e62d5b9b1582dc66871fd5cc9a002f80cb20fc58
[sfrench/cifs-2.6.git] / kernel / sched_fair.c
1 /*
2  * Completely Fair Scheduling (CFS) Class (SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH)
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
5  *
6  *  Interactivity improvements by Mike Galbraith
7  *  (C) 2007 Mike Galbraith <efault@gmx.de>
8  *
9  *  Various enhancements by Dmitry Adamushko.
10  *  (C) 2007 Dmitry Adamushko <dmitry.adamushko@gmail.com>
11  *
12  *  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
13  *  Copyright IBM Corporation, 2007
14  *  Author: Srivatsa Vaddagiri <vatsa@linux.vnet.ibm.com>
15  *
16  *  Scaled math optimizations by Thomas Gleixner
17  *  Copyright (C) 2007, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
18  */
19
20 /*
21  * Preemption granularity:
22  * (default: 2 msec, units: nanoseconds)
23  *
24  * NOTE: this granularity value is not the same as the concept of
25  * 'timeslice length' - timeslices in CFS will typically be somewhat
26  * larger than this value. (to see the precise effective timeslice
27  * length of your workload, run vmstat and monitor the context-switches
28  * field)
29  *
30  * On SMP systems the value of this is multiplied by the log2 of the
31  * number of CPUs. (i.e. factor 2x on 2-way systems, 3x on 4-way
32  * systems, 4x on 8-way systems, 5x on 16-way systems, etc.)
33  */
34 unsigned int sysctl_sched_granularity __read_mostly = 2000000000ULL/HZ;
35
36 /*
37  * SCHED_BATCH wake-up granularity.
38  * (default: 10 msec, units: nanoseconds)
39  *
40  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
41  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
42  * have immediate wakeup/sleep latencies.
43  */
44 unsigned int sysctl_sched_batch_wakeup_granularity __read_mostly =
45                                                         10000000000ULL/HZ;
46
47 /*
48  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
49  * (default: 1 msec, units: nanoseconds)
50  *
51  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
52  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
53  * have immediate wakeup/sleep latencies.
54  */
55 unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity __read_mostly = 1000000000ULL/HZ;
56
57 unsigned int sysctl_sched_stat_granularity __read_mostly;
58
59 /*
60  * Initialized in sched_init_granularity():
61  */
62 unsigned int sysctl_sched_runtime_limit __read_mostly;
63
64 /*
65  * Debugging: various feature bits
66  */
67 enum {
68         SCHED_FEAT_FAIR_SLEEPERS        = 1,
69         SCHED_FEAT_SLEEPER_AVG          = 2,
70         SCHED_FEAT_SLEEPER_LOAD_AVG     = 4,
71         SCHED_FEAT_PRECISE_CPU_LOAD     = 8,
72         SCHED_FEAT_START_DEBIT          = 16,
73         SCHED_FEAT_SKIP_INITIAL         = 32,
74 };
75
76 unsigned int sysctl_sched_features __read_mostly =
77                 SCHED_FEAT_FAIR_SLEEPERS        *1 |
78                 SCHED_FEAT_SLEEPER_AVG          *1 |
79                 SCHED_FEAT_SLEEPER_LOAD_AVG     *1 |
80                 SCHED_FEAT_PRECISE_CPU_LOAD     *1 |
81                 SCHED_FEAT_START_DEBIT          *1 |
82                 SCHED_FEAT_SKIP_INITIAL         *0;
83
84 extern struct sched_class fair_sched_class;
85
86 /**************************************************************
87  * CFS operations on generic schedulable entities:
88  */
89
90 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
91
92 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
93 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
94 {
95         return cfs_rq->rq;
96 }
97
98 /* currently running entity (if any) on this cfs_rq */
99 static inline struct sched_entity *cfs_rq_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
100 {
101         return cfs_rq->curr;
102 }
103
104 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
105 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
106
107 static inline void
108 set_cfs_rq_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
109 {
110         cfs_rq->curr = se;
111 }
112
113 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
114
115 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
116 {
117         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
118 }
119
120 static inline struct sched_entity *cfs_rq_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
121 {
122         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
123
124         if (unlikely(rq->curr->sched_class != &fair_sched_class))
125                 return NULL;
126
127         return &rq->curr->se;
128 }
129
130 #define entity_is_task(se)      1
131
132 static inline void
133 set_cfs_rq_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se) { }
134
135 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
136
137 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
138 {
139         return container_of(se, struct task_struct, se);
140 }
141
142
143 /**************************************************************
144  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
145  */
146
147 /*
148  * Enqueue an entity into the rb-tree:
149  */
150 static inline void
151 __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
152 {
153         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
154         struct rb_node *parent = NULL;
155         struct sched_entity *entry;
156         s64 key = se->fair_key;
157         int leftmost = 1;
158
159         /*
160          * Find the right place in the rbtree:
161          */
162         while (*link) {
163                 parent = *link;
164                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
165                 /*
166                  * We dont care about collisions. Nodes with
167                  * the same key stay together.
168                  */
169                 if (key - entry->fair_key < 0) {
170                         link = &parent->rb_left;
171                 } else {
172                         link = &parent->rb_right;
173                         leftmost = 0;
174                 }
175         }
176
177         /*
178          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
179          * used):
180          */
181         if (leftmost)
182                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
183
184         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
185         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
186         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
187         cfs_rq->nr_running++;
188         se->on_rq = 1;
189 }
190
191 static inline void
192 __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
193 {
194         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node)
195                 cfs_rq->rb_leftmost = rb_next(&se->run_node);
196         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
197         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
198         cfs_rq->nr_running--;
199         se->on_rq = 0;
200 }
201
202 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
203 {
204         return cfs_rq->rb_leftmost;
205 }
206
207 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
208 {
209         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
210 }
211
212 /**************************************************************
213  * Scheduling class statistics methods:
214  */
215
216 /*
217  * We rescale the rescheduling granularity of tasks according to their
218  * nice level, but only linearly, not exponentially:
219  */
220 static long
221 niced_granularity(struct sched_entity *curr, unsigned long granularity)
222 {
223         u64 tmp;
224
225         /*
226          * Negative nice levels get the same granularity as nice-0:
227          */
228         if (likely(curr->load.weight >= NICE_0_LOAD))
229                 return granularity;
230         /*
231          * Positive nice level tasks get linearly finer
232          * granularity:
233          */
234         tmp = curr->load.weight * (u64)granularity;
235
236         /*
237          * It will always fit into 'long':
238          */
239         return (long) (tmp >> NICE_0_SHIFT);
240 }
241
242 static inline void
243 limit_wait_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
244 {
245         long limit = sysctl_sched_runtime_limit;
246
247         /*
248          * Niced tasks have the same history dynamic range as
249          * non-niced tasks:
250          */
251         if (unlikely(se->wait_runtime > limit)) {
252                 se->wait_runtime = limit;
253                 schedstat_inc(se, wait_runtime_overruns);
254                 schedstat_inc(cfs_rq, wait_runtime_overruns);
255         }
256         if (unlikely(se->wait_runtime < -limit)) {
257                 se->wait_runtime = -limit;
258                 schedstat_inc(se, wait_runtime_underruns);
259                 schedstat_inc(cfs_rq, wait_runtime_underruns);
260         }
261 }
262
263 static inline void
264 __add_wait_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, long delta)
265 {
266         se->wait_runtime += delta;
267         schedstat_add(se, sum_wait_runtime, delta);
268         limit_wait_runtime(cfs_rq, se);
269 }
270
271 static void
272 add_wait_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, long delta)
273 {
274         schedstat_add(cfs_rq, wait_runtime, -se->wait_runtime);
275         __add_wait_runtime(cfs_rq, se, delta);
276         schedstat_add(cfs_rq, wait_runtime, se->wait_runtime);
277 }
278
279 /*
280  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
281  * are not in our scheduling class.
282  */
283 static inline void
284 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
285 {
286         unsigned long delta, delta_exec, delta_fair, delta_mine;
287         struct load_weight *lw = &cfs_rq->load;
288         unsigned long load = lw->weight;
289
290         delta_exec = curr->delta_exec;
291         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
292
293         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
294         cfs_rq->exec_clock += delta_exec;
295
296         if (unlikely(!load))
297                 return;
298
299         delta_fair = calc_delta_fair(delta_exec, lw);
300         delta_mine = calc_delta_mine(delta_exec, curr->load.weight, lw);
301
302         if (cfs_rq->sleeper_bonus > sysctl_sched_granularity) {
303                 delta = calc_delta_mine(cfs_rq->sleeper_bonus,
304                                         curr->load.weight, lw);
305                 if (unlikely(delta > cfs_rq->sleeper_bonus))
306                         delta = cfs_rq->sleeper_bonus;
307
308                 cfs_rq->sleeper_bonus -= delta;
309                 delta_mine -= delta;
310         }
311
312         cfs_rq->fair_clock += delta_fair;
313         /*
314          * We executed delta_exec amount of time on the CPU,
315          * but we were only entitled to delta_mine amount of
316          * time during that period (if nr_running == 1 then
317          * the two values are equal)
318          * [Note: delta_mine - delta_exec is negative]:
319          */
320         add_wait_runtime(cfs_rq, curr, delta_mine - delta_exec);
321 }
322
323 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
324 {
325         struct sched_entity *curr = cfs_rq_curr(cfs_rq);
326         unsigned long delta_exec;
327
328         if (unlikely(!curr))
329                 return;
330
331         /*
332          * Get the amount of time the current task was running
333          * since the last time we changed load (this cannot
334          * overflow on 32 bits):
335          */
336         delta_exec = (unsigned long)(rq_of(cfs_rq)->clock - curr->exec_start);
337
338         curr->delta_exec += delta_exec;
339
340         if (unlikely(curr->delta_exec > sysctl_sched_stat_granularity)) {
341                 __update_curr(cfs_rq, curr);
342                 curr->delta_exec = 0;
343         }
344         curr->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
345 }
346
347 static inline void
348 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
349 {
350         se->wait_start_fair = cfs_rq->fair_clock;
351         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
352 }
353
354 /*
355  * We calculate fair deltas here, so protect against the random effects
356  * of a multiplication overflow by capping it to the runtime limit:
357  */
358 #if BITS_PER_LONG == 32
359 static inline unsigned long
360 calc_weighted(unsigned long delta, unsigned long weight, int shift)
361 {
362         u64 tmp = (u64)delta * weight >> shift;
363
364         if (unlikely(tmp > sysctl_sched_runtime_limit*2))
365                 return sysctl_sched_runtime_limit*2;
366         return tmp;
367 }
368 #else
369 static inline unsigned long
370 calc_weighted(unsigned long delta, unsigned long weight, int shift)
371 {
372         return delta * weight >> shift;
373 }
374 #endif
375
376 /*
377  * Task is being enqueued - update stats:
378  */
379 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
380 {
381         s64 key;
382
383         /*
384          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
385          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
386          */
387         if (se != cfs_rq_curr(cfs_rq))
388                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
389         /*
390          * Update the key:
391          */
392         key = cfs_rq->fair_clock;
393
394         /*
395          * Optimize the common nice 0 case:
396          */
397         if (likely(se->load.weight == NICE_0_LOAD)) {
398                 key -= se->wait_runtime;
399         } else {
400                 u64 tmp;
401
402                 if (se->wait_runtime < 0) {
403                         tmp = -se->wait_runtime;
404                         key += (tmp * se->load.inv_weight) >>
405                                         (WMULT_SHIFT - NICE_0_SHIFT);
406                 } else {
407                         tmp = se->wait_runtime;
408                         key -= (tmp * se->load.weight) >> NICE_0_SHIFT;
409                 }
410         }
411
412         se->fair_key = key;
413 }
414
415 /*
416  * Note: must be called with a freshly updated rq->fair_clock.
417  */
418 static inline void
419 __update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
420 {
421         unsigned long delta_fair = se->delta_fair_run;
422
423         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
424                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
425
426         if (unlikely(se->load.weight != NICE_0_LOAD))
427                 delta_fair = calc_weighted(delta_fair, se->load.weight,
428                                                         NICE_0_SHIFT);
429
430         add_wait_runtime(cfs_rq, se, delta_fair);
431 }
432
433 static void
434 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
435 {
436         unsigned long delta_fair;
437
438         delta_fair = (unsigned long)min((u64)(2*sysctl_sched_runtime_limit),
439                         (u64)(cfs_rq->fair_clock - se->wait_start_fair));
440
441         se->delta_fair_run += delta_fair;
442         if (unlikely(abs(se->delta_fair_run) >=
443                                 sysctl_sched_stat_granularity)) {
444                 __update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
445                 se->delta_fair_run = 0;
446         }
447
448         se->wait_start_fair = 0;
449         schedstat_set(se->wait_start, 0);
450 }
451
452 static inline void
453 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
454 {
455         update_curr(cfs_rq);
456         /*
457          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
458          * waiting task:
459          */
460         if (se != cfs_rq_curr(cfs_rq))
461                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
462 }
463
464 /*
465  * We are picking a new current task - update its stats:
466  */
467 static inline void
468 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
469 {
470         /*
471          * We are starting a new run period:
472          */
473         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
474 }
475
476 /*
477  * We are descheduling a task - update its stats:
478  */
479 static inline void
480 update_stats_curr_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
481 {
482         se->exec_start = 0;
483 }
484
485 /**************************************************
486  * Scheduling class queueing methods:
487  */
488
489 static void __enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
490 {
491         unsigned long load = cfs_rq->load.weight, delta_fair;
492         long prev_runtime;
493
494         if (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_SLEEPER_LOAD_AVG)
495                 load = rq_of(cfs_rq)->cpu_load[2];
496
497         delta_fair = se->delta_fair_sleep;
498
499         /*
500          * Fix up delta_fair with the effect of us running
501          * during the whole sleep period:
502          */
503         if (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_SLEEPER_AVG)
504                 delta_fair = div64_likely32((u64)delta_fair * load,
505                                                 load + se->load.weight);
506
507         if (unlikely(se->load.weight != NICE_0_LOAD))
508                 delta_fair = calc_weighted(delta_fair, se->load.weight,
509                                                         NICE_0_SHIFT);
510
511         prev_runtime = se->wait_runtime;
512         __add_wait_runtime(cfs_rq, se, delta_fair);
513         delta_fair = se->wait_runtime - prev_runtime;
514
515         /*
516          * Track the amount of bonus we've given to sleepers:
517          */
518         cfs_rq->sleeper_bonus += delta_fair;
519
520         schedstat_add(cfs_rq, wait_runtime, se->wait_runtime);
521 }
522
523 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
524 {
525         struct task_struct *tsk = task_of(se);
526         unsigned long delta_fair;
527
528         if ((entity_is_task(se) && tsk->policy == SCHED_BATCH) ||
529                          !(sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_FAIR_SLEEPERS))
530                 return;
531
532         delta_fair = (unsigned long)min((u64)(2*sysctl_sched_runtime_limit),
533                 (u64)(cfs_rq->fair_clock - se->sleep_start_fair));
534
535         se->delta_fair_sleep += delta_fair;
536         if (unlikely(abs(se->delta_fair_sleep) >=
537                                 sysctl_sched_stat_granularity)) {
538                 __enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
539                 se->delta_fair_sleep = 0;
540         }
541
542         se->sleep_start_fair = 0;
543
544 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
545         if (se->sleep_start) {
546                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
547
548                 if ((s64)delta < 0)
549                         delta = 0;
550
551                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
552                         se->sleep_max = delta;
553
554                 se->sleep_start = 0;
555                 se->sum_sleep_runtime += delta;
556         }
557         if (se->block_start) {
558                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
559
560                 if ((s64)delta < 0)
561                         delta = 0;
562
563                 if (unlikely(delta > se->block_max))
564                         se->block_max = delta;
565
566                 se->block_start = 0;
567                 se->sum_sleep_runtime += delta;
568         }
569 #endif
570 }
571
572 static void
573 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
574 {
575         /*
576          * Update the fair clock.
577          */
578         update_curr(cfs_rq);
579
580         if (wakeup)
581                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
582
583         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
584         __enqueue_entity(cfs_rq, se);
585 }
586
587 static void
588 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
589 {
590         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
591         if (sleep) {
592                 se->sleep_start_fair = cfs_rq->fair_clock;
593 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
594                 if (entity_is_task(se)) {
595                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
596
597                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
598                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
599                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
600                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
601                 }
602                 cfs_rq->wait_runtime -= se->wait_runtime;
603 #endif
604         }
605         __dequeue_entity(cfs_rq, se);
606 }
607
608 /*
609  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
610  */
611 static void
612 __check_preempt_curr_fair(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se,
613                           struct sched_entity *curr, unsigned long granularity)
614 {
615         s64 __delta = curr->fair_key - se->fair_key;
616
617         /*
618          * Take scheduling granularity into account - do not
619          * preempt the current task unless the best task has
620          * a larger than sched_granularity fairness advantage:
621          */
622         if (__delta > niced_granularity(curr, granularity))
623                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
624 }
625
626 static inline void
627 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
628 {
629         /*
630          * Any task has to be enqueued before it get to execute on
631          * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
632          * runqueue. (note, here we rely on pick_next_task() having
633          * done a put_prev_task_fair() shortly before this, which
634          * updated rq->fair_clock - used by update_stats_wait_end())
635          */
636         update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
637         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
638         set_cfs_rq_curr(cfs_rq, se);
639 }
640
641 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
642 {
643         struct sched_entity *se = __pick_next_entity(cfs_rq);
644
645         set_next_entity(cfs_rq, se);
646
647         return se;
648 }
649
650 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
651 {
652         /*
653          * If still on the runqueue then deactivate_task()
654          * was not called and update_curr() has to be done:
655          */
656         if (prev->on_rq)
657                 update_curr(cfs_rq);
658
659         update_stats_curr_end(cfs_rq, prev);
660
661         if (prev->on_rq)
662                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
663         set_cfs_rq_curr(cfs_rq, NULL);
664 }
665
666 static void entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
667 {
668         struct sched_entity *next;
669
670         /*
671          * Dequeue and enqueue the task to update its
672          * position within the tree:
673          */
674         dequeue_entity(cfs_rq, curr, 0);
675         enqueue_entity(cfs_rq, curr, 0);
676
677         /*
678          * Reschedule if another task tops the current one.
679          */
680         next = __pick_next_entity(cfs_rq);
681         if (next == curr)
682                 return;
683
684         __check_preempt_curr_fair(cfs_rq, next, curr, sysctl_sched_granularity);
685 }
686
687 /**************************************************
688  * CFS operations on tasks:
689  */
690
691 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
692
693 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
694 #define for_each_sched_entity(se) \
695                 for (; se; se = se->parent)
696
697 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
698 {
699         return p->se.cfs_rq;
700 }
701
702 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
703 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
704 {
705         return se->cfs_rq;
706 }
707
708 /* runqueue "owned" by this group */
709 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
710 {
711         return grp->my_q;
712 }
713
714 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
715  * another cpu ('this_cpu')
716  */
717 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
718 {
719         /* A later patch will take group into account */
720         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
721 }
722
723 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
724 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
725         list_for_each_entry(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
726
727 /* Do the two (enqueued) tasks belong to the same group ? */
728 static inline int is_same_group(struct task_struct *curr, struct task_struct *p)
729 {
730         if (curr->se.cfs_rq == p->se.cfs_rq)
731                 return 1;
732
733         return 0;
734 }
735
736 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
737
738 #define for_each_sched_entity(se) \
739                 for (; se; se = NULL)
740
741 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
742 {
743         return &task_rq(p)->cfs;
744 }
745
746 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
747 {
748         struct task_struct *p = task_of(se);
749         struct rq *rq = task_rq(p);
750
751         return &rq->cfs;
752 }
753
754 /* runqueue "owned" by this group */
755 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
756 {
757         return NULL;
758 }
759
760 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
761 {
762         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
763 }
764
765 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
766                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
767
768 static inline int is_same_group(struct task_struct *curr, struct task_struct *p)
769 {
770         return 1;
771 }
772
773 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
774
775 /*
776  * The enqueue_task method is called before nr_running is
777  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
778  * then put the task into the rbtree:
779  */
780 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
781 {
782         struct cfs_rq *cfs_rq;
783         struct sched_entity *se = &p->se;
784
785         for_each_sched_entity(se) {
786                 if (se->on_rq)
787                         break;
788                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
789                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
790         }
791 }
792
793 /*
794  * The dequeue_task method is called before nr_running is
795  * decreased. We remove the task from the rbtree and
796  * update the fair scheduling stats:
797  */
798 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
799 {
800         struct cfs_rq *cfs_rq;
801         struct sched_entity *se = &p->se;
802
803         for_each_sched_entity(se) {
804                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
805                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
806                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
807                 if (cfs_rq->load.weight)
808                         break;
809         }
810 }
811
812 /*
813  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue
814  */
815 static void yield_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
816 {
817         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
818
819         __update_rq_clock(rq);
820         /*
821          * Dequeue and enqueue the task to update its
822          * position within the tree:
823          */
824         dequeue_entity(cfs_rq, &p->se, 0);
825         enqueue_entity(cfs_rq, &p->se, 0);
826 }
827
828 /*
829  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
830  */
831 static void check_preempt_curr_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
832 {
833         struct task_struct *curr = rq->curr;
834         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
835         unsigned long gran;
836
837         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
838                 update_rq_clock(rq);
839                 update_curr(cfs_rq);
840                 resched_task(curr);
841                 return;
842         }
843
844         gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
845         /*
846          * Batch tasks prefer throughput over latency:
847          */
848         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
849                 gran = sysctl_sched_batch_wakeup_granularity;
850
851         if (is_same_group(curr, p))
852                 __check_preempt_curr_fair(cfs_rq, &p->se, &curr->se, gran);
853 }
854
855 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
856 {
857         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
858         struct sched_entity *se;
859
860         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
861                 return NULL;
862
863         do {
864                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
865                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
866         } while (cfs_rq);
867
868         return task_of(se);
869 }
870
871 /*
872  * Account for a descheduled task:
873  */
874 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
875 {
876         struct sched_entity *se = &prev->se;
877         struct cfs_rq *cfs_rq;
878
879         for_each_sched_entity(se) {
880                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
881                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
882         }
883 }
884
885 /**************************************************
886  * Fair scheduling class load-balancing methods:
887  */
888
889 /*
890  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
891  * during the whole iteration, the current task might be
892  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
893  * achieve that by always pre-iterating before returning
894  * the current task:
895  */
896 static inline struct task_struct *
897 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rb_node *curr)
898 {
899         struct task_struct *p;
900
901         if (!curr)
902                 return NULL;
903
904         p = rb_entry(curr, struct task_struct, se.run_node);
905         cfs_rq->rb_load_balance_curr = rb_next(curr);
906
907         return p;
908 }
909
910 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
911 {
912         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
913
914         return __load_balance_iterator(cfs_rq, first_fair(cfs_rq));
915 }
916
917 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
918 {
919         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
920
921         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->rb_load_balance_curr);
922 }
923
924 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
925 static int cfs_rq_best_prio(struct cfs_rq *cfs_rq)
926 {
927         struct sched_entity *curr;
928         struct task_struct *p;
929
930         if (!cfs_rq->nr_running)
931                 return MAX_PRIO;
932
933         curr = __pick_next_entity(cfs_rq);
934         p = task_of(curr);
935
936         return p->prio;
937 }
938 #endif
939
940 static unsigned long
941 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
942                   unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
943                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
944                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
945 {
946         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
947         unsigned long load_moved, total_nr_moved = 0, nr_moved;
948         long rem_load_move = max_load_move;
949         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
950
951         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
952         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
953
954         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
955 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
956                 struct cfs_rq *this_cfs_rq;
957                 long imbalances;
958                 unsigned long maxload;
959
960                 this_cfs_rq = cpu_cfs_rq(busy_cfs_rq, this_cpu);
961
962                 imbalance = busy_cfs_rq->load.weight -
963                                                  this_cfs_rq->load.weight;
964                 /* Don't pull if this_cfs_rq has more load than busy_cfs_rq */
965                 if (imbalance <= 0)
966                         continue;
967
968                 /* Don't pull more than imbalance/2 */
969                 imbalance /= 2;
970                 maxload = min(rem_load_move, imbalance);
971
972                 *this_best_prio = cfs_rq_best_prio(this_cfs_rq);
973 #else
974 #define maxload rem_load_move
975 #endif
976                 /* pass busy_cfs_rq argument into
977                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
978                  */
979                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
980                 nr_moved = balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
981                                 max_nr_move, maxload, sd, idle, all_pinned,
982                                 &load_moved, this_best_prio, &cfs_rq_iterator);
983
984                 total_nr_moved += nr_moved;
985                 max_nr_move -= nr_moved;
986                 rem_load_move -= load_moved;
987
988                 if (max_nr_move <= 0 || rem_load_move <= 0)
989                         break;
990         }
991
992         return max_load_move - rem_load_move;
993 }
994
995 /*
996  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
997  */
998 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr)
999 {
1000         struct cfs_rq *cfs_rq;
1001         struct sched_entity *se = &curr->se;
1002
1003         for_each_sched_entity(se) {
1004                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1005                 entity_tick(cfs_rq, se);
1006         }
1007 }
1008
1009 /*
1010  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1011  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1012  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1013  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1014  * the child is not running yet.
1015  */
1016 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1017 {
1018         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1019         struct sched_entity *se = &p->se;
1020
1021         sched_info_queued(p);
1022
1023         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
1024         /*
1025          * Child runs first: we let it run before the parent
1026          * until it reschedules once. We set up the key so that
1027          * it will preempt the parent:
1028          */
1029         p->se.fair_key = current->se.fair_key -
1030                 niced_granularity(&rq->curr->se, sysctl_sched_granularity) - 1;
1031         /*
1032          * The first wait is dominated by the child-runs-first logic,
1033          * so do not credit it with that waiting time yet:
1034          */
1035         if (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_SKIP_INITIAL)
1036                 p->se.wait_start_fair = 0;
1037
1038         /*
1039          * The statistical average of wait_runtime is about
1040          * -granularity/2, so initialize the task with that:
1041          */
1042         if (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_START_DEBIT)
1043                 p->se.wait_runtime = -(sysctl_sched_granularity / 2);
1044
1045         __enqueue_entity(cfs_rq, se);
1046 }
1047
1048 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1049 /* Account for a task changing its policy or group.
1050  *
1051  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1052  * migrates between groups/classes.
1053  */
1054 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1055 {
1056         struct task_struct *curr = rq->curr;
1057         struct sched_entity *se = &curr->se;
1058         struct cfs_rq *cfs_rq;
1059
1060         update_rq_clock(rq);
1061
1062         for_each_sched_entity(se) {
1063                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1064                 set_next_entity(cfs_rq, se);
1065         }
1066 }
1067 #else
1068 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1069 {
1070 }
1071 #endif
1072
1073 /*
1074  * All the scheduling class methods:
1075  */
1076 struct sched_class fair_sched_class __read_mostly = {
1077         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1078         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1079         .yield_task             = yield_task_fair,
1080
1081         .check_preempt_curr     = check_preempt_curr_fair,
1082
1083         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1084         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1085
1086         .load_balance           = load_balance_fair,
1087
1088         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1089         .task_tick              = task_tick_fair,
1090         .task_new               = task_new_fair,
1091 };
1092
1093 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1094 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1095 {
1096         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1097         struct cfs_rq *cfs_rq;
1098
1099         for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq)
1100                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1101 }
1102 #endif