215         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
6216
6217         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
6218         while (!kthread_should_stop()) {
6219                 struct migration_req *req;
6220                 struct list_head *head;
6221
6222                 spin_lock_irq(&rq->lock);
6223
6224                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
6225                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6226                         goto wait_to_die;
6227                 }
6228
6229                 if (rq->active_balance) {
6230                         active_load_balance(rq, cpu);
6231                         rq->active_balance = 0;
6232                 }
6233
6234                 head = &rq->migration_queue;
6235
6236                 if (list_empty(head)) {
6237                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6238                         schedule();
6239                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
6240                         continue;
6241                 }
6242                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
6243                 list_del_init(head->next);
6244
6245                 spin_unlock(&rq->lock);
6246                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
6247                 local_irq_enable();
6248
6249                 complete(&req->done);
6250         }
6251         __set_current_state(TASK_RUNNING);
6252         return 0;
6253
6254 wait_to_die:
6255         /* Wait for kthread_stop */
6256         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
6257         while (!kthread_should_stop()) {
6258                 schedule();
6259                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
6260         }
6261         __set_current_state(TASK_RUNNING);
6262         return 0;
6263 }
6264
6265 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6266
6267 static int __migrate_task_irq(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
6268 {
6269         int ret;
6270
6271         local_irq_disable();
6272         ret = __migrate_task(p, src_cpu, dest_cpu);
6273         local_irq_enable();
6274         return ret;
6275 }
6276
6277 /*
6278  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if necessary.
6279  */
6280 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
6281 {
6282         int dest_cpu;
6283         const struct cpumask *nodemask = cpumask_of_node(cpu_to_node(dead_cpu));
6284
6285 again:
6286         /* Look for allowed, online CPU in same node. */
6287         for_each_cpu_and(dest_cpu, nodemask, cpu_online_mask)
6288                 if (cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed))
6289                         goto move;
6290
6291         /* Any allowed, online CPU? */
6292         dest_cpu = cpumask_any_and(&p->cpus_allowed, cpu_online_mask);
6293         if (dest_cpu < nr_cpu_ids)
6294                 goto move;
6295
6296         /* No more Mr. Nice Guy. */
6297         if (dest_cpu >= nr_cpu_ids) {
6298                 cpuset_cpus_allowed_locked(p, &p->cpus_allowed);
6299                 dest_cpu = cpumask_any_and(cpu_online_mask, &p->cpus_allowed);
6300
6301                 /*
6302                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
6303                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
6304                  * leave kernel.
6305                  */
6306                 if (p->mm && printk_ratelimit()) {
6307                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
6308                                "longer affine to cpu%d\n",
6309                                task_pid_nr(p), p->comm, dead_cpu);
6310                 }
6311         }
6312
6313 move:
6314         /* It can have affinity changed while we were choosing. */
6315         if (unlikely(!__migrate_task_irq(p, dead_cpu, dest_cpu)))
6316                 goto again;
6317 }
6318
6319 /*
6320  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
6321  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
6322  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
6323  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
6324  * to keep the global sum constant after CPU-down:
6325  */
6326 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
6327 {
6328         struct rq *rq_dest = cpu_rq(cpumask_any(cpu_online_mask));
6329         unsigned long flags;
6330
6331         local_irq_save(flags);
6332         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
6333         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
6334         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
6335         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
6336         local_irq_restore(flags);
6337 }
6338
6339 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
6340 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
6341 {
6342         struct task_struct *p, *t;
6343
6344         read_lock(&tasklist_lock);
6345
6346         do_each_thread(t, p) {
6347                 if (p == current)
6348                         continue;
6349
6350                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
6351                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
6352         } while_each_thread(t, p);
6353
6354         read_unlock(&tasklist_lock);
6355 }
6356
6357 /*
6358  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
6359  * It does so by boosting its priority to highest possible.
6360  * Used by CPU offline code.
6361  */
6362 void sched_idle_next(void)
6363 {
6364         int this_cpu = smp_processor_id();
6365         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
6366         struct task_struct *p = rq->idle;
6367         unsigned long flags;
6368
6369         /* cpu has to be offline */
6370         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
6371
6372         /*
6373          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
6374          * and interrupts disabled on the current cpu.
6375          */
6376         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6377
6378         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
6379
6380         update_rq_clock(rq);
6381         activate_task(rq, p, 0);
6382
6383         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6384 }
6385
6386 /*
6387  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
6388  * offline.
6389  */
6390 void idle_task_exit(void)
6391 {
6392         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
6393
6394         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
6395
6396         if (mm != &init_mm)
6397                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
6398         mmdrop(mm);
6399 }
6400
6401 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
6402 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
6403 {
6404         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
6405
6406         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
6407         BUG_ON(!p->exit_state);
6408
6409         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
6410         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
6411
6412         get_task_struct(p);
6413
6414         /*
6415          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
6416          * that's OK. No task can be added to this CPU, so iteration is
6417          * fine.
6418          */
6419         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6420         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
6421         spin_lock_irq(&rq->lock);
6422
6423         put_task_struct(p);
6424 }
6425
6426 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
6427 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
6428 {
6429         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
6430         struct task_struct *next;
6431
6432         for ( ; ; ) {
6433                 if (!rq->nr_running)
6434                         break;
6435                 update_rq_clock(rq);
6436                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
6437                 if (!next)
6438                         break;
6439                 next->sched_class->put_prev_task(rq, next);
6440                 migrate_dead(dead_cpu, next);
6441
6442         }
6443 }
6444 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
6445
6446 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
6447
6448 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
6449         {
6450                 .procname       = "sched_domain",
6451                 .mode           = 0555,
6452         },
6453         {0, },
6454 };
6455
6456 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
6457         {
6458                 .ctl_name       = CTL_KERN,
6459                 .procname       = "kernel",
6460                 .mode           = 0555,
6461                 .child          = sd_ctl_dir,
6462         },
6463         {0, },
6464 };
6465
6466 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
6467 {
6468         struct ctl_table *entry =
6469                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
6470
6471         return entry;
6472 }
6473
6474 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
6475 {
6476         struct ctl_table *entry;
6477
6478         /*
6479          * In the intermediate directories, both the child directory and
6480          * procname are dynamically allocated and could fail but the mode
6481          * will always be set. In the lowest directory the names are
6482          * static strings and all have proc handlers.
6483          */
6484         for (entry = *tablep; entry->mode; entry++) {
6485                 if (entry->child)
6486                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
6487                 if (entry->proc_handler == NULL)
6488                         kfree(entry->procname);
6489         }
6490
6491         kfree(*tablep);
6492         *tablep = NULL;
6493 }
6494
6495 static void
6496 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
6497                 const char *procname, void *data, int maxlen,
6498                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
6499 {
6500         entry->procname = procname;
6501         entry->data = data;
6502         entry->maxlen = maxlen;
6503         entry->mode = mode;
6504         entry->proc_handler = proc_handler;
6505 }
6506
6507 static struct ctl_table *
6508 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
6509 {
6510         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(13);
6511
6512         if (table == NULL)
6513                 return NULL;
6514
6515         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
6516                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
6517         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
6518                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
6519         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
6520                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6521         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
6522                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6523         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
6524                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6525         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
6526                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6527         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
6528                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6529         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
6530                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6531         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
6532                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6533         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
6534                 &sd->cache_nice_tries,
6535                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6536         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
6537                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6538         set_table_entry(&table[11], "name", sd->name,
6539                 CORENAME_MAX_SIZE, 0444, proc_dostring);
6540         /* &table[12] is terminator */
6541
6542         return table;
6543 }
6544
6545 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
6546 {
6547         struct ctl_table *entry, *table;
6548         struct sched_domain *sd;
6549         int domain_num = 0, i;
6550         char buf[32];
6551
6552         for_each_domain(cpu, sd)
6553                 domain_num++;
6554         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
6555         if (table == NULL)
6556                 return NULL;
6557
6558         i = 0;
6559         for_each_domain(cpu, sd) {
6560                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
6561                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
6562                 entry->mode = 0555;
6563                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
6564                 entry++;
6565                 i++;
6566         }
6567         return table;
6568 }
6569
6570 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
6571 static void register_sched_domain_sysctl(void)
6572 {
6573         int i, cpu_num = num_online_cpus();
6574         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
6575         char buf[32];
6576
6577         WARN_ON(sd_ctl_dir[0].child);
6578         sd_ctl_dir[0].child = entry;
6579
6580         if (entry == NULL)
6581                 return;
6582
6583         for_each_online_cpu(i) {
6584                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
6585                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
6586                 entry->mode = 0555;
6587                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
6588                 entry++;
6589         }
6590
6591         WARN_ON(sd_sysctl_header);
6592         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
6593 }
6594
6595 /* may be called multiple times per register */
6596 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
6597 {
6598         if (sd_sysctl_header)
6599                 unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
6600         sd_sysctl_header = NULL;
6601         if (sd_ctl_dir[0].child)
6602                 sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
6603 }
6604 #else
6605 static void register_sched_domain_sysctl(void)
6606 {
6607 }
6608 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
6609 {
6610 }
6611 #endif
6612
6613 static void set_rq_online(struct rq *rq)
6614 {
6615         if (!rq->online) {
6616                 const struct sched_class *class;
6617
6618                 cpumask_set_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
6619                 rq->online = 1;
6620
6621                 for_each_class(class) {
6622                         if (class->rq_online)
6623                                 class->rq_online(rq);
6624                 }
6625         }
6626 }
6627
6628 static void set_rq_offline(struct rq *rq)
6629 {
6630         if (rq->online) {
6631                 const struct sched_class *class;
6632
6633                 for_each_class(class) {
6634                         if (class->rq_offline)
6635                                 class->rq_offline(rq);
6636                 }
6637
6638                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
6639                 rq->online = 0;
6640         }
6641 }
6642
6643 /*
6644  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
6645  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
6646  */
6647 static int __cpuinit
6648 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
6649 {
6650         struct task_struct *p;
6651         int cpu = (long)hcpu;
6652         unsigned long flags;
6653         struct rq *rq;
6654
6655         switch (action) {
6656
6657         case CPU_UP_PREPARE:
6658         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6659                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
6660                 if (IS_ERR(p))
6661                         return NOTIFY_BAD;
6662                 kthread_bind(p, cpu);
6663                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
6664                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
6665                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
6666                 task_rq_unlock(rq, &flags);
6667                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
6668                 break;
6669
6670         case CPU_ONLINE:
6671         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6672                 /* Strictly unnecessary, as first user will wake it. */
6673                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
6674
6675                 /* Update our root-domain */
6676                 rq = cpu_rq(cpu);
6677                 spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6678                 if (rq->rd) {
6679                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
6680
6681                         set_rq_online(rq);
6682                 }
6683                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6684                 break;
6685
6686 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6687         case CPU_UP_CANCELED:
6688         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6689                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
6690                         break;
6691                 /* Unbind it from offline cpu so it can run. Fall thru. */
6692                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
6693                              cpumask_any(cpu_online_mask));
6694                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
6695                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
6696                 break;
6697
6698         case CPU_DEAD:
6699         case CPU_DEAD_FROZEN:
6700                 cpuset_lock(); /* around calls to cpuset_cpus_allowed_lock() */
6701                 migrate_live_tasks(cpu);
6702                 rq = cpu_rq(cpu);
6703                 kthread_stop(rq->migration_thread);
6704                 rq->migration_thread = NULL;
6705                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
6706                 spin_lock_irq(&rq->lock);
6707                 update_rq_clock(rq);
6708                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
6709                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
6710                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
6711                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
6712                 migrate_dead_tasks(cpu);
6713                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
6714                 cpuset_unlock();
6715                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
6716                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
6717
6718                 /*
6719                  * No need to migrate the tasks: it was best-effort if
6720                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex. Just wake up
6721                  * the requestors.
6722                  */
6723                 spin_lock_irq(&rq->lock);
6724                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
6725                         struct migration_req *req;
6726
6727                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
6728                                          struct migration_req, list);
6729                         list_del_init(&req->list);
6730                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6731                         complete(&req->done);
6732                         spin_lock_irq(&rq->lock);
6733                 }
6734                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
6735                 break;
6736
6737         case CPU_DYING:
6738         case CPU_DYING_FROZEN:
6739                 /* Update our root-domain */
6740                 rq = cpu_rq(cpu);
6741                 spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6742                 if (rq->rd) {
6743                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
6744                         set_rq_offline(rq);
6745                 }
6746                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6747                 break;
6748 #endif
6749         }
6750         return NOTIFY_OK;
6751 }
6752
6753 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
6754  * happens before everything else.
6755  */
6756 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
6757         .notifier_call = migration_call,
6758         .priority = 10
6759 };
6760
6761 static int __init migration_init(void)
6762 {
6763         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
6764         int err;
6765
6766         /* Start one for the boot CPU: */
6767         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
6768         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
6769         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
6770         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
6771
6772         return err;
6773 }
6774 early_initcall(migration_init);
6775 #endif
6776
6777 #ifdef CONFIG_SMP
6778
6779 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
6780
6781 static int sched_domain_debug_one(struct sched_domain *sd, int cpu, int level,
6782                                   struct cpumask *groupmask)
6783 {
6784         struct sched_group *group = sd->groups;
6785         char str[256];
6786
6787         cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_domain_span(sd));
6788         cpumask_clear(groupmask);
6789
6790         printk(KERN_DEBUG "%*s domain %d: ", level, "", level);
6791
6792         if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
6793                 printk("does not load-balance\n");
6794                 if (sd->parent)
6795                         printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
6796                                         " has parent");
6797                 return -1;
6798         }
6799
6800         printk(KERN_CONT "span %s level %s\n", str, sd->name);
6801
6802         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
6803                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
6804                                 "CPU%d\n", cpu);
6805         }
6806         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_group_cpus(group))) {
6807                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
6808                                 " CPU%d\n", cpu);
6809         }
6810
6811         printk(KERN_DEBUG "%*s groups:", level + 1, "");
6812         do {
6813                 if (!group) {
6814                         printk("\n");
6815                         printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
6816                         break;
6817                 }
6818
6819                 if (!group->__cpu_power) {
6820                         printk(KERN_CONT "\n");
6821                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
6822                                         "set\n");
6823                         break;
6824                 }
6825
6826                 if (!cpumask_weight(sched_group_cpus(group))) {
6827                         printk(KERN_CONT "\n");
6828                         printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
6829                         break;
6830                 }
6831
6832                 if (cpumask_intersects(groupmask, sched_group_cpus(group))) {
6833                         printk(KERN_CONT "\n");
6834                         printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
6835                         break;
6836                 }
6837
6838                 cpumask_or(groupmask, groupmask, sched_group_cpus(group));
6839
6840                 cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_group_cpus(group));
6841                 printk(KERN_CONT " %s", str);
6842
6843                 group = group->next;
6844         } while (group != sd->groups);
6845         printk(KERN_CONT "\n");
6846
6847         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), groupmask))
6848                 printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
6849
6850         if (sd->parent &&
6851             !cpumask_subset(groupmask, sched_domain_span(sd->parent)))
6852                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
6853                         "of domain->span\n");
6854         return 0;
6855 }
6856
6857 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
6858 {
6859         cpumask_var_t groupmask;
6860         int level = 0;
6861
6862         if (!sd) {
6863                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
6864                 return;
6865         }
6866
6867         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
6868
6869         if (!alloc_cpumask_var(&groupmask, GFP_KERNEL)) {
6870                 printk(KERN_DEBUG "Cannot load-balance (out of memory)\n");
6871                 return;
6872         }
6873
6874         for (;;) {
6875                 if (sched_domain_debug_one(sd, cpu, level, groupmask))
6876                         break;
6877                 level++;
6878                 sd = sd->parent;
6879                 if (!sd)
6880                         break;
6881         }
6882         free_cpumask_var(groupmask);
6883 }
6884 #else /* !CONFIG_SCHED_DEBUG */
6885 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
6886 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
6887
6888 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
6889 {
6890         if (cpumask_weight(sched_domain_span(sd)) == 1)
6891                 return 1;
6892
6893         /* Following flags need at least 2 groups */
6894         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
6895                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
6896                          SD_BALANCE_FORK |
6897                          SD_BALANCE_EXEC |
6898                          SD_SHARE_CPUPOWER |
6899                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
6900                 if (sd->groups != sd->groups->next)
6901                         return 0;
6902         }
6903
6904         /* Following flags don't use groups */
6905         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
6906                          SD_WAKE_AFFINE |
6907                          SD_WAKE_BALANCE))
6908                 return 0;
6909
6910         return 1;
6911 }
6912
6913 static int
6914 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
6915 {
6916         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
6917
6918         if (sd_degenerate(parent))
6919                 return 1;
6920
6921         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), sched_domain_span(parent)))
6922                 return 0;
6923
6924         /* Does parent contain flags not in child? */
6925         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
6926         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
6927                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
6928         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
6929         if (parent->groups == parent->groups->next) {
6930                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
6931                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
6932                                 SD_BALANCE_FORK |
6933                                 SD_BALANCE_EXEC |
6934                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
6935                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
6936                 if (nr_node_ids == 1)
6937                         pflags &= ~SD_SERIALIZE;
6938         }
6939         if (~cflags & pflags)
6940                 return 0;
6941
6942         return 1;
6943 }
6944
6945 static void free_rootdomain(struct root_domain *rd)
6946 {
6947         cpupri_cleanup(&rd->cpupri);
6948
6949         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
6950         free_cpumask_var(rd->online);
6951         free_cpumask_var(rd->span);
6952         kfree(rd);
6953 }
6954
6955 static void rq_attach_root(struct rq *rq, struct root_domain *rd)
6956 {
6957         unsigned long flags;
6958
6959         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6960
6961         if (rq->rd) {
6962                 struct root_domain *old_rd = rq->rd;
6963
6964                 if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, old_rd->online))
6965                         set_rq_offline(rq);
6966
6967                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, old_rd->span);
6968
6969                 if (atomic_dec_and_test(&old_rd->refcount))
6970                         free_rootdomain(old_rd);
6971         }
6972
6973         atomic_inc(&rd->refcount);
6974         rq->rd = rd;
6975
6976         cpumask_set_cpu(rq->cpu, rd->span);
6977         if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, cpu_online_mask))
6978                 set_rq_online(rq);
6979
6980         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6981 }
6982
6983 static int __init_refok init_rootdomain(struct root_domain *rd, bool bootmem)
6984 {
6985         memset(rd, 0, sizeof(*rd));
6986
6987         if (bootmem) {
6988                 alloc_bootmem_cpumask_var(&def_root_domain.span);
6989                 alloc_bootmem_cpumask_var(&def_root_domain.online);
6990                 alloc_bootmem_cpumask_var(&def_root_domain.rto_mask);
6991                 cpupri_init(&rd->cpupri, true);
6992                 return 0;
6993         }
6994
6995         if (!alloc_cpumask_var(&rd->span, GFP_KERNEL))
6996                 goto out;
6997         if (!alloc_cpumask_var(&rd->online, GFP_KERNEL))
6998                 goto free_span;
6999         if (!alloc_cpumask_var(&rd->rto_mask, GFP_KERNEL))
7000                 goto free_online;
7001
7002         if (cpupri_init(&rd->cpupri, false) != 0)
7003                 goto free_rto_mask;
7004         return 0;
7005
7006 free_rto_mask:
7007         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
7008 free_online:
7009         free_cpumask_var(rd->online);
7010 free_span:
7011         free_cpumask_var(rd->span);
7012 out:
7013         return -ENOMEM;
7014 }
7015
7016 static void init_defrootdomain(void)
7017 {
7018         init_rootdomain(&def_root_domain, true);
7019
7020         atomic_set(&def_root_domain.refcount, 1);
7021 }
7022
7023 static struct root_domain *alloc_rootdomain(void)
7024 {
7025         struct root_domain *rd;
7026
7027         rd = kmalloc(sizeof(*rd), GFP_KERNEL);
7028         if (!rd)
7029                 return NULL;
7030
7031         if (init_rootdomain(rd, false) != 0) {
7032                 kfree(rd);
7033                 return NULL;
7034         }
7035
7036         return rd;
7037 }
7038
7039 /*
7040  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain. Callers must
7041  * hold the hotplug lock.
7042  */
7043 static void
7044 cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, struct root_domain *rd, int cpu)
7045 {
7046         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
7047         struct sched_domain *tmp;
7048
7049         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
7050         for (tmp = sd; tmp; ) {
7051                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
7052                 if (!parent)
7053                         break;
7054
7055                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
7056                         tmp->parent = parent->parent;
7057                         if (parent->parent)
7058                                 parent->parent->child = tmp;
7059                 } else
7060                         tmp = tmp->parent;
7061         }
7062
7063         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
7064                 sd = sd->parent;
7065                 if (sd)
7066                         sd->child = NULL;
7067         }
7068
7069         sched_domain_debug(sd, cpu);
7070
7071         rq_attach_root(rq, rd);
7072         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
7073 }
7074
7075 /* cpus with isolated domains */
7076 static cpumask_var_t cpu_isolated_map;
7077
7078 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
7079 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
7080 {
7081         cpulist_parse(str, cpu_isolated_map);
7082         return 1;
7083 }
7084
7085 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
7086
7087 /*
7088  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
7089  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
7090  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < nr_cpu_ids
7091  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a struct cpumask).
7092  *
7093  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
7094  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
7095  * and ->cpu_power to 0.
7096  */
7097 static void
7098 init_sched_build_groups(const struct cpumask *span,
7099                         const struct cpumask *cpu_map,
7100                         int (*group_fn)(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7101                                         struct sched_group **sg,
7102                                         struct cpumask *tmpmask),
7103                         struct cpumask *covered, struct cpumask *tmpmask)
7104 {
7105         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
7106         int i;
7107
7108         cpumask_clear(covered);
7109
7110         for_each_cpu(i, span) {
7111                 struct sched_group *sg;
7112                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg, tmpmask);
7113                 int j;
7114
7115                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
7116                         continue;
7117
7118                 cpumask_clear(sched_group_cpus(sg));
7119                 sg->__cpu_power = 0;
7120
7121                 for_each_cpu(j, span) {
7122                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL, tmpmask) != group)
7123                                 continue;
7124
7125                         cpumask_set_cpu(j, covered);
7126                         cpumask_set_cpu(j, sched_group_cpus(sg));
7127                 }
7128                 if (!first)
7129                         first = sg;
7130                 if (last)
7131                         last->next = sg;
7132                 last = sg;
7133         }
7134         last->next = first;
7135 }
7136
7137 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
7138
7139 #ifdef CONFIG_NUMA
7140
7141 /**
7142  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
7143  * @node: node whose sched_domain we're building
7144  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
7145  *
7146  * Find the next node to include in a given scheduling domain. Simply
7147  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
7148  *
7149  * Should use nodemask_t.
7150  */
7151 static int find_next_best_node(int node, nodemask_t *used_nodes)
7152 {
7153         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
7154
7155         min_val = INT_MAX;
7156
7157         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
7158                 /* Start at @node */
7159                 n = (node + i) % nr_node_ids;
7160
7161                 if (!nr_cpus_node(n))
7162                         continue;
7163
7164                 /* Skip already used nodes */
7165                 if (node_isset(n, *used_nodes))
7166                         continue;
7167
7168                 /* Simple min distance search */
7169                 val = node_distance(node, n);
7170
7171                 if (val < min_val) {
7172                         min_val = val;
7173                         best_node = n;
7174                 }
7175         }
7176
7177         node_set(best_node, *used_nodes);
7178         return best_node;
7179 }
7180
7181 /**
7182  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
7183  * @node: node whose cpumask we're constructing
7184  * @span: resulting cpumask
7185  *
7186  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span. It
7187  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
7188  * out optimally.
7189  */
7190 static void sched_domain_node_span(int node, struct cpumask *span)
7191 {
7192         nodemask_t used_nodes;
7193         int i;
7194
7195         cpumask_clear(span);
7196         nodes_clear(used_nodes);
7197
7198         cpumask_or(span, span, cpumask_of_node(node));
7199         node_set(node, used_nodes);
7200
7201         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
7202                 int next_node = find_next_best_node(node, &used_nodes);
7203
7204                 cpumask_or(span, span, cpumask_of_node(next_node));
7205         }
7206 }
7207 #endif /* CONFIG_NUMA */
7208
7209 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
7210
7211 /*
7212  * The cpus mask in sched_group and sched_domain hangs off the end.
7213  * FIXME: use cpumask_var_t or dynamic percpu alloc to avoid wasting space
7214  * for nr_cpu_ids < CONFIG_NR_CPUS.
7215  */
7216 struct static_sched_group {
7217         struct sched_group sg;
7218         DECLARE_BITMAP(cpus, CONFIG_NR_CPUS);
7219 };
7220
7221 struct static_sched_domain {
7222         struct sched_domain sd;
7223         DECLARE_BITMAP(span, CONFIG_NR_CPUS);
7224 };
7225
7226 /*
7227  * SMT sched-domains:
7228  */
7229 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7230 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, cpu_domains);
7231 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_cpus);
7232
7233 static int
7234 cpu_to_cpu_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7235                  struct sched_group **sg, struct cpumask *unused)
7236 {
7237         if (sg)
7238                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu).sg;
7239         return cpu;
7240 }
7241 #endif /* CONFIG_SCHED_SMT */
7242
7243 /*
7244  * multi-core sched-domains:
7245  */
7246 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7247 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, core_domains);
7248 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_core);
7249 #endif /* CONFIG_SCHED_MC */
7250
7251 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
7252 static int
7253 cpu_to_core_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7254                   struct sched_group **sg, struct cpumask *mask)
7255 {
7256         int group;
7257
7258         cpumask_and(mask, &per_cpu(cpu_sibling_map, cpu), cpu_map);
7259         group = cpumask_first(mask);
7260         if (sg)
7261                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group).sg;
7262         return group;
7263 }
7264 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
7265 static int
7266 cpu_to_core_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7267                   struct sched_group **sg, struct cpumask *unused)
7268 {
7269         if (sg)
7270                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu).sg;
7271         return cpu;
7272 }
7273 #endif
7274
7275 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, phys_domains);
7276 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_phys);
7277
7278 static int
7279 cpu_to_phys_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7280                   struct sched_group **sg, struct cpumask *mask)
7281 {
7282         int group;
7283 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7284         cpumask_and(mask, cpu_coregroup_mask(cpu), cpu_map);
7285         group = cpumask_first(mask);
7286 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
7287         cpumask_and(mask, &per_cpu(cpu_sibling_map, cpu), cpu_map);
7288         group = cpumask_first(mask);
7289 #else
7290         group = cpu;
7291 #endif
7292         if (sg)
7293                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group).sg;
7294         return group;
7295 }
7296
7297 #ifdef CONFIG_NUMA
7298 /*
7299  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
7300  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
7301  * gets dynamically allocated.
7302  */
7303 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, node_domains);
7304 static struct sched_group ***sched_group_nodes_bycpu;
7305
7306 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, allnodes_domains);
7307 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_allnodes);
7308
7309 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7310                                  struct sched_group **sg,
7311                                  struct cpumask *nodemask)
7312 {
7313         int group;
7314
7315         cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(cpu_to_node(cpu)), cpu_map);
7316         group = cpumask_first(nodemask);
7317
7318         if (sg)
7319                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group).sg;
7320         return group;
7321 }
7322
7323 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
7324 {
7325         struct sched_group *sg = group_head;
7326         int j;
7327
7328         if (!sg)
7329                 return;
7330         do {
7331                 for_each_cpu(j, sched_group_cpus(sg)) {
7332                         struct sched_domain *sd;
7333
7334                         sd = &per_cpu(phys_domains, j).sd;
7335                         if (j != cpumask_first(sched_group_cpus(sd->groups))) {
7336                                 /*
7337                                  * Only add "power" once for each
7338                                  * physical package.
7339                                  */
7340                                 continue;
7341                         }
7342
7343                         sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
7344                 }
7345                 sg = sg->next;
7346         } while (sg != group_head);
7347 }
7348 #endif /* CONFIG_NUMA */
7349
7350 #ifdef CONFIG_NUMA
7351 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
7352 static void free_sched_groups(const struct cpumask *cpu_map,
7353                               struct cpumask *nodemask)
7354 {
7355         int cpu, i;
7356
7357         for_each_cpu(cpu, cpu_map) {
7358                 struct sched_group **sched_group_nodes
7359                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
7360
7361                 if (!sched_group_nodes)
7362                         continue;
7363
7364                 for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
7365                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
7366
7367                         cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(i), cpu_map);
7368                         if (cpumask_empty(nodemask))
7369                                 continue;
7370
7371                         if (sg == NULL)
7372                                 continue;
7373                         sg = sg->next;
7374 next_sg:
7375                         oldsg = sg;
7376                         sg = sg->next;
7377                         kfree(oldsg);
7378                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
7379                                 goto next_sg;
7380                 }
7381                 kfree(sched_group_nodes);
7382                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
7383         }
7384 }
7385 #else /* !CONFIG_NUMA */
7386 static void free_sched_groups(const struct cpumask *cpu_map,
7387                               struct cpumask *nodemask)
7388 {
7389 }
7390 #endif /* CONFIG_NUMA */
7391
7392 /*
7393  * Initialize sched groups cpu_power.
7394  *
7395  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
7396  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
7397  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
7398  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
7399  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
7400  * less cpu_power.
7401  *
7402  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
7403  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
7404  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
7405  */
7406 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
7407 {
7408         struct sched_domain *child;
7409         struct sched_group *group;
7410
7411         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
7412
7413         if (cpu != cpumask_first(sched_group_cpus(sd->groups)))
7414                 return;
7415
7416         child = sd->child;
7417
7418         sd->groups->__cpu_power = 0;
7419
7420         /*
7421          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
7422          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
7423          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
7424          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
7425          * same sched domain.
7426          */
7427         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
7428                        (child->flags &
7429                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
7430                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
7431                 return;
7432         }
7433
7434         /*
7435          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
7436          */
7437         group = child->groups;
7438         do {
7439                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
7440                 group = group->next;
7441         } while (group != child->groups);
7442 }
7443
7444 /*
7445  * Initializers for schedule domains
7446  * Non-inlined to reduce accumulated stack pressure in build_sched_domains()
7447  */
7448
7449 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
7450 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         sd->name = #type
7451 #else
7452 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         do { } while (0)
7453 #endif
7454
7455 #define SD_INIT(sd, type)       sd_init_##type(sd)
7456
7457 #define SD_INIT_FUNC(type)      \
7458 static noinline void sd_init_##type(struct sched_domain *sd)    \
7459 {                                                               \
7460         memset(sd, 0, sizeof(*sd));                             \
7461         *sd = SD_##type##_INIT;                                 \
7462         sd->level = SD_LV_##type;                               \
7463         SD_INIT_NAME(sd, type);                                 \
7464 }
7465
7466 SD_INIT_FUNC(CPU)
7467 #ifdef CONFIG_NUMA
7468  SD_INIT_FUNC(ALLNODES)
7469  SD_INIT_FUNC(NODE)
7470 #endif
7471 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7472  SD_INIT_FUNC(SIBLING)
7473 #endif
7474 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7475  SD_INIT_FUNC(MC)
7476 #endif
7477
7478 static int default_relax_domain_level = -1;
7479
7480 static int __init setup_relax_domain_level(char *str)
7481 {
7482         unsigned long val;
7483
7484         val = simple_strtoul(str, NULL, 0);
7485         if (val < SD_LV_MAX)
7486                 default_relax_domain_level = val;
7487
7488         return 1;
7489 }
7490 __setup("relax_domain_level=", setup_relax_domain_level);
7491
7492 static void set_domain_attribute(struct sched_domain *sd,
7493                                  struct sched_domain_attr *attr)
7494 {
7495         int request;
7496
7497         if (!attr || attr->relax_domain_level < 0) {
7498                 if (default_relax_domain_level < 0)
7499                         return;
7500                 else
7501                         request = default_relax_domain_level;
7502         } else
7503                 request = attr->relax_domain_level;
7504         if (request < sd->level) {
7505                 /* turn off idle balance on this domain */
7506                 sd->flags &= ~(SD_WAKE_IDLE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
7507         } else {
7508                 /* turn on idle balance on this domain */
7509                 sd->flags |= (SD_WAKE_IDLE_FAR|SD_BALANCE_NEWIDLE);
7510         }
7511 }
7512
7513 /*
7514  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
7515  * to the individual cpus
7516  */
7517 static int __build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
7518                                  struct sched_domain_attr *attr)
7519 {
7520         int i, err = -ENOMEM;
7521         struct root_domain *rd;
7522         cpumask_var_t nodemask, this_sibling_map, this_core_map, send_covered,
7523                 tmpmask;
7524 #ifdef CONFIG_NUMA
7525         cpumask_var_t domainspan, covered, notcovered;
7526         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
7527         int sd_allnodes = 0;
7528
7529         if (!alloc_cpumask_var(&domainspan, GFP_KERNEL))
7530                 goto out;
7531         if (!alloc_cpumask_var(&covered, GFP_KERNEL))
7532                 goto free_domainspan;
7533         if (!alloc_cpumask_var(&notcovered, GFP_KERNEL))
7534                 goto free_covered;
7535 #endif
7536
7537         if (!alloc_cpumask_var(&nodemask, GFP_KERNEL))
7538                 goto free_notcovered;
7539         if (!alloc_cpumask_var(&this_sibling_map, GFP_KERNEL))
7540                 goto free_nodemask;
7541         if (!alloc_cpumask_var(&this_core_map, GFP_KERNEL))
7542                 goto free_this_sibling_map;
7543         if (!alloc_cpumask_var(&send_covered, GFP_KERNEL))
7544                 goto free_this_core_map;
7545         if (!alloc_cpumask_var(&tmpmask, GFP_KERNEL))
7546                 goto free_send_covered;
7547
7548 #ifdef CONFIG_NUMA
7549         /*
7550          * Allocate the per-node list of sched groups
7551          */
7552         sched_group_nodes = kcalloc(nr_node_ids, sizeof(struct sched_group *),
7553                                     GFP_KERNEL);
7554         if (!sched_group_nodes) {
7555                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
7556                 goto free_tmpmask;
7557         }
7558 #endif
7559
7560         rd = alloc_rootdomain();
7561         if (!rd) {
7562                 printk(KERN_WARNING "Cannot alloc root domain\n");
7563                 goto free_sched_groups;
7564         }
7565
7566 #ifdef CONFIG_NUMA
7567         sched_group_nodes_bycpu[cpumask_first(cpu_map)] = sched_group_nodes;
7568 #endif
7569
7570         /*
7571          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
7572          */
7573         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7574                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
7575
7576                 cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(cpu_to_node(i)), cpu_map);
7577
7578 #ifdef CONFIG_NUMA
7579                 if (cpumask_weight(cpu_map) >
7580                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpumask_weight(nodemask)) {
7581                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i).sd;
7582                         SD_INIT(sd, ALLNODES);
7583                         set_domain_attribute(sd, attr);
7584                         cpumask_copy(sched_domain_span(sd), cpu_map);
7585                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups, tmpmask);
7586                         p = sd;
7587                         sd_allnodes = 1;
7588                 } else
7589                         p = NULL;
7590
7591                 sd = &per_cpu(node_domains, i).sd;
7592                 SD_INIT(sd, NODE);
7593                 set_domain_attribute(sd, attr);
7594                 sched_domain_node_span(cpu_to_node(i), sched_domain_span(sd));
7595                 sd->parent = p;
7596                 if (p)
7597                         p->child = sd;
7598                 cpumask_and(sched_domain_span(sd),
7599                             sched_domain_span(sd), cpu_map);
7600 #endif
7601
7602                 p = sd;
7603                 sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7604                 SD_INIT(sd, CPU);
7605                 set_domain_attribute(sd, attr);
7606                 cpumask_copy(sched_domain_span(sd), nodemask);
7607                 sd->parent = p;
7608                 if (p)
7609                         p->child = sd;
7610                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups, tmpmask);
7611
7612 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7613                 p = sd;
7614                 sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7615                 SD_INIT(sd, MC);
7616                 set_domain_attribute(sd, attr);
7617                 cpumask_and(sched_domain_span(sd), cpu_map,
7618                                                    cpu_coregroup_mask(i));
7619                 sd->parent = p;
7620                 p->child = sd;
7621                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups, tmpmask);
7622 #endif
7623
7624 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7625                 p = sd;
7626                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7627                 SD_INIT(sd, SIBLING);
7628                 set_domain_attribute(sd, attr);
7629                 cpumask_and(sched_domain_span(sd),
7630                             &per_cpu(cpu_sibling_map, i), cpu_map);
7631                 sd->parent = p;
7632                 p->child = sd;
7633                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups, tmpmask);
7634 #endif
7635         }
7636
7637 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7638         /* Set up CPU (sibling) groups */
7639         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7640                 cpumask_and(this_sibling_map,
7641                             &per_cpu(cpu_sibling_map, i), cpu_map);
7642                 if (i != cpumask_first(this_sibling_map))
7643                         continue;
7644
7645                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
7646                                         &cpu_to_cpu_group,
7647                                         send_covered, tmpmask);
7648         }
7649 #endif
7650
7651 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7652         /* Set up multi-core groups */
7653         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7654                 cpumask_and(this_core_map, cpu_coregroup_mask(i), cpu_map);
7655                 if (i != cpumask_first(this_core_map))
7656                         continue;
7657
7658                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
7659                                         &cpu_to_core_group,
7660                                         send_covered, tmpmask);
7661         }
7662 #endif
7663
7664         /* Set up physical groups */
7665         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
7666                 cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(i), cpu_map);
7667                 if (cpumask_empty(nodemask))
7668                         continue;
7669
7670                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map,
7671                                         &cpu_to_phys_group,
7672                                         send_covered, tmpmask);
7673         }
7674
7675 #ifdef CONFIG_NUMA
7676         /* Set up node groups */
7677         if (sd_allnodes) {
7678                 init_sched_build_groups(cpu_map, cpu_map,
7679                                         &cpu_to_allnodes_group,
7680                                         send_covered, tmpmask);
7681         }
7682
7683         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
7684                 /* Set up node groups */
7685                 struct sched_group *sg, *prev;
7686                 int j;
7687
7688                 cpumask_clear(covered);
7689                 cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(i), cpu_map);
7690                 if (cpumask_empty(nodemask)) {
7691                         sched_group_nodes[i] = NULL;
7692                         continue;
7693                 }
7694
7695                 sched_domain_node_span(i, domainspan);
7696                 cpumask_and(domainspan, domainspan, cpu_map);
7697
7698                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
7699                                   GFP_KERNEL, i);
7700                 if (!sg) {
7701                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
7702                                 "node %d\n", i);
7703                         goto error;
7704                 }
7705                 sched_group_nodes[i] = sg;
7706                 for_each_cpu(j, nodemask) {
7707                         struct sched_domain *sd;
7708
7709                         sd = &per_cpu(node_domains, j).sd;
7710                         sd->groups = sg;
7711                 }
7712                 sg->__cpu_power = 0;
7713                 cpumask_copy(sched_group_cpus(sg), nodemask);
7714                 sg->next = sg;
7715                 cpumask_or(covered, covered, nodemask);
7716                 prev = sg;
7717
7718                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
7719                         int n = (i + j) % nr_node_ids;
7720
7721                         cpumask_complement(notcovered, covered);
7722                         cpumask_and(tmpmask, notcovered, cpu_map);
7723                         cpumask_and(tmpmask, tmpmask, domainspan);
7724                         if (cpumask_empty(tmpmask))
7725                                 break;
7726
7727                         cpumask_and(tmpmask, tmpmask, cpumask_of_node(n));
7728                         if (cpumask_empty(tmpmask))
7729                                 continue;
7730
7731                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group) +
7732                                           cpumask_size(),
7733                                           GFP_KERNEL, i);
7734                         if (!sg) {
7735                                 printk(KERN_WARNING
7736                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
7737                                 goto error;
7738                         }
7739                         sg->__cpu_power = 0;
7740                         cpumask_copy(sched_group_cpus(sg), tmpmask);
7741                         sg->next = prev->next;
7742                         cpumask_or(covered, covered, tmpmask);
7743                         prev->next = sg;
7744                         prev = sg;
7745                 }
7746         }
7747 #endif
7748
7749         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
7750 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7751         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7752                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7753
7754                 init_sched_groups_power(i, sd);
7755         }
7756 #endif
7757 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7758         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7759                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7760
7761                 init_sched_groups_power(i, sd);
7762         }
7763 #endif
7764
7765         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7766                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7767
7768                 init_sched_groups_power(i, sd);
7769         }
7770
7771 #ifdef CONFIG_NUMA
7772         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++)
7773                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
7774
7775         if (sd_allnodes) {
7776                 struct sched_group *sg;
7777
7778                 cpu_to_allnodes_group(cpumask_first(cpu_map), cpu_map, &sg,
7779                                                                 tmpmask);
7780                 init_numa_sched_groups_power(sg);
7781         }
7782 #endif
7783
7784         /* Attach the domains */
7785         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7786                 struct sched_domain *sd;
7787 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7788                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7789 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
7790                 sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7791 #else
7792                 sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7793 #endif
7794                 cpu_attach_domain(sd, rd, i);
7795         }
7796
7797         err = 0;
7798
7799 free_tmpmask:
7800         free_cpumask_var(tmpmask);
7801 free_send_covered:
7802         free_cpumask_var(send_covered);
7803 free_this_core_map:
7804         free_cpumask_var(this_core_map);
7805 free_this_sibling_map:
7806         free_cpumask_var(this_sibling_map);
7807 free_nodemask:
7808         free_cpumask_var(nodemask);
7809 free_notcovered:
7810 #ifdef CONFIG_NUMA
7811         free_cpumask_var(notcovered);
7812 free_covered:
7813         free_cpumask_var(covered);
7814 free_domainspan:
7815         free_cpumask_var(domainspan);
7816 out:
7817 #endif
7818         return err;
7819
7820 free_sched_groups:
7821 #ifdef CONFIG_NUMA
7822         kfree(sched_group_nodes);
7823 #endif
7824         goto free_tmpmask;
7825
7826 #ifdef CONFIG_NUMA
7827 error:
7828         free_sched_groups(cpu_map, tmpmask);
7829         free_rootdomain(rd);
7830         goto free_tmpmask;
7831 #endif
7832 }
7833
7834 static int build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7835 {
7836         return __build_sched_domains(cpu_map, NULL);
7837 }
7838
7839 static struct cpumask *doms_cur;        /* current sched domains */
7840 static int ndoms_cur;           /* number of sched domains in 'doms_cur' */
7841 static struct sched_domain_attr *dattr_cur;
7842                                 /* attribues of custom domains in 'doms_cur' */
7843
7844 /*
7845  * Special case: If a kmalloc of a doms_cur partition (array of
7846  * cpumask) fails, then fallback to a single sched domain,
7847  * as determined by the single cpumask fallback_doms.
7848  */
7849 static cpumask_var_t fallback_doms;
7850
7851 /*
7852  * arch_update_cpu_topology lets virtualized architectures update the
7853  * cpu core maps. It is supposed to return 1 if the topology changed
7854  * or 0 if it stayed the same.
7855  */
7856 int __attribute__((weak)) arch_update_cpu_topology(void)
7857 {
7858         return 0;
7859 }
7860
7861 /*
7862  * Set up scheduler domains and groups. Callers must hold the hotplug lock.
7863  * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
7864  * exclude other special cases in the future.
7865  */
7866 static int arch_init_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7867 {
7868         int err;
7869
7870         arch_update_cpu_topology();
7871         ndoms_cur = 1;
7872         doms_cur = kmalloc(cpumask_size(), GFP_KERNEL);
7873         if (!doms_cur)
7874                 doms_cur = fallback_doms;
7875         cpumask_andnot(doms_cur, cpu_map, cpu_isolated_map);
7876         dattr_cur = NULL;
7877         err = build_sched_domains(doms_cur);
7878         register_sched_domain_sysctl();
7879
7880         return err;
7881 }
7882
7883 static void arch_destroy_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
7884                                        struct cpumask *tmpmask)
7885 {
7886         free_sched_groups(cpu_map, tmpmask);
7887 }
7888
7889 /*
7890  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
7891  * These cpus will now be attached to the NULL domain
7892  */
7893 static void detach_destroy_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7894 {
7895         /* Save because hotplug lock held. */
7896         static DECLARE_BITMAP(tmpmask, CONFIG_NR_CPUS);
7897         int i;
7898
7899         for_each_cpu(i, cpu_map)
7900                 cpu_attach_domain(NULL, &def_root_domain, i);
7901         synchronize_sched();
7902         arch_destroy_sched_domains(cpu_map, to_cpumask(tmpmask));
7903 }
7904
7905 /* handle null as "default" */
7906 static int dattrs_equal(struct sched_domain_attr *cur, int idx_cur,
7907                         struct sched_domain_attr *new, int idx_new)
7908 {
7909         struct sched_domain_attr tmp;
7910
7911         /* fast path */
7912         if (!new && !cur)
7913                 return 1;
7914
7915         tmp = SD_ATTR_INIT;
7916         return !memcmp(cur ? (cur + idx_cur) : &tmp,
7917                         new ? (new + idx_new) : &tmp,
7918                         sizeof(struct sched_domain_attr));
7919 }
7920
7921 /*
7922  * Partition sched domains as specified by the 'ndoms_new'
7923  * cpumasks in the array doms_new[] of cpumasks. This compares
7924  * doms_new[] to the current sched domain partitioning, doms_cur[].
7925  * It destroys each deleted domain and builds each new domain.
7926  *
7927  * 'doms_new' is an array of cpumask's of length 'ndoms_new'.
7928  * The masks don't intersect (don't overlap.) We should setup one
7929  * sched domain for each mask. CPUs not in any of the cpumasks will
7930  * not be load balanced. If the same cpumask appears both in the
7931  * current 'doms_cur' domains and in the new 'doms_new', we can leave
7932  * it as it is.
7933  *
7934  * The passed in 'doms_new' should be kmalloc'd. This routine takes
7935  * ownership of it and will kfree it when done with it. If the caller
7936  * failed the kmalloc call, then it can pass in doms_new == NULL &&
7937  * ndoms_new == 1, and partition_sched_domains() will fallback to
7938  * the single partition 'fallback_doms', it also forces the domains
7939  * to be rebuilt.
7940  *
7941  * If doms_new == NULL it will be replaced with cpu_online_mask.
7942  * ndoms_new == 0 is a special case for destroying existing domains,
7943  * and it will not create the default domain.
7944  *
7945  * Call with hotplug lock held
7946  */
7947 /* FIXME: Change to struct cpumask *doms_new[] */
7948 void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
7949                              struct sched_domain_attr *dattr_new)
7950 {
7951         int i, j, n;
7952         int new_topology;
7953
7954         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
7955
7956         /* always unregister in case we don't destroy any domains */
7957         unregister_sched_domain_sysctl();
7958
7959         /* Let architecture update cpu core mappings. */
7960         new_topology = arch_update_cpu_topology();
7961
7962         n = doms_new ? ndoms_new : 0;
7963
7964         /* Destroy deleted domains */
7965         for (i = 0; i < ndoms_cur; i++) {
7966                 for (j = 0; j < n && !new_topology; j++) {
7967                         if (cpumask_equal(&doms_cur[i], &doms_new[j])
7968                             && dattrs_equal(dattr_cur, i, dattr_new, j))
7969                                 goto match1;
7970                 }
7971                 /* no match - a current sched domain not in new doms_new[] */
7972                 detach_destroy_domains(doms_cur + i);
7973 match1:
7974                 ;
7975         }
7976
7977         if (doms_new == NULL) {
7978                 ndoms_cur = 0;
7979                 doms_new = fallback_doms;
7980                 cpumask_andnot(&doms_new[0], cpu_online_mask, cpu_isolated_map);
7981                 WARN_ON_ONCE(dattr_new);
7982         }
7983
7984         /* Build new domains */
7985         for (i = 0; i < ndoms_new; i++) {
7986                 for (j = 0; j < ndoms_cur && !new_topology; j++) {
7987                         if (cpumask_equal(&doms_new[i], &doms_cur[j])
7988                             && dattrs_equal(dattr_new, i, dattr_cur, j))
7989                                 goto match2;
7990                 }
7991                 /* no match - add a new doms_new */
7992                 __build_sched_domains(doms_new + i,
7993                                         dattr_new ? dattr_new + i : NULL);
7994 match2:
7995                 ;
7996         }
7997
7998         /* Remember the new sched domains */
7999         if (doms_cur != fallback_doms)
8000                 kfree(doms_cur);
8001         kfree(dattr_cur);       /* kfree(NULL) is safe */
8002         doms_cur = doms_new;
8003         dattr_cur = dattr_new;
8004         ndoms_cur = ndoms_new;
8005
8006         register_sched_domain_sysctl();
8007
8008         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
8009 }
8010
8011 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
8012 static void arch_reinit_sched_domains(void)
8013 {
8014         get_online_cpus();
8015
8016         /* Destroy domains first to force the rebuild */
8017         partition_sched_domains(0, NULL, NULL);
8018
8019         rebuild_sched_domains();
8020         put_online_cpus();
8021 }
8022
8023 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
8024 {
8025         unsigned int level = 0;
8026
8027         if (sscanf(buf, "%u", &level) != 1)
8028                 return -EINVAL;
8029
8030         /*
8031          * level is always be positive so don't check for
8032          * level < POWERSAVINGS_BALANCE_NONE which is 0
8033          * What happens on 0 or 1 byte write,
8034          * need to check for count as well?
8035          */
8036
8037         if (level >= MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS)
8038                 return -EINVAL;
8039
8040         if (smt)
8041                 sched_smt_power_savings = level;
8042         else
8043                 sched_mc_power_savings = level;
8044
8045         arch_reinit_sched_domains();
8046
8047         return count;
8048 }
8049
8050 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
8051 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sysdev_class *class,
8052                                            char *page)
8053 {
8054         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
8055 }
8056 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sysdev_class *class,
8057                                             const char *buf, size_t count)
8058 {
8059         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
8060 }
8061 static SYSDEV_CLASS_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644,
8062                          sched_mc_power_savings_show,
8063                          sched_mc_power_savings_store);
8064 #endif
8065
8066 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
8067 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sysdev_class *dev,
8068                                             char *page)
8069 {
8070         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
8071 }
8072 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sysdev_class *dev,
8073                                              const char *buf, size_t count)
8074 {
8075         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
8076 }
8077 static SYSDEV_CLASS_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644,
8078                    sched_smt_power_savings_show,
8079                    sched_smt_power_savings_store);
8080 #endif
8081
8082 int __init sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
8083 {
8084         int err = 0;
8085
8086 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
8087         if (smt_capable())
8088                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
8089                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
8090 #endif
8091 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
8092         if (!err && mc_capable())
8093                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
8094                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
8095 #endif
8096         return err;
8097 }
8098 #endif /* CONFIG_SCHED_MC || CONFIG_SCHED_SMT */
8099
8100 #ifndef CONFIG_CPUSETS
8101 /*
8102  * Add online and remove offline CPUs from the scheduler domains.
8103  * When cpusets are enabled they take over this function.
8104  */
8105 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
8106                                 unsigned long action, void *hcpu)
8107 {
8108         switch (action) {
8109         case CPU_ONLINE:
8110         case CPU_ONLINE_FROZEN:
8111         case CPU_DEAD:
8112         case CPU_DEAD_FROZEN:
8113                 partition_sched_domains(1, NULL, NULL);
8114                 return NOTIFY_OK;
8115
8116         default:
8117                 return NOTIFY_DONE;
8118         }
8119 }
8120 #endif
8121
8122 static int update_runtime(struct notifier_block *nfb,
8123                                 unsigned long action, void *hcpu)
8124 {
8125         int cpu = (int)(long)hcpu;
8126
8127         switch (action) {
8128         case CPU_DOWN_PREPARE:
8129         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
8130                 disable_runtime(cpu_rq(cpu));
8131                 return NOTIFY_OK;
8132
8133         case CPU_DOWN_FAILED:
8134         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
8135         case CPU_ONLINE:
8136         case CPU_ONLINE_FROZEN:
8137                 enable_runtime(cpu_rq(cpu));
8138                 return NOTIFY_OK;
8139
8140         default:
8141                 return NOTIFY_DONE;
8142         }
8143 }
8144
8145 void __init sched_init_smp(void)
8146 {
8147         cpumask_var_t non_isolated_cpus;
8148
8149         alloc_cpumask_var(&non_isolated_cpus, GFP_KERNEL);
8150
8151 #if defined(CONFIG_NUMA)
8152         sched_group_nodes_bycpu = kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(void **),
8153                                                                 GFP_KERNEL);
8154         BUG_ON(sched_group_nodes_bycpu == NULL);
8155 #endif
8156         get_online_cpus();
8157         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
8158         arch_init_sched_domains(cpu_online_mask);
8159         cpumask_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_mask, cpu_isolated_map);
8160         if (cpumask_empty(non_isolated_cpus))
8161                 cpumask_set_cpu(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
8162         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
8163         put_online_cpus();
8164
8165 #ifndef CONFIG_CPUSETS
8166         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
8167         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
8168 #endif
8169
8170         /* RT runtime code needs to handle some hotplug events */
8171         hotcpu_notifier(update_runtime, 0);
8172
8173         init_hrtick();
8174
8175         /* Move init over to a non-isolated CPU */
8176         if (set_cpus_allowed_ptr(current, non_isolated_cpus) < 0)
8177                 BUG();
8178         sched_init_granularity();
8179         free_cpumask_var(non_isolated_cpus);
8180
8181         alloc_cpumask_var(&fallback_doms, GFP_KERNEL);
8182         init_sched_rt_class();
8183 }
8184 #else
8185 void __init sched_init_smp(void)
8186 {
8187         sched_init_granularity();
8188 }
8189 #endif /* CONFIG_SMP */
8190
8191 int in_sched_functions(unsigned long addr)
8192 {
8193         return in_lock_functions(addr) ||
8194                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
8195                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
8196 }
8197
8198 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
8199 {
8200         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
8201         INIT_LIST_HEAD(&cfs_rq->tasks);
8202 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8203         cfs_rq->rq = rq;
8204 #endif
8205         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
8206 }
8207
8208 static void init_rt_rq(struct rt_rq *rt_rq, struct rq *rq)
8209 {
8210         struct rt_prio_array *array;
8211         int i;
8212
8213         array = &rt_rq->active;
8214         for (i = 0; i < MAX_RT_PRIO; i++) {
8215                 INIT_LIST_HEAD(array->queue + i);
8216                 __clear_bit(i, array->bitmap);
8217         }
8218         /* delimiter for bitsearch: */
8219         __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
8220
8221 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8222         rt_rq->highest_prio = MAX_RT_PRIO;
8223 #endif
8224 #ifdef CONFIG_SMP
8225         rt_rq->rt_nr_migratory = 0;
8226         rt_rq->overloaded = 0;
8227 #endif
8228
8229         rt_rq->rt_time = 0;
8230         rt_rq->rt_throttled = 0;
8231         rt_rq->rt_runtime = 0;
8232         spin_lock_init(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8233
8234 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8235         rt_rq->rt_nr_boosted = 0;
8236         rt_rq->rq = rq;
8237 #endif
8238 }
8239
8240 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8241 static void init_tg_cfs_entry(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq,
8242                                 struct sched_entity *se, int cpu, int add,
8243                                 struct sched_entity *parent)
8244 {
8245         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
8246         tg->cfs_rq[cpu] = cfs_rq;
8247         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
8248         cfs_rq->tg = tg;
8249         if (add)
8250                 list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
8251
8252         tg->se[cpu] = se;
8253         /* se could be NULL for init_task_group */
8254         if (!se)
8255                 return;
8256
8257         if (!parent)
8258                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
8259         else
8260                 se->cfs_rq = parent->my_q;
8261
8262         se->my_q = cfs_rq;
8263         se->load.weight = tg->shares;
8264         se->load.inv_weight = 0;
8265         se->parent = parent;
8266 }
8267 #endif
8268
8269 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8270 static void init_tg_rt_entry(struct task_group *tg, struct rt_rq *rt_rq,
8271                 struct sched_rt_entity *rt_se, int cpu, int add,
8272                 struct sched_rt_entity *parent)
8273 {
8274         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
8275
8276         tg->rt_rq[cpu] = rt_rq;
8277         init_rt_rq(rt_rq, rq);
8278         rt_rq->tg = tg;
8279         rt_rq->rt_se = rt_se;
8280         rt_rq->rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8281         if (add)
8282                 list_add(&rt_rq->leaf_rt_rq_list, &rq->leaf_rt_rq_list);
8283
8284         tg->rt_se[cpu] = rt_se;
8285         if (!rt_se)
8286                 return;
8287
8288         if (!parent)
8289                 rt_se->rt_rq = &rq->rt;
8290         else
8291                 rt_se->rt_rq = parent->my_q;
8292
8293         rt_se->my_q = rt_rq;
8294         rt_se->parent = parent;
8295         INIT_LIST_HEAD(&rt_se->run_list);
8296 }
8297 #endif
8298
8299 void __init sched_init(void)
8300 {
8301         int i, j;
8302         unsigned long alloc_size = 0, ptr;
8303
8304 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8305         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8306 #endif
8307 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8308         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8309 #endif
8310 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8311         alloc_size *= 2;
8312 #endif
8313         /*
8314          * As sched_init() is called before page_alloc is setup,
8315          * we use alloc_bootmem().
8316          */
8317         if (alloc_size) {
8318                 ptr = (unsigned long)alloc_bootmem(alloc_size);
8319
8320 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8321                 init_task_group.se = (struct sched_entity **)ptr;
8322                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8323
8324                 init_task_group.cfs_rq = (struct cfs_rq **)ptr;
8325                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8326
8327 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8328                 root_task_group.se = (struct sched_entity **)ptr;
8329                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8330
8331                 root_task_group.cfs_rq = (struct cfs_rq **)ptr;
8332                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8333 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
8334 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8335 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8336                 init_task_group.rt_se = (struct sched_rt_entity **)ptr;
8337                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8338
8339                 init_task_group.rt_rq = (struct rt_rq **)ptr;
8340                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8341
8342 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8343                 root_task_group.rt_se = (struct sched_rt_entity **)ptr;
8344                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8345
8346                 root_task_group.rt_rq = (struct rt_rq **)ptr;
8347                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8348 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
8349 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8350         }
8351
8352 #ifdef CONFIG_SMP
8353         init_defrootdomain();
8354 #endif
8355
8356         init_rt_bandwidth(&def_rt_bandwidth,
8357                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
8358
8359 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8360         init_rt_bandwidth(&init_task_group.rt_bandwidth,
8361                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
8362 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8363         init_rt_bandwidth(&root_task_group.rt_bandwidth,
8364                         global_rt_period(), RUNTIME_INF);
8365 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
8366 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8367
8368 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
8369         list_add(&init_task_group.list, &task_groups);
8370         INIT_LIST_HEAD(&init_task_group.children);
8371
8372 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8373         INIT_LIST_HEAD(&root_task_group.children);
8374         init_task_group.parent = &root_task_group;
8375         list_add(&init_task_group.siblings, &root_task_group.children);
8376 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
8377 #endif /* CONFIG_GROUP_SCHED */
8378
8379         for_each_possible_cpu(i) {
8380                 struct rq *rq;
8381
8382                 rq = cpu_rq(i);
8383                 spin_lock_init(&rq->lock);
8384                 rq->nr_running = 0;
8385                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
8386                 init_rt_rq(&rq->rt, rq);
8387 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8388                 init_task_group.shares = init_task_group_load;
8389                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
8390 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8391                 /*
8392                  * How much cpu bandwidth does init_task_group get?
8393                  *
8394                  * In case of task-groups formed thr' the cgroup filesystem, it
8395                  * gets 100% of the cpu resources in the system. This overall
8396                  * system cpu resource is divided among the tasks of
8397                  * init_task_group and its child task-groups in a fair manner,
8398                  * based on each entity's (task or task-group's) weight
8399                  * (se->load.weight).
8400                  *
8401                  * In other words, if init_task_group has 10 tasks of weight
8402                  * 1024) and two child groups A0 and A1 (of weight 1024 each),
8403                  * then A0's share of the cpu resource is:
8404                  *
8405                  *      A0's bandwidth = 1024 / (10*1024 + 1024 + 1024) = 8.33%
8406                  *
8407                  * We achieve this by letting init_task_group's tasks sit
8408                  * directly in rq->cfs (i.e init_task_group->se[] = NULL).
8409                  */
8410                 init_tg_cfs_entry(&init_task_group, &rq->cfs, NULL, i, 1, NULL);
8411 #elif defined CONFIG_USER_SCHED
8412                 root_task_group.shares = NICE_0_LOAD;
8413                 init_tg_cfs_entry(&root_task_group, &rq->cfs, NULL, i, 0, NULL);
8414                 /*
8415                  * In case of task-groups formed thr' the user id of tasks,
8416                  * init_task_group represents tasks belonging to root user.
8417                  * Hence it forms a sibling of all subsequent groups formed.
8418                  * In this case, init_task_group gets only a fraction of overall
8419                  * system cpu resource, based on the weight assigned to root
8420                  * user's cpu share (INIT_TASK_GROUP_LOAD). This is accomplished
8421                  * by letting tasks of init_task_group sit in a separate cfs_rq
8422                  * (init_cfs_rq) and having one entity represent this group of
8423                  * tasks in rq->cfs (i.e init_task_group->se[] != NULL).
8424                  */
8425                 init_tg_cfs_entry(&init_task_group,
8426                                 &per_cpu(init_cfs_rq, i),
8427                                 &per_cpu(init_sched_entity, i), i, 1,
8428                                 root_task_group.se[i]);
8429
8430 #endif
8431 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8432
8433                 rq->rt.rt_runtime = def_rt_bandwidth.rt_runtime;
8434 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8435                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_rt_rq_list);
8436 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8437                 init_tg_rt_entry(&init_task_group, &rq->rt, NULL, i, 1, NULL);
8438 #elif defined CONFIG_USER_SCHED
8439                 init_tg_rt_entry(&root_task_group, &rq->rt, NULL, i, 0, NULL);
8440                 init_tg_rt_entry(&init_task_group,
8441                                 &per_cpu(init_rt_rq, i),
8442                                 &per_cpu(init_sched_rt_entity, i), i, 1,
8443                                 root_task_group.rt_se[i]);
8444 #endif
8445 #endif
8446
8447                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
8448                         rq->cpu_load[j] = 0;
8449 #ifdef CONFIG_SMP
8450                 rq->sd = NULL;
8451                 rq->rd = NULL;
8452                 rq->active_balance = 0;
8453                 rq->next_balance = jiffies;
8454                 rq->push_cpu = 0;
8455                 rq->cpu = i;
8456                 rq->online = 0;
8457                 rq->migration_thread = NULL;
8458                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
8459                 rq_attach_root(rq, &def_root_domain);
8460 #endif
8461                 init_rq_hrtick(rq);
8462                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
8463         }
8464
8465         set_load_weight(&init_task);
8466
8467 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
8468         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
8469 #endif
8470
8471 #ifdef CONFIG_SMP
8472         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains);
8473 #endif
8474
8475 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
8476         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
8477 #endif
8478
8479         /*
8480          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
8481          */
8482         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
8483         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
8484
8485         /*
8486          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
8487          * called from this thread, however somewhere below it might be,
8488          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
8489          * when this runqueue becomes "idle".
8490          */
8491         init_idle(current, smp_processor_id());
8492         /*
8493          * During early bootup we pretend to be a normal task:
8494          */
8495         current->sched_class = &fair_sched_class;
8496
8497         /* Allocate the nohz_cpu_mask if CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK */
8498         alloc_bootmem_cpumask_var(&nohz_cpu_mask);
8499 #ifdef CONFIG_SMP
8500 #ifdef CONFIG_NO_HZ
8501         alloc_bootmem_cpumask_var(&nohz.cpu_mask);
8502 #endif
8503         alloc_bootmem_cpumask_var(&cpu_isolated_map);
8504 #endif /* SMP */
8505
8506         scheduler_running = 1;
8507 }
8508
8509 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
8510 void __might_sleep(char *file, int line)
8511 {
8512 #ifdef in_atomic
8513         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
8514
8515         if ((!in_atomic() && !irqs_disabled()) ||
8516                     system_state != SYSTEM_RUNNING || oops_in_progress)
8517                 return;
8518         if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
8519                 return;
8520         prev_jiffy = jiffies;
8521
8522         printk(KERN_ERR
8523                 "BUG: sleeping function called from invalid context at %s:%d\n",
8524                         file, line);
8525         printk(KERN_ERR
8526                 "in_atomic(): %d, irqs_disabled(): %d, pid: %d, name: %s\n",
8527                         in_atomic(), irqs_disabled(),
8528                         current->pid, current->comm);
8529
8530         debug_show_held_locks(current);
8531         if (irqs_disabled())
8532                 print_irqtrace_events(current);
8533         dump_stack();
8534 #endif
8535 }
8536 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
8537 #endif
8538
8539 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
8540 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
8541 {
8542         int on_rq;
8543
8544         update_rq_clock(rq);
8545         on_rq = p->se.on_rq;
8546         if (on_rq)
8547                 deactivate_task(rq, p, 0);
8548         __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
8549         if (on_rq) {
8550                 activate_task(rq, p, 0);
8551                 resched_task(rq->curr);
8552         }
8553 }
8554
8555 void normalize_rt_tasks(void)
8556 {
8557         struct task_struct *g, *p;
8558         unsigned long flags;
8559         struct rq *rq;
8560
8561         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
8562         do_each_thread(g, p) {
8563                 /*
8564                  * Only normalize user tasks:
8565                  */
8566                 if (!p->mm)
8567                         continue;
8568
8569                 p->se.exec_start                = 0;
8570 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
8571                 p->se.wait_start                = 0;
8572                 p->se.sleep_start               = 0;
8573                 p->se.block_start               = 0;
8574 #endif
8575
8576                 if (!rt_task(p)) {
8577                         /*
8578                          * Renice negative nice level userspace
8579                          * tasks back to 0:
8580                          */
8581                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
8582                                 set_user_nice(p, 0);
8583                         continue;
8584                 }
8585
8586                 spin_lock(&p->pi_lock);
8587                 rq = __task_rq_lock(p);
8588
8589                 normalize_task(rq, p);
8590
8591                 __task_rq_unlock(rq);
8592                 spin_unlock(&p->pi_lock);
8593         } while_each_thread(g, p);
8594
8595         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
8596 }
8597
8598 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
8599
8600 #ifdef CONFIG_IA64
8601 /*
8602  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
8603  *
8604  * They can only be called when the whole system has been
8605  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
8606  * activity can take place. Using them for anything else would
8607  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
8608  * under any other configuration.
8609  */
8610
8611 /**
8612  * curr_task - return the current task for a given cpu.
8613  * @cpu: the processor in question.
8614  *
8615  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
8616  */
8617 struct task_struct *curr_task(int cpu)
8618 {
8619         return cpu_curr(cpu);
8620 }
8621
8622 /**
8623  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
8624  * @cpu: the processor in question.
8625  * @p: the task pointer to set.
8626  *
8627  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
8628  * are serviced on a separate stack. It allows the architecture to switch the
8629  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner. This function
8630  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
8631  * and caller must save the original value of the current task (see
8632  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
8633  * re-starting the system.
8634  *
8635  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
8636  */
8637 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
8638 {
8639         cpu_curr(cpu) = p;
8640 }
8641
8642 #endif
8643
8644 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8645 static void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
8646 {
8647         int i;
8648
8649         for_each_possible_cpu(i) {
8650                 if (tg->cfs_rq)
8651                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
8652                 if (tg->se)
8653                         kfree(tg->se[i]);
8654         }
8655
8656         kfree(tg->cfs_rq);
8657         kfree(tg->se);
8658 }
8659
8660 static
8661 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8662 {
8663         struct cfs_rq *cfs_rq;
8664         struct sched_entity *se;
8665         struct rq *rq;
8666         int i;
8667
8668         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8669         if (!tg->cfs_rq)
8670                 goto err;
8671         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8672         if (!tg->se)
8673                 goto err;
8674
8675         tg->shares = NICE_0_LOAD;
8676
8677         for_each_possible_cpu(i) {
8678                 rq = cpu_rq(i);
8679
8680                 cfs_rq = kzalloc_node(sizeof(struct cfs_rq),
8681                                       GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8682                 if (!cfs_rq)
8683                         goto err;
8684
8685                 se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_entity),
8686                                   GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8687                 if (!se)
8688                         goto err;
8689
8690                 init_tg_cfs_entry(tg, cfs_rq, se, i, 0, parent->se[i]);
8691         }
8692
8693         return 1;
8694
8695  err:
8696         return 0;
8697 }
8698
8699 static inline void register_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8700 {
8701         list_add_rcu(&tg->cfs_rq[cpu]->leaf_cfs_rq_list,
8702                         &cpu_rq(cpu)->leaf_cfs_rq_list);
8703 }
8704
8705 static inline void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8706 {
8707         list_del_rcu(&tg->cfs_rq[cpu]->leaf_cfs_rq_list);
8708 }
8709 #else /* !CONFG_FAIR_GROUP_SCHED */
8710 static inline void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
8711 {
8712 }
8713
8714 static inline
8715 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8716 {
8717         return 1;
8718 }
8719
8720 static inline void register_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8721 {
8722 }
8723
8724 static inline void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8725 {
8726 }
8727 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8728
8729 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8730 static void free_rt_sched_group(struct task_group *tg)
8731 {
8732         int i;
8733
8734         destroy_rt_bandwidth(&tg->rt_bandwidth);
8735
8736         for_each_possible_cpu(i) {
8737                 if (tg->rt_rq)
8738                         kfree(tg->rt_rq[i]);
8739                 if (tg->rt_se)
8740                         kfree(tg->rt_se[i]);
8741         }
8742
8743         kfree(tg->rt_rq);
8744         kfree(tg->rt_se);
8745 }
8746
8747 static
8748 int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8749 {
8750         struct rt_rq *rt_rq;
8751         struct sched_rt_entity *rt_se;
8752         struct rq *rq;
8753         int i;
8754
8755         tg->rt_rq = kzalloc(sizeof(rt_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8756         if (!tg->rt_rq)
8757                 goto err;
8758         tg->rt_se = kzalloc(sizeof(rt_se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8759         if (!tg->rt_se)
8760                 goto err;
8761
8762         init_rt_bandwidth(&tg->rt_bandwidth,
8763                         ktime_to_ns(def_rt_bandwidth.rt_period), 0);
8764
8765         for_each_possible_cpu(i) {
8766                 rq = cpu_rq(i);
8767
8768                 rt_rq = kzalloc_node(sizeof(struct rt_rq),
8769                                      GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8770                 if (!rt_rq)
8771                         goto err;
8772
8773                 rt_se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_rt_entity),
8774                                      GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8775                 if (!rt_se)
8776                         goto err;
8777
8778                 init_tg_rt_entry(tg, rt_rq, rt_se, i, 0, parent->rt_se[i]);
8779         }
8780
8781         return 1;
8782
8783  err:
8784         return 0;
8785 }
8786
8787 static inline void register_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8788 {
8789         list_add_rcu(&tg->rt_rq[cpu]->leaf_rt_rq_list,
8790                         &cpu_rq(cpu)->leaf_rt_rq_list);
8791 }
8792
8793 static inline void unregister_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8794 {
8795         list_del_rcu(&tg->rt_rq[cpu]->leaf_rt_rq_list);
8796 }
8797 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8798 static inline void free_rt_sched_group(struct task_group *tg)
8799 {
8800 }
8801
8802 static inline
8803 int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8804 {
8805         return 1;
8806 }
8807
8808 static inline void register_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8809 {
8810 }
8811
8812 static inline void unregister_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8813 {
8814 }
8815 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8816
8817 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
8818 static void free_sched_group(struct task_group *tg)
8819 {
8820         free_fair_sched_group(tg);
8821         free_rt_sched_group(tg);
8822         kfree(tg);
8823 }
8824
8825 /* allocate runqueue etc for a new task group */
8826 struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent)
8827 {
8828         struct task_group *tg;
8829         unsigned long flags;
8830         int i;
8831
8832         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
8833         if (!tg)
8834                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8835
8836         if (!alloc_fair_sched_group(tg, parent))
8837                 goto err;
8838
8839         if (!alloc_rt_sched_group(tg, parent))
8840                 goto err;
8841
8842         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8843         for_each_possible_cpu(i) {
8844                 register_fair_sched_group(tg, i);
8845                 register_rt_sched_group(tg, i);
8846         }
8847         list_add_rcu(&tg->list, &task_groups);
8848
8849         WARN_ON(!parent); /* root should already exist */
8850
8851         tg->parent = parent;
8852         INIT_LIST_HEAD(&tg->children);
8853         list_add_rcu(&tg->siblings, &parent->children);
8854         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8855
8856         return tg;
8857
8858 err:
8859         free_sched_group(tg);
8860         return ERR_PTR(-ENOMEM);
8861 }
8862
8863 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
8864 static void free_sched_group_rcu(struct rcu_head *rhp)
8865 {
8866         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
8867         free_sched_group(container_of(rhp, struct task_group, rcu));
8868 }
8869
8870 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
8871 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
8872 {
8873         unsigned long flags;
8874         int i;
8875
8876         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8877         for_each_possible_cpu(i) {
8878                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
8879                 unregister_rt_sched_group(tg, i);
8880         }
8881         list_del_rcu(&tg->list);
8882         list_del_rcu(&tg->siblings);
8883         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8884
8885         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
8886         call_rcu(&tg->rcu, free_sched_group_rcu);
8887 }
8888
8889 /* change task's runqueue when it moves between groups.
8890  *      The caller of this function should have put the task in its new group
8891  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
8892  *      reflect its new group.
8893  */
8894 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
8895 {
8896         int on_rq, running;
8897         unsigned long flags;
8898         struct rq *rq;
8899
8900         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
8901
8902         update_rq_clock(rq);
8903
8904         running = task_current(rq, tsk);
8905         on_rq = tsk->se.on_rq;
8906
8907         if (on_rq)
8908                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
8909         if (unlikely(running))
8910                 tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
8911
8912         set_task_rq(tsk, task_cpu(tsk));
8913
8914 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8915         if (tsk->sched_class->moved_group)
8916                 tsk->sched_class->moved_group(tsk);
8917 #endif
8918
8919         if (unlikely(running))
8920                 tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
8921         if (on_rq)
8922                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
8923
8924         task_rq_unlock(rq, &flags);
8925 }
8926 #endif /* CONFIG_GROUP_SCHED */
8927
8928 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8929 static void __set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
8930 {
8931         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
8932         int on_rq;
8933
8934         on_rq = se->on_rq;
8935         if (on_rq)
8936                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
8937
8938         se->load.weight = shares;
8939         se->load.inv_weight = 0;
8940
8941         if (on_rq)
8942                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
8943 }
8944
8945 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
8946 {
8947         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
8948         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
8949         unsigned long flags;
8950
8951         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
8952         __set_se_shares(se, shares);
8953         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
8954 }
8955
8956 static DEFINE_MUTEX(shares_mutex);
8957
8958 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
8959 {
8960         int i;
8961         unsigned long flags;
8962
8963         /*
8964          * We can't change the weight of the root cgroup.
8965          */
8966         if (!tg->se[0])
8967                 return -EINVAL;
8968
8969         if (shares < MIN_SHARES)
8970                 shares = MIN_SHARES;
8971         else if (shares > MAX_SHARES)
8972                 shares = MAX_SHARES;
8973
8974         mutex_lock(&shares_mutex);
8975         if (tg->shares == shares)
8976                 goto done;
8977
8978         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8979         for_each_possible_cpu(i)
8980                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
8981         list_del_rcu(&tg->siblings);
8982         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8983
8984         /* wait for any ongoing reference to this group to finish */
8985         synchronize_sched();
8986
8987         /*
8988          * Now we are free to modify the group's share on each cpu
8989          * w/o tripping rebalance_share or load_balance_fair.
8990          */
8991         tg->shares = shares;
8992         for_each_possible_cpu(i) {
8993                 /*
8994                  * force a rebalance
8995                  */
8996                 cfs_rq_set_shares(tg->cfs_rq[i], 0);
8997                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
8998         }
8999
9000         /*
9001          * Enable load balance activity on this group, by inserting it back on
9002          * each cpu's rq->leaf_cfs_rq_list.
9003          */
9004         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
9005         for_each_possible_cpu(i)
9006                 register_fair_sched_group(tg, i);
9007         list_add_rcu(&tg->siblings, &tg->parent->children);
9008         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
9009 done:
9010         mutex_unlock(&shares_mutex);
9011         return 0;
9012 }
9013
9014 unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg)
9015 {
9016         return tg->shares;
9017 }
9018 #endif
9019
9020 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
9021 /*
9022  * Ensure that the real time constraints are schedulable.
9023  */
9024 static DEFINE_MUTEX(rt_constraints_mutex);
9025
9026 static unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime)
9027 {
9028         if (runtime == RUNTIME_INF)
9029                 return 1ULL << 20;
9030
9031         return div64_u64(runtime << 20, period);
9032 }
9033
9034 /* Must be called with tasklist_lock held */
9035 static inline int tg_has_rt_tasks(struct task_group *tg)
9036 {
9037         struct task_struct *g, *p;
9038
9039         do_each_thread(g, p) {
9040                 if (rt_task(p) && rt_rq_of_se(&p->rt)->tg == tg)
9041                         return 1;
9042         } while_each_thread(g, p);
9043
9044         return 0;
9045 }
9046
9047 struct rt_schedulable_data {
9048         struct task_group *tg;
9049         u64 rt_period;
9050         u64 rt_runtime;
9051 };
9052
9053 static int tg_schedulable(struct task_group *tg, void *data)
9054 {
9055         struct rt_schedulable_data *d = data;
9056         struct task_group *child;
9057         unsigned long total, sum = 0;
9058         u64 period, runtime;
9059
9060         period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
9061         runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
9062
9063         if (tg == d->tg) {
9064                 period = d->rt_period;
9065                 runtime = d->rt_runtime;
9066         }
9067
9068 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
9069         if (tg == &root_task_group) {
9070                 period = global_rt_period();
9071                 runtime = global_rt_runtime();
9072         }
9073 #endif
9074
9075         /*
9076          * Cannot have more runtime than the period.
9077          */
9078         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
9079                 return -EINVAL;
9080
9081         /*
9082          * Ensure we don't starve existing RT tasks.
9083          */
9084         if (rt_bandwidth_enabled() && !runtime && tg_has_rt_tasks(tg))
9085                 return -EBUSY;
9086
9087         total = to_ratio(period, runtime);
9088
9089         /*
9090          * Nobody can have more than the global setting allows.
9091          */
9092         if (total > to_ratio(global_rt_period(), global_rt_runtime()))
9093                 return -EINVAL;
9094
9095         /*
9096          * The sum of our children's runtime should not exceed our own.
9097          */
9098         list_for_each_entry_rcu(child, &tg->children, siblings) {
9099                 period = ktime_to_ns(child->rt_bandwidth.rt_period);
9100                 runtime = child->rt_bandwidth.rt_runtime;
9101
9102                 if (child == d->tg) {
9103                         period = d->rt_period;
9104                         runtime = d->rt_runtime;
9105                 }
9106
9107                 sum += to_ratio(period, runtime);
9108         }
9109
9110         if (sum > total)
9111                 return -EINVAL;
9112
9113         return 0;
9114 }
9115
9116 static int __rt_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 runtime)
9117 {
9118         struct rt_schedulable_data data = {
9119                 .tg = tg,
9120                 .rt_period = period,
9121                 .rt_runtime = runtime,
9122         };
9123
9124         return walk_tg_tree(tg_schedulable, tg_nop, &data);
9125 }
9126
9127 static int tg_set_bandwidth(struct task_group *tg,
9128                 u64 rt_period, u64 rt_runtime)
9129 {
9130         int i, err = 0;
9131
9132         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
9133         read_lock(&tasklist_lock);
9134         err = __rt_schedulable(tg, rt_period, rt_runtime);
9135         if (err)
9136                 goto unlock;
9137
9138         spin_lock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
9139         tg->rt_bandwidth.rt_period = ns_to_ktime(rt_period);
9140         tg->rt_bandwidth.rt_runtime = rt_runtime;
9141
9142         for_each_possible_cpu(i) {
9143                 struct rt_rq *rt_rq = tg->rt_rq[i];
9144
9145                 spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
9146                 rt_rq->rt_runtime = rt_runtime;
9147                 spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
9148         }
9149         spin_unlock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
9150  unlock:
9151         read_unlock(&tasklist_lock);
9152         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
9153
9154         return err;
9155 }
9156
9157 int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg, long rt_runtime_us)
9158 {
9159         u64 rt_runtime, rt_period;
9160
9161         rt_period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
9162         rt_runtime = (u64)rt_runtime_us * NSEC_PER_USEC;
9163         if (rt_runtime_us < 0)
9164                 rt_runtime = RUNTIME_INF;
9165
9166         return tg_set_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
9167 }
9168
9169 long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg)
9170 {
9171         u64 rt_runtime_us;
9172
9173         if (tg->rt_bandwidth.rt_runtime == RUNTIME_INF)
9174                 return -1;
9175
9176         rt_runtime_us = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
9177         do_div(rt_runtime_us, NSEC_PER_USEC);
9178         return rt_runtime_us;
9179 }
9180
9181 int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg, long rt_period_us)
9182 {
9183         u64 rt_runtime, rt_period;
9184
9185         rt_period = (u64)rt_period_us * NSEC_PER_USEC;
9186         rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
9187
9188         if (rt_period == 0)
9189                 return -EINVAL;
9190
9191         return tg_set_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
9192 }
9193
9194 long sched_group_rt_period(struct task_group *tg)
9195 {
9196         u64 rt_period_us;
9197
9198         rt_period_us = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
9199         do_div(rt_period_us, NSEC_PER_USEC);
9200         return rt_period_us;
9201 }
9202
9203 static int sched_rt_global_constraints(void)
9204 {
9205         u64 runtime, period;
9206         int ret = 0;
9207
9208         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
9209                 return -EINVAL;
9210
9211         runtime = global_rt_runtime();
9212         period = global_rt_period();
9213
9214         /*
9215          * Sanity check on the sysctl variables.
9216          */
9217         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
9218                 return -EINVAL;
9219
9220         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
9221         read_lock(&tasklist_lock);
9222         ret = __rt_schedulable(NULL, 0, 0);
9223         read_unlock(&tasklist_lock);
9224         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
9225
9226         return ret;
9227 }
9228 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
9229 static int sched_rt_global_constraints(void)
9230 {
9231         unsigned long flags;
9232         int i;
9233
9234         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
9235                 return -EINVAL;
9236
9237         spin_lock_irqsave(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
9238         for_each_possible_cpu(i) {
9239                 struct rt_rq *rt_rq = &cpu_rq(i)->rt;
9240
9241                 spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
9242                 rt_rq->rt_runtime = global_rt_runtime();
9243                 spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
9244         }
9245         spin_unlock_irqrestore(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
9246
9247         return 0;
9248 }
9249 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
9250
9251 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
9252                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
9253                 loff_t *ppos)
9254 {
9255         int ret;
9256         int old_period, old_runtime;
9257         static DEFINE_MUTEX(mutex);
9258
9259         mutex_lock(&mutex);
9260         old_period = sysctl_sched_rt_period;
9261         old_runtime = sysctl_sched_rt_runtime;
9262
9263         ret = proc_dointvec(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
9264
9265         if (!ret && write) {
9266                 ret = sched_rt_global_constraints();
9267                 if (ret) {
9268                         sysctl_sched_rt_period = old_period;
9269                         sysctl_sched_rt_runtime = old_runtime;
9270                 } else {
9271                         def_rt_bandwidth.rt_runtime = global_rt_runtime();
9272                         def_rt_bandwidth.rt_period =
9273                                 ns_to_ktime(global_rt_period());
9274                 }
9275         }
9276         mutex_unlock(&mutex);
9277
9278         return ret;
9279 }
9280
9281 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
9282
9283 /* return corresponding task_group object of a cgroup */
9284 static inline struct task_group *cgroup_tg(struct cgroup *cgrp)
9285 {
9286         return container_of(cgroup_subsys_state(cgrp, cpu_cgroup_subsys_id),
9287                             struct task_group, css);
9288 }
9289
9290 static struct cgroup_subsys_state *
9291 cpu_cgroup_create(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9292 {
9293         struct task_group *tg, *parent;
9294
9295         if (!cgrp->parent) {
9296                 /* This is early initialization for the top cgroup */
9297                 return &init_task_group.css;
9298         }
9299
9300         parent = cgroup_tg(cgrp->parent);
9301         tg = sched_create_group(parent);
9302         if (IS_ERR(tg))
9303                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9304
9305         return &tg->css;
9306 }
9307
9308 static void
9309 cpu_cgroup_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9310 {
9311         struct task_group *tg = cgroup_tg(cgrp);
9312
9313         sched_destroy_group(tg);
9314 }
9315
9316 static int
9317 cpu_cgroup_can_attach(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
9318                       struct task_struct *tsk)
9319 {
9320 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
9321         /* Don't accept realtime tasks when there is no way for them to run */
9322         if (rt_task(tsk) && cgroup_tg(cgrp)->rt_bandwidth.rt_runtime == 0)
9323                 return -EINVAL;
9324 #else
9325         /* We don't support RT-tasks being in separate groups */
9326         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
9327                 return -EINVAL;
9328 #endif
9329
9330         return 0;
9331 }
9332
9333 static void
9334 cpu_cgroup_attach(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
9335                         struct cgroup *old_cont, struct task_struct *tsk)
9336 {
9337         sched_move_task(tsk);
9338 }
9339
9340 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
9341 static int cpu_shares_write_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
9342                                 u64 shareval)
9343 {
9344         return sched_group_set_shares(cgroup_tg(cgrp), shareval);
9345 }
9346
9347 static u64 cpu_shares_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9348 {
9349         struct task_group *tg = cgroup_tg(cgrp);
9350
9351         return (u64) tg->shares;
9352 }
9353 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
9354
9355 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
9356 static int cpu_rt_runtime_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
9357                                 s64 val)
9358 {
9359         return sched_group_set_rt_runtime(cgroup_tg(cgrp), val);
9360 }
9361
9362 static s64 cpu_rt_runtime_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9363 {
9364         return sched_group_rt_runtime(cgroup_tg(cgrp));
9365 }
9366
9367 static int cpu_rt_period_write_uint(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
9368                 u64 rt_period_us)
9369 {
9370         return sched_group_set_rt_period(cgroup_tg(cgrp), rt_period_us);
9371 }
9372
9373 static u64 cpu_rt_period_read_uint(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9374 {
9375         return sched_group_rt_period(cgroup_tg(cgrp));
9376 }
9377 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
9378
9379 static struct cftype cpu_files[] = {
9380 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
9381         {
9382                 .name = "shares",
9383                 .read_u64 = cpu_shares_read_u64,
9384                 .write_u64 = cpu_shares_write_u64,
9385         },
9386 #endif
9387 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
9388         {
9389                 .name = "rt_runtime_us",
9390                 .read_s64 = cpu_rt_runtime_read,
9391                 .write_s64 = cpu_rt_runtime_write,
9392         },
9393         {
9394                 .name = "rt_period_us",
9395                 .read_u64 = cpu_rt_period_read_uint,
9396                 .write_u64 = cpu_rt_period_write_uint,
9397         },
9398 #endif
9399 };
9400
9401 static int cpu_cgroup_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
9402 {
9403         return cgroup_add_files(cont, ss, cpu_files, ARRAY_SIZE(cpu_files));
9404 }
9405
9406 struct cgroup_subsys cpu_cgroup_subsys = {
9407         .name           = "cpu",
9408         .create         = cpu_cgroup_create,
9409         .destroy        = cpu_cgroup_destroy,
9410         .can_attach     = cpu_cgroup_can_attach,
9411         .attach         = cpu_cgroup_attach,
9412         .populate       = cpu_cgroup_populate,
9413         .subsys_id      = cpu_cgroup_subsys_id,
9414         .early_init     = 1,
9415 };
9416
9417 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
9418
9419 #ifdef CONFIG_CGROUP_CPUACCT
9420
9421 /*
9422  * CPU accounting code for task groups.
9423  *
9424  * Based on the work by Paul Menage (menage@google.com) and Balbir Singh
9425  * (balbir@in.ibm.com).
9426  */
9427
9428 /* track cpu usage of a group of tasks and its child groups */
9429 struct cpuacct {
9430         struct cgroup_subsys_state css;
9431         /* cpuusage holds pointer to a u64-type object on every cpu */
9432         u64 *cpuusage;
9433         struct cpuacct *parent;
9434 };
9435
9436 struct cgroup_subsys cpuacct_subsys;
9437
9438 /* return cpu accounting group corresponding to this container */
9439 static inline struct cpuacct *cgroup_ca(struct cgroup *cgrp)
9440 {
9441         return container_of(cgroup_subsys_state(cgrp, cpuacct_subsys_id),
9442                             struct cpuacct, css);
9443 }
9444
9445 /* return cpu accounting group to which this task belongs */
9446 static inline struct cpuacct *task_ca(struct task_struct *tsk)
9447 {
9448         return container_of(task_subsys_state(tsk, cpuacct_subsys_id),
9449                             struct cpuacct, css);
9450 }
9451
9452 /* create a new cpu accounting group */
9453 static struct cgroup_subsys_state *cpuacct_create(
9454         struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9455 {
9456         struct cpuacct *ca = kzalloc(sizeof(*ca), GFP_KERNEL);
9457
9458         if (!ca)
9459                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9460
9461         ca->cpuusage = alloc_percpu(u64);
9462         if (!ca->cpuusage) {
9463                 kfree(ca);
9464                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9465         }
9466
9467         if (cgrp->parent)
9468                 ca->parent = cgroup_ca(cgrp->parent);
9469
9470         return &ca->css;
9471 }
9472
9473 /* destroy an existing cpu accounting group */
9474 static void
9475 cpuacct_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9476 {
9477         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9478
9479         free_percpu(ca->cpuusage);
9480         kfree(ca);
9481 }
9482
9483 static u64 cpuacct_cpuusage_read(struct cpuacct *ca, int cpu)
9484 {
9485         u64 *cpuusage = percpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9486         u64 data;
9487
9488 #ifndef CONFIG_64BIT
9489         /*
9490          * Take rq->lock to make 64-bit read safe on 32-bit platforms.
9491          */
9492         spin_lock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9493         data = *cpuusage;
9494         spin_unlock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9495 #else
9496         data = *cpuusage;
9497 #endif
9498
9499         return data;
9500 }
9501
9502 static void cpuacct_cpuusage_write(struct cpuacct *ca, int cpu, u64 val)
9503 {
9504         u64 *cpuusage = percpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9505
9506 #ifndef CONFIG_64BIT
9507         /*
9508          * Take rq->lock to make 64-bit write safe on 32-bit platforms.
9509          */
9510         spin_lock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9511         *cpuusage = val;
9512         spin_unlock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9513 #else
9514         *cpuusage = val;
9515 #endif
9516 }
9517
9518 /* return total cpu usage (in nanoseconds) of a group */
9519 static u64 cpuusage_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9520 {
9521         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9522         u64 totalcpuusage = 0;
9523         int i;
9524
9525         for_each_present_cpu(i)
9526                 totalcpuusage += cpuacct_cpuusage_read(ca, i);
9527
9528         return totalcpuusage;
9529 }
9530
9531 static int cpuusage_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
9532                                                                 u64 reset)
9533 {
9534         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9535         int err = 0;
9536         int i;
9537
9538         if (reset) {
9539                 err = -EINVAL;
9540                 goto out;
9541         }
9542
9543         for_each_present_cpu(i)
9544                 cpuacct_cpuusage_write(ca, i, 0);
9545
9546 out:
9547         return err;
9548 }
9549
9550 static int cpuacct_percpu_seq_read(struct cgroup *cgroup, struct cftype *cft,
9551                                    struct seq_file *m)
9552 {
9553         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgroup);
9554         u64 percpu;
9555         int i;
9556
9557         for_each_present_cpu(i) {
9558                 percpu = cpuacct_cpuusage_read(ca, i);
9559                 seq_printf(m, "%llu ", (unsigned long long) percpu);
9560         }
9561         seq_printf(m, "\n");
9562         return 0;
9563 }
9564
9565 static struct cftype files[] = {
9566         {
9567                 .name = "usage",
9568                 .read_u64 = cpuusage_read,
9569                 .write_u64 = cpuusage_write,
9570         },
9571         {
9572                 .name = "usage_percpu",
9573                 .read_seq_string = cpuacct_percpu_seq_read,
9574         },
9575
9576 };
9577
9578 static int cpuacct_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9579 {
9580         return cgroup_add_files(cgrp, ss, files, ARRAY_SIZE(files));
9581 }
9582
9583 /*
9584  * charge this task's execution time to its accounting group.
9585  *
9586  * called with rq->lock held.
9587  */
9588 static void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime)
9589 {
9590         struct cpuacct *ca;
9591         int cpu;
9592
9593         if (!cpuacct_subsys.active)
9594                 return;
9595
9596         cpu = task_cpu(tsk);
9597         ca = task_ca(tsk);
9598
9599         for (; ca; ca = ca->parent) {
9600                 u64 *cpuusage = percpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9601                 *cpuusage += cputime;
9602         }
9603 }
9604
9605 struct cgroup_subsys cpuacct_subsys = {
9606         .name = "cpuacct",
9607         .create = cpuacct_create,
9608         .destroy = cpuacct_destroy,
9609         .populate = cpuacct_populate,
9610         .subsys_id = cpuacct_subsys_id,
9611 };
9612 #endif  /* CONFIG_CGROUP_CPUACCT */