[PATCH] powerpc: Compile warning in hvcs driver
[safe/jmp/linux-2.6] / 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  */
20
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/nmi.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <asm/uaccess.h>
26 #include <linux/highmem.h>
27 #include <linux/smp_lock.h>
28 #include <asm/mmu_context.h>
29 #include <linux/interrupt.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/completion.h>
32 #include <linux/kernel_stat.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <linux/notifier.h>
35 #include <linux/profile.h>
36 #include <linux/suspend.h>
37 #include <linux/vmalloc.h>
38 #include <linux/blkdev.h>
39 #include <linux/delay.h>
40 #include <linux/smp.h>
41 #include <linux/threads.h>
42 #include <linux/timer.h>
43 #include <linux/rcupdate.h>
44 #include <linux/cpu.h>
45 #include <linux/cpuset.h>
46 #include <linux/percpu.h>
47 #include <linux/kthread.h>
48 #include <linux/seq_file.h>
49 #include <linux/syscalls.h>
50 #include <linux/times.h>
51 #include <linux/acct.h>
52 #include <linux/kprobes.h>
53 #include <asm/tlb.h>
54
55 #include <asm/unistd.h>
56
57 /*
58  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
59  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
60  * and back.
61  */
62 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
63 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
64 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
65
66 /*
67  * 'User priority' is the nice value converted to something we
68  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
69  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
70  */
71 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
72 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
73 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
74
75 /*
76  * Some helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
77  */
78 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((TIME) / (1000000000 / HZ))
79 #define JIFFIES_TO_NS(TIME)     ((TIME) * (1000000000 / HZ))
80
81 /*
82  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
83  *
84  * Minimum timeslice is 5 msecs (or 1 jiffy, whichever is larger),
85  * default timeslice is 100 msecs, maximum timeslice is 800 msecs.
86  * Timeslices get refilled after they expire.
87  */
88 #define MIN_TIMESLICE           max(5 * HZ / 1000, 1)
89 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
90 #define ON_RUNQUEUE_WEIGHT       30
91 #define CHILD_PENALTY            95
92 #define PARENT_PENALTY          100
93 #define EXIT_WEIGHT               3
94 #define PRIO_BONUS_RATIO         25
95 #define MAX_BONUS               (MAX_USER_PRIO * PRIO_BONUS_RATIO / 100)
96 #define INTERACTIVE_DELTA         2
97 #define MAX_SLEEP_AVG           (DEF_TIMESLICE * MAX_BONUS)
98 #define STARVATION_LIMIT        (MAX_SLEEP_AVG)
99 #define NS_MAX_SLEEP_AVG        (JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG))
100
101 /*
102  * If a task is 'interactive' then we reinsert it in the active
103  * array after it has expired its current timeslice. (it will not
104  * continue to run immediately, it will still roundrobin with
105  * other interactive tasks.)
106  *
107  * This part scales the interactivity limit depending on niceness.
108  *
109  * We scale it linearly, offset by the INTERACTIVE_DELTA delta.
110  * Here are a few examples of different nice levels:
111  *
112  *  TASK_INTERACTIVE(-20): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0]
113  *  TASK_INTERACTIVE(-10): [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0]
114  *  TASK_INTERACTIVE(  0): [1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]
115  *  TASK_INTERACTIVE( 10): [1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
116  *  TASK_INTERACTIVE( 19): [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
117  *
118  * (the X axis represents the possible -5 ... 0 ... +5 dynamic
119  *  priority range a task can explore, a value of '1' means the
120  *  task is rated interactive.)
121  *
122  * Ie. nice +19 tasks can never get 'interactive' enough to be
123  * reinserted into the active array. And only heavily CPU-hog nice -20
124  * tasks will be expired. Default nice 0 tasks are somewhere between,
125  * it takes some effort for them to get interactive, but it's not
126  * too hard.
127  */
128
129 #define CURRENT_BONUS(p) \
130         (NS_TO_JIFFIES((p)->sleep_avg) * MAX_BONUS / \
131                 MAX_SLEEP_AVG)
132
133 #define GRANULARITY     (10 * HZ / 1000 ? : 1)
134
135 #ifdef CONFIG_SMP
136 #define TIMESLICE_GRANULARITY(p)        (GRANULARITY * \
137                 (1 << (((MAX_BONUS - CURRENT_BONUS(p)) ? : 1) - 1)) * \
138                         num_online_cpus())
139 #else
140 #define TIMESLICE_GRANULARITY(p)        (GRANULARITY * \
141                 (1 << (((MAX_BONUS - CURRENT_BONUS(p)) ? : 1) - 1)))
142 #endif
143
144 #define SCALE(v1,v1_max,v2_max) \
145         (v1) * (v2_max) / (v1_max)
146
147 #define DELTA(p) \
148         (SCALE(TASK_NICE(p), 40, MAX_BONUS) + INTERACTIVE_DELTA)
149
150 #define TASK_INTERACTIVE(p) \
151         ((p)->prio <= (p)->static_prio - DELTA(p))
152
153 #define INTERACTIVE_SLEEP(p) \
154         (JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG * \
155                 (MAX_BONUS / 2 + DELTA((p)) + 1) / MAX_BONUS - 1))
156
157 #define TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq) \
158         ((p)->prio < (rq)->curr->prio)
159
160 /*
161  * task_timeslice() scales user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
162  * to time slice values: [800ms ... 100ms ... 5ms]
163  *
164  * The higher a thread's priority, the bigger timeslices
165  * it gets during one round of execution. But even the lowest
166  * priority thread gets MIN_TIMESLICE worth of execution time.
167  */
168
169 #define SCALE_PRIO(x, prio) \
170         max(x * (MAX_PRIO - prio) / (MAX_USER_PRIO/2), MIN_TIMESLICE)
171
172 static unsigned int task_timeslice(task_t *p)
173 {
174         if (p->static_prio < NICE_TO_PRIO(0))
175                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE*4, p->static_prio);
176         else
177                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE, p->static_prio);
178 }
179 #define task_hot(p, now, sd) ((long long) ((now) - (p)->last_ran)       \
180                                 < (long long) (sd)->cache_hot_time)
181
182 /*
183  * These are the runqueue data structures:
184  */
185
186 #define BITMAP_SIZE ((((MAX_PRIO+1+7)/8)+sizeof(long)-1)/sizeof(long))
187
188 typedef struct runqueue runqueue_t;
189
190 struct prio_array {
191         unsigned int nr_active;
192         unsigned long bitmap[BITMAP_SIZE];
193         struct list_head queue[MAX_PRIO];
194 };
195
196 /*
197  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
198  *
199  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
200  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
201  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
202  */
203 struct runqueue {
204         spinlock_t lock;
205
206         /*
207          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
208          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
209          */
210         unsigned long nr_running;
211 #ifdef CONFIG_SMP
212         unsigned long cpu_load[3];
213 #endif
214         unsigned long long nr_switches;
215
216         /*
217          * This is part of a global counter where only the total sum
218          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
219          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
220          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
221          */
222         unsigned long nr_uninterruptible;
223
224         unsigned long expired_timestamp;
225         unsigned long long timestamp_last_tick;
226         task_t *curr, *idle;
227         struct mm_struct *prev_mm;
228         prio_array_t *active, *expired, arrays[2];
229         int best_expired_prio;
230         atomic_t nr_iowait;
231
232 #ifdef CONFIG_SMP
233         struct sched_domain *sd;
234
235         /* For active balancing */
236         int active_balance;
237         int push_cpu;
238
239         task_t *migration_thread;
240         struct list_head migration_queue;
241         int cpu;
242 #endif
243
244 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
245         /* latency stats */
246         struct sched_info rq_sched_info;
247
248         /* sys_sched_yield() stats */
249         unsigned long yld_exp_empty;
250         unsigned long yld_act_empty;
251         unsigned long yld_both_empty;
252         unsigned long yld_cnt;
253
254         /* schedule() stats */
255         unsigned long sched_switch;
256         unsigned long sched_cnt;
257         unsigned long sched_goidle;
258
259         /* try_to_wake_up() stats */
260         unsigned long ttwu_cnt;
261         unsigned long ttwu_local;
262 #endif
263 };
264
265 static DEFINE_PER_CPU(struct runqueue, runqueues);
266
267 /*
268  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
269  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
270  *
271  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
272  * preempt-disabled sections.
273  */
274 #define for_each_domain(cpu, domain) \
275 for (domain = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); domain; domain = domain->parent)
276
277 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
278 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
279 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
280 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
281
282 #ifndef prepare_arch_switch
283 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
284 #endif
285 #ifndef finish_arch_switch
286 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
287 #endif
288
289 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
290 static inline int task_running(runqueue_t *rq, task_t *p)
291 {
292         return rq->curr == p;
293 }
294
295 static inline void prepare_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
296 {
297 }
298
299 static inline void finish_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
300 {
301 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
302         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
303         rq->lock.owner = current;
304 #endif
305         spin_unlock_irq(&rq->lock);
306 }
307
308 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
309 static inline int task_running(runqueue_t *rq, task_t *p)
310 {
311 #ifdef CONFIG_SMP
312         return p->oncpu;
313 #else
314         return rq->curr == p;
315 #endif
316 }
317
318 static inline void prepare_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
319 {
320 #ifdef CONFIG_SMP
321         /*
322          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
323          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
324          * here.
325          */
326         next->oncpu = 1;
327 #endif
328 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
329         spin_unlock_irq(&rq->lock);
330 #else
331         spin_unlock(&rq->lock);
332 #endif
333 }
334
335 static inline void finish_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
336 {
337 #ifdef CONFIG_SMP
338         /*
339          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
340          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
341          * finished.
342          */
343         smp_wmb();
344         prev->oncpu = 0;
345 #endif
346 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
347         local_irq_enable();
348 #endif
349 }
350 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
351
352 /*
353  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
354  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
355  * explicitly disabling preemption.
356  */
357 static inline runqueue_t *task_rq_lock(task_t *p, unsigned long *flags)
358         __acquires(rq->lock)
359 {
360         struct runqueue *rq;
361
362 repeat_lock_task:
363         local_irq_save(*flags);
364         rq = task_rq(p);
365         spin_lock(&rq->lock);
366         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
367                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
368                 goto repeat_lock_task;
369         }
370         return rq;
371 }
372
373 static inline void task_rq_unlock(runqueue_t *rq, unsigned long *flags)
374         __releases(rq->lock)
375 {
376         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
377 }
378
379 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
380 /*
381  * bump this up when changing the output format or the meaning of an existing
382  * format, so that tools can adapt (or abort)
383  */
384 #define SCHEDSTAT_VERSION 12
385
386 static int show_schedstat(struct seq_file *seq, void *v)
387 {
388         int cpu;
389
390         seq_printf(seq, "version %d\n", SCHEDSTAT_VERSION);
391         seq_printf(seq, "timestamp %lu\n", jiffies);
392         for_each_online_cpu(cpu) {
393                 runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
394 #ifdef CONFIG_SMP
395                 struct sched_domain *sd;
396                 int dcnt = 0;
397 #endif
398
399                 /* runqueue-specific stats */
400                 seq_printf(seq,
401                     "cpu%d %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu",
402                     cpu, rq->yld_both_empty,
403                     rq->yld_act_empty, rq->yld_exp_empty, rq->yld_cnt,
404                     rq->sched_switch, rq->sched_cnt, rq->sched_goidle,
405                     rq->ttwu_cnt, rq->ttwu_local,
406                     rq->rq_sched_info.cpu_time,
407                     rq->rq_sched_info.run_delay, rq->rq_sched_info.pcnt);
408
409                 seq_printf(seq, "\n");
410
411 #ifdef CONFIG_SMP
412                 /* domain-specific stats */
413                 preempt_disable();
414                 for_each_domain(cpu, sd) {
415                         enum idle_type itype;
416                         char mask_str[NR_CPUS];
417
418                         cpumask_scnprintf(mask_str, NR_CPUS, sd->span);
419                         seq_printf(seq, "domain%d %s", dcnt++, mask_str);
420                         for (itype = SCHED_IDLE; itype < MAX_IDLE_TYPES;
421                                         itype++) {
422                                 seq_printf(seq, " %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu",
423                                     sd->lb_cnt[itype],
424                                     sd->lb_balanced[itype],
425                                     sd->lb_failed[itype],
426                                     sd->lb_imbalance[itype],
427                                     sd->lb_gained[itype],
428                                     sd->lb_hot_gained[itype],
429                                     sd->lb_nobusyq[itype],
430                                     sd->lb_nobusyg[itype]);
431                         }
432                         seq_printf(seq, " %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu\n",
433                             sd->alb_cnt, sd->alb_failed, sd->alb_pushed,
434                             sd->sbe_cnt, sd->sbe_balanced, sd->sbe_pushed,
435                             sd->sbf_cnt, sd->sbf_balanced, sd->sbf_pushed,
436                             sd->ttwu_wake_remote, sd->ttwu_move_affine, sd->ttwu_move_balance);
437                 }
438                 preempt_enable();
439 #endif
440         }
441         return 0;
442 }
443
444 static int schedstat_open(struct inode *inode, struct file *file)
445 {
446         unsigned int size = PAGE_SIZE * (1 + num_online_cpus() / 32);
447         char *buf = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
448         struct seq_file *m;
449         int res;
450
451         if (!buf)
452                 return -ENOMEM;
453         res = single_open(file, show_schedstat, NULL);
454         if (!res) {
455                 m = file->private_data;
456                 m->buf = buf;
457                 m->size = size;
458         } else
459                 kfree(buf);
460         return res;
461 }
462
463 struct file_operations proc_schedstat_operations = {
464         .open    = schedstat_open,
465         .read    = seq_read,
466         .llseek  = seq_lseek,
467         .release = single_release,
468 };
469
470 # define schedstat_inc(rq, field)       do { (rq)->field++; } while (0)
471 # define schedstat_add(rq, field, amt)  do { (rq)->field += (amt); } while (0)
472 #else /* !CONFIG_SCHEDSTATS */
473 # define schedstat_inc(rq, field)       do { } while (0)
474 # define schedstat_add(rq, field, amt)  do { } while (0)
475 #endif
476
477 /*
478  * rq_lock - lock a given runqueue and disable interrupts.
479  */
480 static inline runqueue_t *this_rq_lock(void)
481         __acquires(rq->lock)
482 {
483         runqueue_t *rq;
484
485         local_irq_disable();
486         rq = this_rq();
487         spin_lock(&rq->lock);
488
489         return rq;
490 }
491
492 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
493 /*
494  * Called when a process is dequeued from the active array and given
495  * the cpu.  We should note that with the exception of interactive
496  * tasks, the expired queue will become the active queue after the active
497  * queue is empty, without explicitly dequeuing and requeuing tasks in the
498  * expired queue.  (Interactive tasks may be requeued directly to the
499  * active queue, thus delaying tasks in the expired queue from running;
500  * see scheduler_tick()).
501  *
502  * This function is only called from sched_info_arrive(), rather than
503  * dequeue_task(). Even though a task may be queued and dequeued multiple
504  * times as it is shuffled about, we're really interested in knowing how
505  * long it was from the *first* time it was queued to the time that it
506  * finally hit a cpu.
507  */
508 static inline void sched_info_dequeued(task_t *t)
509 {
510         t->sched_info.last_queued = 0;
511 }
512
513 /*
514  * Called when a task finally hits the cpu.  We can now calculate how
515  * long it was waiting to run.  We also note when it began so that we
516  * can keep stats on how long its timeslice is.
517  */
518 static void sched_info_arrive(task_t *t)
519 {
520         unsigned long now = jiffies, diff = 0;
521         struct runqueue *rq = task_rq(t);
522
523         if (t->sched_info.last_queued)
524                 diff = now - t->sched_info.last_queued;
525         sched_info_dequeued(t);
526         t->sched_info.run_delay += diff;
527         t->sched_info.last_arrival = now;
528         t->sched_info.pcnt++;
529
530         if (!rq)
531                 return;
532
533         rq->rq_sched_info.run_delay += diff;
534         rq->rq_sched_info.pcnt++;
535 }
536
537 /*
538  * Called when a process is queued into either the active or expired
539  * array.  The time is noted and later used to determine how long we
540  * had to wait for us to reach the cpu.  Since the expired queue will
541  * become the active queue after active queue is empty, without dequeuing
542  * and requeuing any tasks, we are interested in queuing to either. It
543  * is unusual but not impossible for tasks to be dequeued and immediately
544  * requeued in the same or another array: this can happen in sched_yield(),
545  * set_user_nice(), and even load_balance() as it moves tasks from runqueue
546  * to runqueue.
547  *
548  * This function is only called from enqueue_task(), but also only updates
549  * the timestamp if it is already not set.  It's assumed that
550  * sched_info_dequeued() will clear that stamp when appropriate.
551  */
552 static inline void sched_info_queued(task_t *t)
553 {
554         if (!t->sched_info.last_queued)
555                 t->sched_info.last_queued = jiffies;
556 }
557
558 /*
559  * Called when a process ceases being the active-running process, either
560  * voluntarily or involuntarily.  Now we can calculate how long we ran.
561  */
562 static inline void sched_info_depart(task_t *t)
563 {
564         struct runqueue *rq = task_rq(t);
565         unsigned long diff = jiffies - t->sched_info.last_arrival;
566
567         t->sched_info.cpu_time += diff;
568
569         if (rq)
570                 rq->rq_sched_info.cpu_time += diff;
571 }
572
573 /*
574  * Called when tasks are switched involuntarily due, typically, to expiring
575  * their time slice.  (This may also be called when switching to or from
576  * the idle task.)  We are only called when prev != next.
577  */
578 static inline void sched_info_switch(task_t *prev, task_t *next)
579 {
580         struct runqueue *rq = task_rq(prev);
581
582         /*
583          * prev now departs the cpu.  It's not interesting to record
584          * stats about how efficient we were at scheduling the idle
585          * process, however.
586          */
587         if (prev != rq->idle)
588                 sched_info_depart(prev);
589
590         if (next != rq->idle)
591                 sched_info_arrive(next);
592 }
593 #else
594 #define sched_info_queued(t)            do { } while (0)
595 #define sched_info_switch(t, next)      do { } while (0)
596 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
597
598 /*
599  * Adding/removing a task to/from a priority array:
600  */
601 static void dequeue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
602 {
603         array->nr_active--;
604         list_del(&p->run_list);
605         if (list_empty(array->queue + p->prio))
606                 __clear_bit(p->prio, array->bitmap);
607 }
608
609 static void enqueue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
610 {
611         sched_info_queued(p);
612         list_add_tail(&p->run_list, array->queue + p->prio);
613         __set_bit(p->prio, array->bitmap);
614         array->nr_active++;
615         p->array = array;
616 }
617
618 /*
619  * Put task to the end of the run list without the overhead of dequeue
620  * followed by enqueue.
621  */
622 static void requeue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
623 {
624         list_move_tail(&p->run_list, array->queue + p->prio);
625 }
626
627 static inline void enqueue_task_head(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
628 {
629         list_add(&p->run_list, array->queue + p->prio);
630         __set_bit(p->prio, array->bitmap);
631         array->nr_active++;
632         p->array = array;
633 }
634
635 /*
636  * effective_prio - return the priority that is based on the static
637  * priority but is modified by bonuses/penalties.
638  *
639  * We scale the actual sleep average [0 .... MAX_SLEEP_AVG]
640  * into the -5 ... 0 ... +5 bonus/penalty range.
641  *
642  * We use 25% of the full 0...39 priority range so that:
643  *
644  * 1) nice +19 interactive tasks do not preempt nice 0 CPU hogs.
645  * 2) nice -20 CPU hogs do not get preempted by nice 0 tasks.
646  *
647  * Both properties are important to certain workloads.
648  */
649 static int effective_prio(task_t *p)
650 {
651         int bonus, prio;
652
653         if (rt_task(p))
654                 return p->prio;
655
656         bonus = CURRENT_BONUS(p) - MAX_BONUS / 2;
657
658         prio = p->static_prio - bonus;
659         if (prio < MAX_RT_PRIO)
660                 prio = MAX_RT_PRIO;
661         if (prio > MAX_PRIO-1)
662                 prio = MAX_PRIO-1;
663         return prio;
664 }
665
666 /*
667  * __activate_task - move a task to the runqueue.
668  */
669 static inline void __activate_task(task_t *p, runqueue_t *rq)
670 {
671         enqueue_task(p, rq->active);
672         rq->nr_running++;
673 }
674
675 /*
676  * __activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
677  */
678 static inline void __activate_idle_task(task_t *p, runqueue_t *rq)
679 {
680         enqueue_task_head(p, rq->active);
681         rq->nr_running++;
682 }
683
684 static int recalc_task_prio(task_t *p, unsigned long long now)
685 {
686         /* Caller must always ensure 'now >= p->timestamp' */
687         unsigned long long __sleep_time = now - p->timestamp;
688         unsigned long sleep_time;
689
690         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
691                 sleep_time = 0;
692         else {
693                 if (__sleep_time > NS_MAX_SLEEP_AVG)
694                         sleep_time = NS_MAX_SLEEP_AVG;
695                 else
696                         sleep_time = (unsigned long)__sleep_time;
697         }
698
699         if (likely(sleep_time > 0)) {
700                 /*
701                  * User tasks that sleep a long time are categorised as
702                  * idle and will get just interactive status to stay active &
703                  * prevent them suddenly becoming cpu hogs and starving
704                  * other processes.
705                  */
706                 if (p->mm && p->activated != -1 &&
707                         sleep_time > INTERACTIVE_SLEEP(p)) {
708                                 p->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG -
709                                                 DEF_TIMESLICE);
710                 } else {
711                         /*
712                          * Tasks waking from uninterruptible sleep are
713                          * limited in their sleep_avg rise as they
714                          * are likely to be waiting on I/O
715                          */
716                         if (p->activated == -1 && p->mm) {
717                                 if (p->sleep_avg >= INTERACTIVE_SLEEP(p))
718                                         sleep_time = 0;
719                                 else if (p->sleep_avg + sleep_time >=
720                                                 INTERACTIVE_SLEEP(p)) {
721                                         p->sleep_avg = INTERACTIVE_SLEEP(p);
722                                         sleep_time = 0;
723                                 }
724                         }
725
726                         /*
727                          * This code gives a bonus to interactive tasks.
728                          *
729                          * The boost works by updating the 'average sleep time'
730                          * value here, based on ->timestamp. The more time a
731                          * task spends sleeping, the higher the average gets -
732                          * and the higher the priority boost gets as well.
733                          */
734                         p->sleep_avg += sleep_time;
735
736                         if (p->sleep_avg > NS_MAX_SLEEP_AVG)
737                                 p->sleep_avg = NS_MAX_SLEEP_AVG;
738                 }
739         }
740
741         return effective_prio(p);
742 }
743
744 /*
745  * activate_task - move a task to the runqueue and do priority recalculation
746  *
747  * Update all the scheduling statistics stuff. (sleep average
748  * calculation, priority modifiers, etc.)
749  */
750 static void activate_task(task_t *p, runqueue_t *rq, int local)
751 {
752         unsigned long long now;
753
754         now = sched_clock();
755 #ifdef CONFIG_SMP
756         if (!local) {
757                 /* Compensate for drifting sched_clock */
758                 runqueue_t *this_rq = this_rq();
759                 now = (now - this_rq->timestamp_last_tick)
760                         + rq->timestamp_last_tick;
761         }
762 #endif
763
764         if (!rt_task(p))
765                 p->prio = recalc_task_prio(p, now);
766
767         /*
768          * This checks to make sure it's not an uninterruptible task
769          * that is now waking up.
770          */
771         if (!p->activated) {
772                 /*
773                  * Tasks which were woken up by interrupts (ie. hw events)
774                  * are most likely of interactive nature. So we give them
775                  * the credit of extending their sleep time to the period
776                  * of time they spend on the runqueue, waiting for execution
777                  * on a CPU, first time around:
778                  */
779                 if (in_interrupt())
780                         p->activated = 2;
781                 else {
782                         /*
783                          * Normal first-time wakeups get a credit too for
784                          * on-runqueue time, but it will be weighted down:
785                          */
786                         p->activated = 1;
787                 }
788         }
789         p->timestamp = now;
790
791         __activate_task(p, rq);
792 }
793
794 /*
795  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
796  */
797 static void deactivate_task(struct task_struct *p, runqueue_t *rq)
798 {
799         rq->nr_running--;
800         dequeue_task(p, p->array);
801         p->array = NULL;
802 }
803
804 /*
805  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
806  *
807  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
808  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
809  * the target CPU.
810  */
811 #ifdef CONFIG_SMP
812 static void resched_task(task_t *p)
813 {
814         int cpu;
815
816         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
817
818         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
819                 return;
820
821         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
822
823         cpu = task_cpu(p);
824         if (cpu == smp_processor_id())
825                 return;
826
827         /* NEED_RESCHED must be visible before we test POLLING_NRFLAG */
828         smp_mb();
829         if (!test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG))
830                 smp_send_reschedule(cpu);
831 }
832 #else
833 static inline void resched_task(task_t *p)
834 {
835         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
836         set_tsk_need_resched(p);
837 }
838 #endif
839
840 /**
841  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
842  * @p: the task in question.
843  */
844 inline int task_curr(const task_t *p)
845 {
846         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
847 }
848
849 #ifdef CONFIG_SMP
850 typedef struct {
851         struct list_head list;
852
853         task_t *task;
854         int dest_cpu;
855
856         struct completion done;
857 } migration_req_t;
858
859 /*
860  * The task's runqueue lock must be held.
861  * Returns true if you have to wait for migration thread.
862  */
863 static int migrate_task(task_t *p, int dest_cpu, migration_req_t *req)
864 {
865         runqueue_t *rq = task_rq(p);
866
867         /*
868          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
869          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
870          */
871         if (!p->array && !task_running(rq, p)) {
872                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
873                 return 0;
874         }
875
876         init_completion(&req->done);
877         req->task = p;
878         req->dest_cpu = dest_cpu;
879         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
880         return 1;
881 }
882
883 /*
884  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
885  *
886  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
887  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
888  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
889  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
890  * waiting to become inactive.
891  */
892 void wait_task_inactive(task_t *p)
893 {
894         unsigned long flags;
895         runqueue_t *rq;
896         int preempted;
897
898 repeat:
899         rq = task_rq_lock(p, &flags);
900         /* Must be off runqueue entirely, not preempted. */
901         if (unlikely(p->array || task_running(rq, p))) {
902                 /* If it's preempted, we yield.  It could be a while. */
903                 preempted = !task_running(rq, p);
904                 task_rq_unlock(rq, &flags);
905                 cpu_relax();
906                 if (preempted)
907                         yield();
908                 goto repeat;
909         }
910         task_rq_unlock(rq, &flags);
911 }
912
913 /***
914  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
915  * @p: the to-be-kicked thread
916  *
917  * Cause a process which is running on another CPU to enter
918  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
919  *
920  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
921  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
922  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
923  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
924  * achieved as well.
925  */
926 void kick_process(task_t *p)
927 {
928         int cpu;
929
930         preempt_disable();
931         cpu = task_cpu(p);
932         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
933                 smp_send_reschedule(cpu);
934         preempt_enable();
935 }
936
937 /*
938  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu.
939  *
940  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
941  * balance conservatively.
942  */
943 static inline unsigned long source_load(int cpu, int type)
944 {
945         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
946         unsigned long load_now = rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
947         if (type == 0)
948                 return load_now;
949
950         return min(rq->cpu_load[type-1], load_now);
951 }
952
953 /*
954  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu
955  */
956 static inline unsigned long target_load(int cpu, int type)
957 {
958         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
959         unsigned long load_now = rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
960         if (type == 0)
961                 return load_now;
962
963         return max(rq->cpu_load[type-1], load_now);
964 }
965
966 /*
967  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
968  * domain.
969  */
970 static struct sched_group *
971 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
972 {
973         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
974         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
975         int load_idx = sd->forkexec_idx;
976         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
977
978         do {
979                 unsigned long load, avg_load;
980                 int local_group;
981                 int i;
982
983                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
984                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
985                         goto nextgroup;
986
987                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
988
989                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
990                 avg_load = 0;
991
992                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
993                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
994                         if (local_group)
995                                 load = source_load(i, load_idx);
996                         else
997                                 load = target_load(i, load_idx);
998
999                         avg_load += load;
1000                 }
1001
1002                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1003                 avg_load = (avg_load * SCHED_LOAD_SCALE) / group->cpu_power;
1004
1005                 if (local_group) {
1006                         this_load = avg_load;
1007                         this = group;
1008                 } else if (avg_load < min_load) {
1009                         min_load = avg_load;
1010                         idlest = group;
1011                 }
1012 nextgroup:
1013                 group = group->next;
1014         } while (group != sd->groups);
1015
1016         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1017                 return NULL;
1018         return idlest;
1019 }
1020
1021 /*
1022  * find_idlest_queue - find the idlest runqueue among the cpus in group.
1023  */
1024 static int
1025 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1026 {
1027         cpumask_t tmp;
1028         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1029         int idlest = -1;
1030         int i;
1031
1032         /* Traverse only the allowed CPUs */
1033         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1034
1035         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1036                 load = source_load(i, 0);
1037
1038                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1039                         min_load = load;
1040                         idlest = i;
1041                 }
1042         }
1043
1044         return idlest;
1045 }
1046
1047 /*
1048  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1049  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1050  * SD_BALANCE_EXEC.
1051  *
1052  * Balance, ie. select the least loaded group.
1053  *
1054  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1055  *
1056  * preempt must be disabled.
1057  */
1058 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1059 {
1060         struct task_struct *t = current;
1061         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1062
1063         for_each_domain(cpu, tmp)
1064                 if (tmp->flags & flag)
1065                         sd = tmp;
1066
1067         while (sd) {
1068                 cpumask_t span;
1069                 struct sched_group *group;
1070                 int new_cpu;
1071                 int weight;
1072
1073                 span = sd->span;
1074                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1075                 if (!group)
1076                         goto nextlevel;
1077
1078                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1079                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu)
1080                         goto nextlevel;
1081
1082                 /* Now try balancing at a lower domain level */
1083                 cpu = new_cpu;
1084 nextlevel:
1085                 sd = NULL;
1086                 weight = cpus_weight(span);
1087                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1088                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1089                                 break;
1090                         if (tmp->flags & flag)
1091                                 sd = tmp;
1092                 }
1093                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1094         }
1095
1096         return cpu;
1097 }
1098
1099 #endif /* CONFIG_SMP */
1100
1101 /*
1102  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1103  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1104  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1105  * so we always favor a closer, idle cpu.
1106  *
1107  * Returns the CPU we should wake onto.
1108  */
1109 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1110 static int wake_idle(int cpu, task_t *p)
1111 {
1112         cpumask_t tmp;
1113         struct sched_domain *sd;
1114         int i;
1115
1116         if (idle_cpu(cpu))
1117                 return cpu;
1118
1119         for_each_domain(cpu, sd) {
1120                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1121                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1122                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1123                                 if (idle_cpu(i))
1124                                         return i;
1125                         }
1126                 }
1127                 else
1128                         break;
1129         }
1130         return cpu;
1131 }
1132 #else
1133 static inline int wake_idle(int cpu, task_t *p)
1134 {
1135         return cpu;
1136 }
1137 #endif
1138
1139 /***
1140  * try_to_wake_up - wake up a thread
1141  * @p: the to-be-woken-up thread
1142  * @state: the mask of task states that can be woken
1143  * @sync: do a synchronous wakeup?
1144  *
1145  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1146  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1147  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1148  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1149  * runnable without the overhead of this.
1150  *
1151  * returns failure only if the task is already active.
1152  */
1153 static int try_to_wake_up(task_t *p, unsigned int state, int sync)
1154 {
1155         int cpu, this_cpu, success = 0;
1156         unsigned long flags;
1157         long old_state;
1158         runqueue_t *rq;
1159 #ifdef CONFIG_SMP
1160         unsigned long load, this_load;
1161         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1162         int new_cpu;
1163 #endif
1164
1165         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1166         old_state = p->state;
1167         if (!(old_state & state))
1168                 goto out;
1169
1170         if (p->array)
1171                 goto out_running;
1172
1173         cpu = task_cpu(p);
1174         this_cpu = smp_processor_id();
1175
1176 #ifdef CONFIG_SMP
1177         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1178                 goto out_activate;
1179
1180         new_cpu = cpu;
1181
1182         schedstat_inc(rq, ttwu_cnt);
1183         if (cpu == this_cpu) {
1184                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1185                 goto out_set_cpu;
1186         }
1187
1188         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1189                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1190                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1191                         this_sd = sd;
1192                         break;
1193                 }
1194         }
1195
1196         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1197                 goto out_set_cpu;
1198
1199         /*
1200          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1201          */
1202         if (this_sd) {
1203                 int idx = this_sd->wake_idx;
1204                 unsigned int imbalance;
1205
1206                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1207
1208                 load = source_load(cpu, idx);
1209                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1210
1211                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1212
1213                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1214                         unsigned long tl = this_load;
1215                         /*
1216                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1217                          * effect of the currently running task from the load
1218                          * of the current CPU:
1219                          */
1220                         if (sync)
1221                                 tl -= SCHED_LOAD_SCALE;
1222
1223                         if ((tl <= load &&
1224                                 tl + target_load(cpu, idx) <= SCHED_LOAD_SCALE) ||
1225                                 100*(tl + SCHED_LOAD_SCALE) <= imbalance*load) {
1226                                 /*
1227                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1228                                  * p is cache cold in this domain, and
1229                                  * there is no bad imbalance.
1230                                  */
1231                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1232                                 goto out_set_cpu;
1233                         }
1234                 }
1235
1236                 /*
1237                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1238                  * limit is reached.
1239                  */
1240                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1241                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1242                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1243                                 goto out_set_cpu;
1244                         }
1245                 }
1246         }
1247
1248         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1249 out_set_cpu:
1250         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1251         if (new_cpu != cpu) {
1252                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1253                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1254                 /* might preempt at this point */
1255                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1256                 old_state = p->state;
1257                 if (!(old_state & state))
1258                         goto out;
1259                 if (p->array)
1260                         goto out_running;
1261
1262                 this_cpu = smp_processor_id();
1263                 cpu = task_cpu(p);
1264         }
1265
1266 out_activate:
1267 #endif /* CONFIG_SMP */
1268         if (old_state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) {
1269                 rq->nr_uninterruptible--;
1270                 /*
1271                  * Tasks on involuntary sleep don't earn
1272                  * sleep_avg beyond just interactive state.
1273                  */
1274                 p->activated = -1;
1275         }
1276
1277         /*
1278          * Tasks that have marked their sleep as noninteractive get
1279          * woken up without updating their sleep average. (i.e. their
1280          * sleep is handled in a priority-neutral manner, no priority
1281          * boost and no penalty.)
1282          */
1283         if (old_state & TASK_NONINTERACTIVE)
1284                 __activate_task(p, rq);
1285         else
1286                 activate_task(p, rq, cpu == this_cpu);
1287         /*
1288          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1289          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1290          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1291          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1292          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1293          * to be considered on this CPU.)
1294          */
1295         if (!sync || cpu != this_cpu) {
1296                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
1297                         resched_task(rq->curr);
1298         }
1299         success = 1;
1300
1301 out_running:
1302         p->state = TASK_RUNNING;
1303 out:
1304         task_rq_unlock(rq, &flags);
1305
1306         return success;
1307 }
1308
1309 int fastcall wake_up_process(task_t *p)
1310 {
1311         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1312                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1313 }
1314
1315 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1316
1317 int fastcall wake_up_state(task_t *p, unsigned int state)
1318 {
1319         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1320 }
1321
1322 /*
1323  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1324  * p is forked by current.
1325  */
1326 void fastcall sched_fork(task_t *p, int clone_flags)
1327 {
1328         int cpu = get_cpu();
1329
1330 #ifdef CONFIG_SMP
1331         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1332 #endif
1333         set_task_cpu(p, cpu);
1334
1335         /*
1336          * We mark the process as running here, but have not actually
1337          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1338          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1339          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1340          */
1341         p->state = TASK_RUNNING;
1342         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1343         p->array = NULL;
1344 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1345         memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1346 #endif
1347 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1348         p->oncpu = 0;
1349 #endif
1350 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1351         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1352         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1353 #endif
1354         /*
1355          * Share the timeslice between parent and child, thus the
1356          * total amount of pending timeslices in the system doesn't change,
1357          * resulting in more scheduling fairness.
1358          */
1359         local_irq_disable();
1360         p->time_slice = (current->time_slice + 1) >> 1;
1361         /*
1362          * The remainder of the first timeslice might be recovered by
1363          * the parent if the child exits early enough.
1364          */
1365         p->first_time_slice = 1;
1366         current->time_slice >>= 1;
1367         p->timestamp = sched_clock();
1368         if (unlikely(!current->time_slice)) {
1369                 /*
1370                  * This case is rare, it happens when the parent has only
1371                  * a single jiffy left from its timeslice. Taking the
1372                  * runqueue lock is not a problem.
1373                  */
1374                 current->time_slice = 1;
1375                 scheduler_tick();
1376         }
1377         local_irq_enable();
1378         put_cpu();
1379 }
1380
1381 /*
1382  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1383  *
1384  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1385  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1386  * on the runqueue and wakes it.
1387  */
1388 void fastcall wake_up_new_task(task_t *p, unsigned long clone_flags)
1389 {
1390         unsigned long flags;
1391         int this_cpu, cpu;
1392         runqueue_t *rq, *this_rq;
1393
1394         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1395         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1396         this_cpu = smp_processor_id();
1397         cpu = task_cpu(p);
1398
1399         /*
1400          * We decrease the sleep average of forking parents
1401          * and children as well, to keep max-interactive tasks
1402          * from forking tasks that are max-interactive. The parent
1403          * (current) is done further down, under its lock.
1404          */
1405         p->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(CURRENT_BONUS(p) *
1406                 CHILD_PENALTY / 100 * MAX_SLEEP_AVG / MAX_BONUS);
1407
1408         p->prio = effective_prio(p);
1409
1410         if (likely(cpu == this_cpu)) {
1411                 if (!(clone_flags & CLONE_VM)) {
1412                         /*
1413                          * The VM isn't cloned, so we're in a good position to
1414                          * do child-runs-first in anticipation of an exec. This
1415                          * usually avoids a lot of COW overhead.
1416                          */
1417                         if (unlikely(!current->array))
1418                                 __activate_task(p, rq);
1419                         else {
1420                                 p->prio = current->prio;
1421                                 list_add_tail(&p->run_list, &current->run_list);
1422                                 p->array = current->array;
1423                                 p->array->nr_active++;
1424                                 rq->nr_running++;
1425                         }
1426                         set_need_resched();
1427                 } else
1428                         /* Run child last */
1429                         __activate_task(p, rq);
1430                 /*
1431                  * We skip the following code due to cpu == this_cpu
1432                  *
1433                  *   task_rq_unlock(rq, &flags);
1434                  *   this_rq = task_rq_lock(current, &flags);
1435                  */
1436                 this_rq = rq;
1437         } else {
1438                 this_rq = cpu_rq(this_cpu);
1439
1440                 /*
1441                  * Not the local CPU - must adjust timestamp. This should
1442                  * get optimised away in the !CONFIG_SMP case.
1443                  */
1444                 p->timestamp = (p->timestamp - this_rq->timestamp_last_tick)
1445                                         + rq->timestamp_last_tick;
1446                 __activate_task(p, rq);
1447                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
1448                         resched_task(rq->curr);
1449
1450                 /*
1451                  * Parent and child are on different CPUs, now get the
1452                  * parent runqueue to update the parent's ->sleep_avg:
1453                  */
1454                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1455                 this_rq = task_rq_lock(current, &flags);
1456         }
1457         current->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(CURRENT_BONUS(current) *
1458                 PARENT_PENALTY / 100 * MAX_SLEEP_AVG / MAX_BONUS);
1459         task_rq_unlock(this_rq, &flags);
1460 }
1461
1462 /*
1463  * Potentially available exiting-child timeslices are
1464  * retrieved here - this way the parent does not get
1465  * penalized for creating too many threads.
1466  *
1467  * (this cannot be used to 'generate' timeslices
1468  * artificially, because any timeslice recovered here
1469  * was given away by the parent in the first place.)
1470  */
1471 void fastcall sched_exit(task_t *p)
1472 {
1473         unsigned long flags;
1474         runqueue_t *rq;
1475
1476         /*
1477          * If the child was a (relative-) CPU hog then decrease
1478          * the sleep_avg of the parent as well.
1479          */
1480         rq = task_rq_lock(p->parent, &flags);
1481         if (p->first_time_slice && task_cpu(p) == task_cpu(p->parent)) {
1482                 p->parent->time_slice += p->time_slice;
1483                 if (unlikely(p->parent->time_slice > task_timeslice(p)))
1484                         p->parent->time_slice = task_timeslice(p);
1485         }
1486         if (p->sleep_avg < p->parent->sleep_avg)
1487                 p->parent->sleep_avg = p->parent->sleep_avg /
1488                 (EXIT_WEIGHT + 1) * EXIT_WEIGHT + p->sleep_avg /
1489                 (EXIT_WEIGHT + 1);
1490         task_rq_unlock(rq, &flags);
1491 }
1492
1493 /**
1494  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1495  * @rq: the runqueue preparing to switch
1496  * @next: the task we are going to switch to.
1497  *
1498  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1499  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1500  * switch.
1501  *
1502  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1503  * hooks.
1504  */
1505 static inline void prepare_task_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
1506 {
1507         prepare_lock_switch(rq, next);
1508         prepare_arch_switch(next);
1509 }
1510
1511 /**
1512  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1513  * @rq: runqueue associated with task-switch
1514  * @prev: the thread we just switched away from.
1515  *
1516  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1517  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1518  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1519  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1520  *
1521  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1522  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1523  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1524  * details.)
1525  */
1526 static inline void finish_task_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
1527         __releases(rq->lock)
1528 {
1529         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1530         unsigned long prev_task_flags;
1531
1532         rq->prev_mm = NULL;
1533
1534         /*
1535          * A task struct has one reference for the use as "current".
1536          * If a task dies, then it sets EXIT_ZOMBIE in tsk->exit_state and
1537          * calls schedule one last time. The schedule call will never return,
1538          * and the scheduled task must drop that reference.
1539          * The test for EXIT_ZOMBIE must occur while the runqueue locks are
1540          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1541          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1542          * be dropped twice.
1543          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1544          */
1545         prev_task_flags = prev->flags;
1546         finish_arch_switch(prev);
1547         finish_lock_switch(rq, prev);
1548         if (mm)
1549                 mmdrop(mm);
1550         if (unlikely(prev_task_flags & PF_DEAD)) {
1551                 /*
1552                  * Remove function-return probe instances associated with this
1553                  * task and put them back on the free list.
1554                  */
1555                 kprobe_flush_task(prev);
1556                 put_task_struct(prev);
1557         }
1558 }
1559
1560 /**
1561  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1562  * @prev: the thread we just switched away from.
1563  */
1564 asmlinkage void schedule_tail(task_t *prev)
1565         __releases(rq->lock)
1566 {
1567         runqueue_t *rq = this_rq();
1568         finish_task_switch(rq, prev);
1569 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1570         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1571         preempt_enable();
1572 #endif
1573         if (current->set_child_tid)
1574                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1575 }
1576
1577 /*
1578  * context_switch - switch to the new MM and the new
1579  * thread's register state.
1580  */
1581 static inline
1582 task_t * context_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev, task_t *next)
1583 {
1584         struct mm_struct *mm = next->mm;
1585         struct mm_struct *oldmm = prev->active_mm;
1586
1587         if (unlikely(!mm)) {
1588                 next->active_mm = oldmm;
1589                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1590                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1591         } else
1592                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1593
1594         if (unlikely(!prev->mm)) {
1595                 prev->active_mm = NULL;
1596                 WARN_ON(rq->prev_mm);
1597                 rq->prev_mm = oldmm;
1598         }
1599
1600         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1601         switch_to(prev, next, prev);
1602
1603         return prev;
1604 }
1605
1606 /*
1607  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1608  *
1609  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1610  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1611  * number of context switches performed since bootup.
1612  */
1613 unsigned long nr_running(void)
1614 {
1615         unsigned long i, sum = 0;
1616
1617         for_each_online_cpu(i)
1618                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1619
1620         return sum;
1621 }
1622
1623 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1624 {
1625         unsigned long i, sum = 0;
1626
1627         for_each_cpu(i)
1628                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1629
1630         /*
1631          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1632          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1633          */
1634         if (unlikely((long)sum < 0))
1635                 sum = 0;
1636
1637         return sum;
1638 }
1639
1640 unsigned long long nr_context_switches(void)
1641 {
1642         unsigned long long i, sum = 0;
1643
1644         for_each_cpu(i)
1645                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1646
1647         return sum;
1648 }
1649
1650 unsigned long nr_iowait(void)
1651 {
1652         unsigned long i, sum = 0;
1653
1654         for_each_cpu(i)
1655                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1656
1657         return sum;
1658 }
1659
1660 #ifdef CONFIG_SMP
1661
1662 /*
1663  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1664  *
1665  * We must take them in cpu order to match code in
1666  * dependent_sleeper and wake_dependent_sleeper.
1667  *
1668  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1669  * you need to do so manually before calling.
1670  */
1671 static void double_rq_lock(runqueue_t *rq1, runqueue_t *rq2)
1672         __acquires(rq1->lock)
1673         __acquires(rq2->lock)
1674 {
1675         if (rq1 == rq2) {
1676                 spin_lock(&rq1->lock);
1677                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1678         } else {
1679                 if (rq1->cpu < rq2->cpu) {
1680                         spin_lock(&rq1->lock);
1681                         spin_lock(&rq2->lock);
1682                 } else {
1683                         spin_lock(&rq2->lock);
1684                         spin_lock(&rq1->lock);
1685                 }
1686         }
1687 }
1688
1689 /*
1690  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1691  *
1692  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1693  * you need to do so manually after calling.
1694  */
1695 static void double_rq_unlock(runqueue_t *rq1, runqueue_t *rq2)
1696         __releases(rq1->lock)
1697         __releases(rq2->lock)
1698 {
1699         spin_unlock(&rq1->lock);
1700         if (rq1 != rq2)
1701                 spin_unlock(&rq2->lock);
1702         else
1703                 __release(rq2->lock);
1704 }
1705
1706 /*
1707  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1708  */
1709 static void double_lock_balance(runqueue_t *this_rq, runqueue_t *busiest)
1710         __releases(this_rq->lock)
1711         __acquires(busiest->lock)
1712         __acquires(this_rq->lock)
1713 {
1714         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
1715                 if (busiest->cpu < this_rq->cpu) {
1716                         spin_unlock(&this_rq->lock);
1717                         spin_lock(&busiest->lock);
1718                         spin_lock(&this_rq->lock);
1719                 } else
1720                         spin_lock(&busiest->lock);
1721         }
1722 }
1723
1724 /*
1725  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
1726  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
1727  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
1728  * the cpu_allowed mask is restored.
1729  */
1730 static void sched_migrate_task(task_t *p, int dest_cpu)
1731 {
1732         migration_req_t req;
1733         runqueue_t *rq;
1734         unsigned long flags;
1735
1736         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1737         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
1738             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
1739                 goto out;
1740
1741         /* force the process onto the specified CPU */
1742         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
1743                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
1744                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
1745                 get_task_struct(mt);
1746                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1747                 wake_up_process(mt);
1748                 put_task_struct(mt);
1749                 wait_for_completion(&req.done);
1750                 return;
1751         }
1752 out:
1753         task_rq_unlock(rq, &flags);
1754 }
1755
1756 /*
1757  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
1758  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
1759  */
1760 void sched_exec(void)
1761 {
1762         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
1763         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
1764         put_cpu();
1765         if (new_cpu != this_cpu)
1766                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
1767 }
1768
1769 /*
1770  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
1771  * Both runqueues must be locked.
1772  */
1773 static
1774 void pull_task(runqueue_t *src_rq, prio_array_t *src_array, task_t *p,
1775                runqueue_t *this_rq, prio_array_t *this_array, int this_cpu)
1776 {
1777         dequeue_task(p, src_array);
1778         src_rq->nr_running--;
1779         set_task_cpu(p, this_cpu);
1780         this_rq->nr_running++;
1781         enqueue_task(p, this_array);
1782         p->timestamp = (p->timestamp - src_rq->timestamp_last_tick)
1783                                 + this_rq->timestamp_last_tick;
1784         /*
1785          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
1786          * to be always true for them.
1787          */
1788         if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, this_rq))
1789                 resched_task(this_rq->curr);
1790 }
1791
1792 /*
1793  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
1794  */
1795 static
1796 int can_migrate_task(task_t *p, runqueue_t *rq, int this_cpu,
1797                      struct sched_domain *sd, enum idle_type idle,
1798                      int *all_pinned)
1799 {
1800         /*
1801          * We do not migrate tasks that are:
1802          * 1) running (obviously), or
1803          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
1804          * 3) are cache-hot on their current CPU.
1805          */
1806         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed))
1807                 return 0;
1808         *all_pinned = 0;
1809
1810         if (task_running(rq, p))
1811                 return 0;
1812
1813         /*
1814          * Aggressive migration if:
1815          * 1) task is cache cold, or
1816          * 2) too many balance attempts have failed.
1817          */
1818
1819         if (sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries)
1820                 return 1;
1821
1822         if (task_hot(p, rq->timestamp_last_tick, sd))
1823                 return 0;
1824         return 1;
1825 }
1826
1827 /*
1828  * move_tasks tries to move up to max_nr_move tasks from busiest to this_rq,
1829  * as part of a balancing operation within "domain". Returns the number of
1830  * tasks moved.
1831  *
1832  * Called with both runqueues locked.
1833  */
1834 static int move_tasks(runqueue_t *this_rq, int this_cpu, runqueue_t *busiest,
1835                       unsigned long max_nr_move, struct sched_domain *sd,
1836                       enum idle_type idle, int *all_pinned)
1837 {
1838         prio_array_t *array, *dst_array;
1839         struct list_head *head, *curr;
1840         int idx, pulled = 0, pinned = 0;
1841         task_t *tmp;
1842
1843         if (max_nr_move == 0)
1844                 goto out;
1845
1846         pinned = 1;
1847
1848         /*
1849          * We first consider expired tasks. Those will likely not be
1850          * executed in the near future, and they are most likely to
1851          * be cache-cold, thus switching CPUs has the least effect
1852          * on them.
1853          */
1854         if (busiest->expired->nr_active) {
1855                 array = busiest->expired;
1856                 dst_array = this_rq->expired;
1857         } else {
1858                 array = busiest->active;
1859                 dst_array = this_rq->active;
1860         }
1861
1862 new_array:
1863         /* Start searching at priority 0: */
1864         idx = 0;
1865 skip_bitmap:
1866         if (!idx)
1867                 idx = sched_find_first_bit(array->bitmap);
1868         else
1869                 idx = find_next_bit(array->bitmap, MAX_PRIO, idx);
1870         if (idx >= MAX_PRIO) {
1871                 if (array == busiest->expired && busiest->active->nr_active) {
1872                         array = busiest->active;
1873                         dst_array = this_rq->active;
1874                         goto new_array;
1875                 }
1876                 goto out;
1877         }
1878
1879         head = array->queue + idx;
1880         curr = head->prev;
1881 skip_queue:
1882         tmp = list_entry(curr, task_t, run_list);
1883
1884         curr = curr->prev;
1885
1886         if (!can_migrate_task(tmp, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
1887                 if (curr != head)
1888                         goto skip_queue;
1889                 idx++;
1890                 goto skip_bitmap;
1891         }
1892
1893 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1894         if (task_hot(tmp, busiest->timestamp_last_tick, sd))
1895                 schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
1896 #endif
1897
1898         pull_task(busiest, array, tmp, this_rq, dst_array, this_cpu);
1899         pulled++;
1900
1901         /* We only want to steal up to the prescribed number of tasks. */
1902         if (pulled < max_nr_move) {
1903                 if (curr != head)
1904                         goto skip_queue;
1905                 idx++;
1906                 goto skip_bitmap;
1907         }
1908 out:
1909         /*
1910          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
1911          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
1912          * inside pull_task().
1913          */
1914         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
1915
1916         if (all_pinned)
1917                 *all_pinned = pinned;
1918         return pulled;
1919 }
1920
1921 /*
1922  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
1923  * domain. It calculates and returns the number of tasks which should be
1924  * moved to restore balance via the imbalance parameter.
1925  */
1926 static struct sched_group *
1927 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
1928                    unsigned long *imbalance, enum idle_type idle, int *sd_idle)
1929 {
1930         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1931         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
1932         unsigned long max_pull;
1933         int load_idx;
1934
1935         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
1936         if (idle == NOT_IDLE)
1937                 load_idx = sd->busy_idx;
1938         else if (idle == NEWLY_IDLE)
1939                 load_idx = sd->newidle_idx;
1940         else
1941                 load_idx = sd->idle_idx;
1942
1943         do {
1944                 unsigned long load;
1945                 int local_group;
1946                 int i;
1947
1948                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1949
1950                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1951                 avg_load = 0;
1952
1953                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1954                         if (*sd_idle && !idle_cpu(i))
1955                                 *sd_idle = 0;
1956
1957                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1958                         if (local_group)
1959                                 load = target_load(i, load_idx);
1960                         else
1961                                 load = source_load(i, load_idx);
1962
1963                         avg_load += load;
1964                 }
1965
1966                 total_load += avg_load;
1967                 total_pwr += group->cpu_power;
1968
1969                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1970                 avg_load = (avg_load * SCHED_LOAD_SCALE) / group->cpu_power;
1971
1972                 if (local_group) {
1973                         this_load = avg_load;
1974                         this = group;
1975                 } else if (avg_load > max_load) {
1976                         max_load = avg_load;
1977                         busiest = group;
1978                 }
1979                 group = group->next;
1980         } while (group != sd->groups);
1981
1982         if (!busiest || this_load >= max_load || max_load <= SCHED_LOAD_SCALE)
1983                 goto out_balanced;
1984
1985         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
1986
1987         if (this_load >= avg_load ||
1988                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
1989                 goto out_balanced;
1990
1991         /*
1992          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
1993          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
1994          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
1995          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
1996          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
1997          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
1998          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
1999          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2000          * appear as very large values with unsigned longs.
2001          */
2002
2003         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2004         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - SCHED_LOAD_SCALE);
2005
2006         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2007         *imbalance = min(max_pull * busiest->cpu_power,
2008                                 (avg_load - this_load) * this->cpu_power)
2009                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2010
2011         if (*imbalance < SCHED_LOAD_SCALE) {
2012                 unsigned long pwr_now = 0, pwr_move = 0;
2013                 unsigned long tmp;
2014
2015                 if (max_load - this_load >= SCHED_LOAD_SCALE*2) {
2016                         *imbalance = 1;
2017                         return busiest;
2018                 }
2019
2020                 /*
2021                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2022                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2023                  * moving them.
2024                  */
2025
2026                 pwr_now += busiest->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, max_load);
2027                 pwr_now += this->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, this_load);
2028                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2029
2030                 /* Amount of load we'd subtract */
2031                 tmp = SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE/busiest->cpu_power;
2032                 if (max_load > tmp)
2033                         pwr_move += busiest->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE,
2034                                                         max_load - tmp);
2035
2036                 /* Amount of load we'd add */
2037                 if (max_load*busiest->cpu_power <
2038                                 SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE)
2039                         tmp = max_load*busiest->cpu_power/this->cpu_power;
2040                 else
2041                         tmp = SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE/this->cpu_power;
2042                 pwr_move += this->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, this_load + tmp);
2043                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2044
2045                 /* Move if we gain throughput */
2046                 if (pwr_move <= pwr_now)
2047                         goto out_balanced;
2048
2049                 *imbalance = 1;
2050                 return busiest;
2051         }
2052
2053         /* Get rid of the scaling factor, rounding down as we divide */
2054         *imbalance = *imbalance / SCHED_LOAD_SCALE;
2055         return busiest;
2056
2057 out_balanced:
2058
2059         *imbalance = 0;
2060         return NULL;
2061 }
2062
2063 /*
2064  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2065  */
2066 static runqueue_t *find_busiest_queue(struct sched_group *group,
2067         enum idle_type idle)
2068 {
2069         unsigned long load, max_load = 0;
2070         runqueue_t *busiest = NULL;
2071         int i;
2072
2073         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2074                 load = source_load(i, 0);
2075
2076                 if (load > max_load) {
2077                         max_load = load;
2078                         busiest = cpu_rq(i);
2079                 }
2080         }
2081
2082         return busiest;
2083 }
2084
2085 /*
2086  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2087  * so long as it is large enough.
2088  */
2089 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2090
2091 /*
2092  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2093  * tasks if there is an imbalance.
2094  *
2095  * Called with this_rq unlocked.
2096  */
2097 static int load_balance(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2098                         struct sched_domain *sd, enum idle_type idle)
2099 {
2100         struct sched_group *group;
2101         runqueue_t *busiest;
2102         unsigned long imbalance;
2103         int nr_moved, all_pinned = 0;
2104         int active_balance = 0;
2105         int sd_idle = 0;
2106
2107         if (idle != NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2108                 sd_idle = 1;
2109
2110         schedstat_inc(sd, lb_cnt[idle]);
2111
2112         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle);
2113         if (!group) {
2114                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2115                 goto out_balanced;
2116         }
2117
2118         busiest = find_busiest_queue(group, idle);
2119         if (!busiest) {
2120                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2121                 goto out_balanced;
2122         }
2123
2124         BUG_ON(busiest == this_rq);
2125
2126         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2127
2128         nr_moved = 0;
2129         if (busiest->nr_running > 1) {
2130                 /*
2131                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2132                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2133                  * still unbalanced. nr_moved simply stays zero, so it is
2134                  * correctly treated as an imbalance.
2135                  */
2136                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2137                 nr_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2138                                         imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2139                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2140
2141                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2142                 if (unlikely(all_pinned))
2143                         goto out_balanced;
2144         }
2145
2146         if (!nr_moved) {
2147                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2148                 sd->nr_balance_failed++;
2149
2150                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2151
2152                         spin_lock(&busiest->lock);
2153
2154                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2155                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2156                          */
2157                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2158                                 spin_unlock(&busiest->lock);
2159                                 all_pinned = 1;
2160                                 goto out_one_pinned;
2161                         }
2162
2163                         if (!busiest->active_balance) {
2164                                 busiest->active_balance = 1;
2165                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2166                                 active_balance = 1;
2167                         }
2168                         spin_unlock(&busiest->lock);
2169                         if (active_balance)
2170                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2171
2172                         /*
2173                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2174                          * counter.
2175                          */
2176                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2177                 }
2178         } else
2179                 sd->nr_balance_failed = 0;
2180
2181         if (likely(!active_balance)) {
2182                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2183                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2184         } else {
2185                 /*
2186                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2187                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2188                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2189                  * move_tasks).
2190                  */
2191                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2192                         sd->balance_interval *= 2;
2193         }
2194
2195         if (!nr_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2196                 return -1;
2197         return nr_moved;
2198
2199 out_balanced:
2200         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2201
2202         sd->nr_balance_failed = 0;
2203
2204 out_one_pinned:
2205         /* tune up the balancing interval */
2206         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2207                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2208                 sd->balance_interval *= 2;
2209
2210         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2211                 return -1;
2212         return 0;
2213 }
2214
2215 /*
2216  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2217  * tasks if there is an imbalance.
2218  *
2219  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (NEWLY_IDLE).
2220  * this_rq is locked.
2221  */
2222 static int load_balance_newidle(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2223                                 struct sched_domain *sd)
2224 {
2225         struct sched_group *group;
2226         runqueue_t *busiest = NULL;
2227         unsigned long imbalance;
2228         int nr_moved = 0;
2229         int sd_idle = 0;
2230
2231         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2232                 sd_idle = 1;
2233
2234         schedstat_inc(sd, lb_cnt[NEWLY_IDLE]);
2235         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, NEWLY_IDLE, &sd_idle);
2236         if (!group) {
2237                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[NEWLY_IDLE]);
2238                 goto out_balanced;
2239         }
2240
2241         busiest = find_busiest_queue(group, NEWLY_IDLE);
2242         if (!busiest) {
2243                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[NEWLY_IDLE]);
2244                 goto out_balanced;
2245         }
2246
2247         BUG_ON(busiest == this_rq);
2248
2249         schedstat_add(sd, lb_imbalance[NEWLY_IDLE], imbalance);
2250
2251         nr_moved = 0;
2252         if (busiest->nr_running > 1) {
2253                 /* Attempt to move tasks */
2254                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2255                 nr_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2256                                         imbalance, sd, NEWLY_IDLE, NULL);
2257                 spin_unlock(&busiest->lock);
2258         }
2259
2260         if (!nr_moved) {
2261                 schedstat_inc(sd, lb_failed[NEWLY_IDLE]);
2262                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2263                         return -1;
2264         } else
2265                 sd->nr_balance_failed = 0;
2266
2267         return nr_moved;
2268
2269 out_balanced:
2270         schedstat_inc(sd, lb_balanced[NEWLY_IDLE]);
2271         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2272                 return -1;
2273         sd->nr_balance_failed = 0;
2274         return 0;
2275 }
2276
2277 /*
2278  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2279  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2280  */
2281 static void idle_balance(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2282 {
2283         struct sched_domain *sd;
2284
2285         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2286                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE) {
2287                         if (load_balance_newidle(this_cpu, this_rq, sd)) {
2288                                 /* We've pulled tasks over so stop searching */
2289                                 break;
2290                         }
2291                 }
2292         }
2293 }
2294
2295 /*
2296  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2297  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2298  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2299  * logical imbalances.
2300  *
2301  * Called with busiest_rq locked.
2302  */
2303 static void active_load_balance(runqueue_t *busiest_rq, int busiest_cpu)
2304 {
2305         struct sched_domain *sd;
2306         runqueue_t *target_rq;
2307         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2308
2309         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2310                 /* no task to move */
2311                 return;
2312
2313         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2314
2315         /*
2316          * This condition is "impossible", if it occurs
2317          * we need to fix it.  Originally reported by
2318          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2319          */
2320         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2321
2322         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2323         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2324
2325         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2326         for_each_domain(target_cpu, sd)
2327                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2328                         cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2329                                 break;
2330
2331         if (unlikely(sd == NULL))
2332                 goto out;
2333
2334         schedstat_inc(sd, alb_cnt);
2335
2336         if (move_tasks(target_rq, target_cpu, busiest_rq, 1, sd, SCHED_IDLE, NULL))
2337                 schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2338         else
2339                 schedstat_inc(sd, alb_failed);
2340 out:
2341         spin_unlock(&target_rq->lock);
2342 }
2343
2344 /*
2345  * rebalance_tick will get called every timer tick, on every CPU.
2346  *
2347  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
2348  * and initiates a balancing operation if so.
2349  *
2350  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
2351  */
2352
2353 /* Don't have all balancing operations going off at once */
2354 #define CPU_OFFSET(cpu) (HZ * cpu / NR_CPUS)
2355
2356 static void rebalance_tick(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2357                            enum idle_type idle)
2358 {
2359         unsigned long old_load, this_load;
2360         unsigned long j = jiffies + CPU_OFFSET(this_cpu);
2361         struct sched_domain *sd;
2362         int i;
2363
2364         this_load = this_rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
2365         /* Update our load */
2366         for (i = 0; i < 3; i++) {
2367                 unsigned long new_load = this_load;
2368                 int scale = 1 << i;
2369                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2370                 /*
2371                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2372                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2373                  * example.
2374                  */
2375                 if (new_load > old_load)
2376                         new_load += scale-1;
2377                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) / scale;
2378         }
2379
2380         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2381                 unsigned long interval;
2382
2383                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2384                         continue;
2385
2386                 interval = sd->balance_interval;
2387                 if (idle != SCHED_IDLE)
2388                         interval *= sd->busy_factor;
2389
2390                 /* scale ms to jiffies */
2391                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
2392                 if (unlikely(!interval))
2393                         interval = 1;
2394
2395                 if (j - sd->last_balance >= interval) {
2396                         if (load_balance(this_cpu, this_rq, sd, idle)) {
2397                                 /*
2398                                  * We've pulled tasks over so either we're no
2399                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
2400                                  * not idle.
2401                                  */
2402                                 idle = NOT_IDLE;
2403                         }
2404                         sd->last_balance += interval;
2405                 }
2406         }
2407 }
2408 #else
2409 /*
2410  * on UP we do not need to balance between CPUs:
2411  */
2412 static inline void rebalance_tick(int cpu, runqueue_t *rq, enum idle_type idle)
2413 {
2414 }
2415 static inline void idle_balance(int cpu, runqueue_t *rq)
2416 {
2417 }
2418 #endif
2419
2420 static inline int wake_priority_sleeper(runqueue_t *rq)
2421 {
2422         int ret = 0;
2423 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
2424         spin_lock(&rq->lock);
2425         /*
2426          * If an SMT sibling task has been put to sleep for priority
2427          * reasons reschedule the idle task to see if it can now run.
2428          */
2429         if (rq->nr_running) {
2430                 resched_task(rq->idle);
2431                 ret = 1;
2432         }
2433         spin_unlock(&rq->lock);
2434 #endif
2435         return ret;
2436 }
2437
2438 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
2439
2440 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
2441
2442 /*
2443  * This is called on clock ticks and on context switches.
2444  * Bank in p->sched_time the ns elapsed since the last tick or switch.
2445  */
2446 static inline void update_cpu_clock(task_t *p, runqueue_t *rq,
2447                                     unsigned long long now)
2448 {
2449         unsigned long long last = max(p->timestamp, rq->timestamp_last_tick);
2450         p->sched_time += now - last;
2451 }
2452
2453 /*
2454  * Return current->sched_time plus any more ns on the sched_clock
2455  * that have not yet been banked.
2456  */
2457 unsigned long long current_sched_time(const task_t *tsk)
2458 {
2459         unsigned long long ns;
2460         unsigned long flags;
2461         local_irq_save(flags);
2462         ns = max(tsk->timestamp, task_rq(tsk)->timestamp_last_tick);
2463         ns = tsk->sched_time + (sched_clock() - ns);
2464         local_irq_restore(flags);
2465         return ns;
2466 }
2467
2468 /*
2469  * We place interactive tasks back into the active array, if possible.
2470  *
2471  * To guarantee that this does not starve expired tasks we ignore the
2472  * interactivity of a task if the first expired task had to wait more
2473  * than a 'reasonable' amount of time. This deadline timeout is
2474  * load-dependent, as the frequency of array switched decreases with
2475  * increasing number of running tasks. We also ignore the interactivity
2476  * if a better static_prio task has expired:
2477  */
2478 #define EXPIRED_STARVING(rq) \
2479         ((STARVATION_LIMIT && ((rq)->expired_timestamp && \
2480                 (jiffies - (rq)->expired_timestamp >= \
2481                         STARVATION_LIMIT * ((rq)->nr_running) + 1))) || \
2482                         ((rq)->curr->static_prio > (rq)->best_expired_prio))
2483
2484 /*
2485  * Account user cpu time to a process.
2486  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
2487  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
2488  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
2489  */
2490 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
2491 {
2492         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2493         cputime64_t tmp;
2494
2495         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
2496
2497         /* Add user time to cpustat. */
2498         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
2499         if (TASK_NICE(p) > 0)
2500                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
2501         else
2502                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
2503 }
2504
2505 /*
2506  * Account system cpu time to a process.
2507  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
2508  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
2509  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
2510  */
2511 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
2512                          cputime_t cputime)
2513 {
2514         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2515         runqueue_t *rq = this_rq();
2516         cputime64_t tmp;
2517
2518         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
2519
2520         /* Add system time to cpustat. */
2521         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
2522         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
2523                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
2524         else if (softirq_count())
2525                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
2526         else if (p != rq->idle)
2527                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
2528         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
2529                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
2530         else
2531                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
2532         /* Account for system time used */
2533         acct_update_integrals(p);
2534 }
2535
2536 /*
2537  * Account for involuntary wait time.
2538  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
2539  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
2540  */
2541 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
2542 {
2543         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2544         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
2545         runqueue_t *rq = this_rq();
2546
2547         if (p == rq->idle) {
2548                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
2549                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
2550                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
2551                 else
2552                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
2553         } else
2554                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
2555 }
2556
2557 /*
2558  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
2559  * We call it with interrupts disabled.
2560  *
2561  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
2562  * timeslices.
2563  */
2564 void scheduler_tick(void)
2565 {
2566         int cpu = smp_processor_id();
2567         runqueue_t *rq = this_rq();
2568         task_t *p = current;
2569         unsigned long long now = sched_clock();
2570
2571         update_cpu_clock(p, rq, now);
2572
2573         rq->timestamp_last_tick = now;
2574
2575         if (p == rq->idle) {
2576                 if (wake_priority_sleeper(rq))
2577                         goto out;
2578                 rebalance_tick(cpu, rq, SCHED_IDLE);
2579                 return;
2580         }
2581
2582         /* Task might have expired already, but not scheduled off yet */
2583         if (p->array != rq->active) {
2584                 set_tsk_need_resched(p);
2585                 goto out;
2586         }
2587         spin_lock(&rq->lock);
2588         /*
2589          * The task was running during this tick - update the
2590          * time slice counter. Note: we do not update a thread's
2591          * priority until it either goes to sleep or uses up its
2592          * timeslice. This makes it possible for interactive tasks
2593          * to use up their timeslices at their highest priority levels.
2594          */
2595         if (rt_task(p)) {
2596                 /*
2597                  * RR tasks need a special form of timeslice management.
2598                  * FIFO tasks have no timeslices.
2599                  */
2600                 if ((p->policy == SCHED_RR) && !--p->time_slice) {
2601                         p->time_slice = task_timeslice(p);
2602                         p->first_time_slice = 0;
2603                         set_tsk_need_resched(p);
2604
2605                         /* put it at the end of the queue: */
2606                         requeue_task(p, rq->active);
2607                 }
2608                 goto out_unlock;
2609         }
2610         if (!--p->time_slice) {
2611                 dequeue_task(p, rq->active);
2612                 set_tsk_need_resched(p);
2613                 p->prio = effective_prio(p);
2614                 p->time_slice = task_timeslice(p);
2615                 p->first_time_slice = 0;
2616
2617                 if (!rq->expired_timestamp)
2618                         rq->expired_timestamp = jiffies;
2619                 if (!TASK_INTERACTIVE(p) || EXPIRED_STARVING(rq)) {
2620                         enqueue_task(p, rq->expired);
2621                         if (p->static_prio < rq->best_expired_prio)
2622                                 rq->best_expired_prio = p->static_prio;
2623                 } else
2624                         enqueue_task(p, rq->active);
2625         } else {
2626                 /*
2627                  * Prevent a too long timeslice allowing a task to monopolize
2628                  * the CPU. We do this by splitting up the timeslice into
2629                  * smaller pieces.
2630                  *
2631                  * Note: this does not mean the task's timeslices expire or
2632                  * get lost in any way, they just might be preempted by
2633                  * another task of equal priority. (one with higher
2634                  * priority would have preempted this task already.) We
2635                  * requeue this task to the end of the list on this priority
2636                  * level, which is in essence a round-robin of tasks with
2637                  * equal priority.
2638                  *
2639                  * This only applies to tasks in the interactive
2640                  * delta range with at least TIMESLICE_GRANULARITY to requeue.
2641                  */
2642                 if (TASK_INTERACTIVE(p) && !((task_timeslice(p) -
2643                         p->time_slice) % TIMESLICE_GRANULARITY(p)) &&
2644                         (p->time_slice >= TIMESLICE_GRANULARITY(p)) &&
2645                         (p->array == rq->active)) {
2646
2647                         requeue_task(p, rq->active);
2648                         set_tsk_need_resched(p);
2649                 }
2650         }
2651 out_unlock:
2652         spin_unlock(&rq->lock);
2653 out:
2654         rebalance_tick(cpu, rq, NOT_IDLE);
2655 }
2656
2657 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
2658 static inline void wakeup_busy_runqueue(runqueue_t *rq)
2659 {
2660         /* If an SMT runqueue is sleeping due to priority reasons wake it up */
2661         if (rq->curr == rq->idle && rq->nr_running)
2662                 resched_task(rq->idle);
2663 }
2664
2665 static void wake_sleeping_dependent(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2666 {
2667         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2668         cpumask_t sibling_map;
2669         int i;
2670
2671         for_each_domain(this_cpu, tmp)
2672                 if (tmp->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2673                         sd = tmp;
2674
2675         if (!sd)
2676                 return;
2677
2678         /*
2679          * Unlock the current runqueue because we have to lock in
2680          * CPU order to avoid deadlocks. Caller knows that we might
2681          * unlock. We keep IRQs disabled.
2682          */
2683         spin_unlock(&this_rq->lock);
2684
2685         sibling_map = sd->span;
2686
2687         for_each_cpu_mask(i, sibling_map)
2688                 spin_lock(&cpu_rq(i)->lock);
2689         /*
2690          * We clear this CPU from the mask. This both simplifies the
2691          * inner loop and keps this_rq locked when we exit:
2692          */
2693         cpu_clear(this_cpu, sibling_map);
2694
2695         for_each_cpu_mask(i, sibling_map) {
2696                 runqueue_t *smt_rq = cpu_rq(i);
2697
2698                 wakeup_busy_runqueue(smt_rq);
2699         }
2700
2701         for_each_cpu_mask(i, sibling_map)
2702                 spin_unlock(&cpu_rq(i)->lock);
2703         /*
2704          * We exit with this_cpu's rq still held and IRQs
2705          * still disabled:
2706          */
2707 }
2708
2709 /*
2710  * number of 'lost' timeslices this task wont be able to fully
2711  * utilize, if another task runs on a sibling. This models the
2712  * slowdown effect of other tasks running on siblings:
2713  */
2714 static inline unsigned long smt_slice(task_t *p, struct sched_domain *sd)
2715 {
2716         return p->time_slice * (100 - sd->per_cpu_gain) / 100;
2717 }
2718
2719 static int dependent_sleeper(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2720 {
2721         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2722         cpumask_t sibling_map;
2723         prio_array_t *array;
2724         int ret = 0, i;
2725         task_t *p;
2726
2727         for_each_domain(this_cpu, tmp)
2728                 if (tmp->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2729                         sd = tmp;
2730
2731         if (!sd)
2732                 return 0;
2733
2734         /*
2735          * The same locking rules and details apply as for
2736          * wake_sleeping_dependent():
2737          */
2738         spin_unlock(&this_rq->lock);
2739         sibling_map = sd->span;
2740         for_each_cpu_mask(i, sibling_map)
2741                 spin_lock(&cpu_rq(i)->lock);
2742         cpu_clear(this_cpu, sibling_map);
2743
2744         /*
2745          * Establish next task to be run - it might have gone away because
2746          * we released the runqueue lock above:
2747          */
2748         if (!this_rq->nr_running)
2749                 goto out_unlock;
2750         array = this_rq->active;
2751         if (!array->nr_active)
2752                 array = this_rq->expired;
2753         BUG_ON(!array->nr_active);
2754
2755         p = list_entry(array->queue[sched_find_first_bit(array->bitmap)].next,
2756                 task_t, run_list);
2757
2758         for_each_cpu_mask(i, sibling_map) {
2759                 runqueue_t *smt_rq = cpu_rq(i);
2760                 task_t *smt_curr = smt_rq->curr;
2761
2762                 /* Kernel threads do not participate in dependent sleeping */
2763                 if (!p->mm || !smt_curr->mm || rt_task(p))
2764                         goto check_smt_task;
2765
2766                 /*
2767                  * If a user task with lower static priority than the
2768                  * running task on the SMT sibling is trying to schedule,
2769                  * delay it till there is proportionately less timeslice
2770                  * left of the sibling task to prevent a lower priority
2771                  * task from using an unfair proportion of the
2772                  * physical cpu's resources. -ck
2773                  */
2774                 if (rt_task(smt_curr)) {
2775                         /*
2776                          * With real time tasks we run non-rt tasks only
2777                          * per_cpu_gain% of the time.
2778                          */
2779                         if ((jiffies % DEF_TIMESLICE) >
2780                                 (sd->per_cpu_gain * DEF_TIMESLICE / 100))
2781                                         ret = 1;
2782                 } else
2783                         if (smt_curr->static_prio < p->static_prio &&
2784                                 !TASK_PREEMPTS_CURR(p, smt_rq) &&
2785                                 smt_slice(smt_curr, sd) > task_timeslice(p))
2786                                         ret = 1;
2787
2788 check_smt_task:
2789                 if ((!smt_curr->mm && smt_curr != smt_rq->idle) ||
2790                         rt_task(smt_curr))
2791                                 continue;
2792                 if (!p->mm) {
2793                         wakeup_busy_runqueue(smt_rq);
2794                         continue;
2795                 }
2796
2797                 /*
2798                  * Reschedule a lower priority task on the SMT sibling for
2799                  * it to be put to sleep, or wake it up if it has been put to
2800                  * sleep for priority reasons to see if it should run now.
2801                  */
2802                 if (rt_task(p)) {
2803                         if ((jiffies % DEF_TIMESLICE) >
2804                                 (sd->per_cpu_gain * DEF_TIMESLICE / 100))
2805                                         resched_task(smt_curr);
2806                 } else {
2807                         if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, smt_rq) &&
2808                                 smt_slice(p, sd) > task_timeslice(smt_curr))
2809                                         resched_task(smt_curr);
2810                         else
2811                                 wakeup_busy_runqueue(smt_rq);
2812                 }
2813         }
2814 out_unlock:
2815         for_each_cpu_mask(i, sibling_map)
2816                 spin_unlock(&cpu_rq(i)->lock);
2817         return ret;
2818 }
2819 #else
2820 static inline void wake_sleeping_dependent(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2821 {
2822 }
2823
2824 static inline int dependent_sleeper(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2825 {
2826         return 0;
2827 }
2828 #endif
2829
2830 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
2831
2832 void fastcall add_preempt_count(int val)
2833 {
2834         /*
2835          * Underflow?
2836          */
2837         BUG_ON((preempt_count() < 0));
2838         preempt_count() += val;
2839         /*
2840          * Spinlock count overflowing soon?
2841          */
2842         BUG_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >= PREEMPT_MASK-10);
2843 }
2844 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
2845
2846 void fastcall sub_preempt_count(int val)
2847 {
2848         /*
2849          * Underflow?
2850          */
2851         BUG_ON(val > preempt_count());
2852         /*
2853          * Is the spinlock portion underflowing?
2854          */
2855         BUG_ON((val < PREEMPT_MASK) && !(preempt_count() & PREEMPT_MASK));
2856         preempt_count() -= val;
2857 }
2858 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
2859
2860 #endif
2861
2862 /*
2863  * schedule() is the main scheduler function.
2864  */
2865 asmlinkage void __sched schedule(void)
2866 {
2867         long *switch_count;
2868         task_t *prev, *next;
2869         runqueue_t *rq;
2870         prio_array_t *array;
2871         struct list_head *queue;
2872         unsigned long long now;
2873         unsigned long run_time;
2874         int cpu, idx, new_prio;
2875
2876         /*
2877          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
2878          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
2879          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
2880          */
2881         if (likely(!current->exit_state)) {
2882                 if (unlikely(in_atomic())) {
2883                         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: "
2884                                 "%s/0x%08x/%d\n",
2885                                 current->comm, preempt_count(), current->pid);
2886                         dump_stack();
2887                 }
2888         }
2889         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
2890
2891 need_resched:
2892         preempt_disable();
2893         prev = current;
2894         release_kernel_lock(prev);
2895 need_resched_nonpreemptible:
2896         rq = this_rq();
2897
2898         /*
2899          * The idle thread is not allowed to schedule!
2900          * Remove this check after it has been exercised a bit.
2901          */
2902         if (unlikely(prev == rq->idle) && prev->state != TASK_RUNNING) {
2903                 printk(KERN_ERR "bad: scheduling from the idle thread!\n");
2904                 dump_stack();
2905         }
2906
2907         schedstat_inc(rq, sched_cnt);
2908         now = sched_clock();
2909         if (likely((long long)(now - prev->timestamp) < NS_MAX_SLEEP_AVG)) {
2910                 run_time = now - prev->timestamp;
2911                 if (unlikely((long long)(now - prev->timestamp) < 0))
2912                         run_time = 0;
2913         } else
2914                 run_time = NS_MAX_SLEEP_AVG;
2915
2916         /*
2917          * Tasks charged proportionately less run_time at high sleep_avg to
2918          * delay them losing their interactive status
2919          */
2920         run_time /= (CURRENT_BONUS(prev) ? : 1);
2921
2922         spin_lock_irq(&rq->lock);
2923
2924         if (unlikely(prev->flags & PF_DEAD))
2925                 prev->state = EXIT_DEAD;
2926
2927         switch_count = &prev->nivcsw;
2928         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
2929                 switch_count = &prev->nvcsw;
2930                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
2931                                 unlikely(signal_pending(prev))))
2932                         prev->state = TASK_RUNNING;
2933                 else {
2934                         if (prev->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
2935                                 rq->nr_uninterruptible++;
2936                         deactivate_task(prev, rq);
2937                 }
2938         }
2939
2940         cpu = smp_processor_id();
2941         if (unlikely(!rq->nr_running)) {
2942 go_idle:
2943                 idle_balance(cpu, rq);
2944                 if (!rq->nr_running) {
2945                         next = rq->idle;
2946                         rq->expired_timestamp = 0;
2947                         wake_sleeping_dependent(cpu, rq);
2948                         /*
2949                          * wake_sleeping_dependent() might have released
2950                          * the runqueue, so break out if we got new
2951                          * tasks meanwhile:
2952                          */
2953                         if (!rq->nr_running)
2954                                 goto switch_tasks;
2955                 }
2956         } else {
2957                 if (dependent_sleeper(cpu, rq)) {
2958                         next = rq->idle;
2959                         goto switch_tasks;
2960                 }
2961                 /*
2962                  * dependent_sleeper() releases and reacquires the runqueue
2963                  * lock, hence go into the idle loop if the rq went
2964                  * empty meanwhile:
2965                  */
2966                 if (unlikely(!rq->nr_running))
2967                         goto go_idle;
2968         }
2969
2970         array = rq->active;
2971         if (unlikely(!array->nr_active)) {
2972                 /*
2973                  * Switch the active and expired arrays.
2974                  */
2975                 schedstat_inc(rq, sched_switch);
2976                 rq->active = rq->expired;
2977                 rq->expired = array;
2978                 array = rq->active;
2979                 rq->expired_timestamp = 0;
2980                 rq->best_expired_prio = MAX_PRIO;
2981         }
2982
2983         idx = sched_find_first_bit(array->bitmap);
2984         queue = array->queue + idx;
2985         next = list_entry(queue->next, task_t, run_list);
2986
2987         if (!rt_task(next) && next->activated > 0) {
2988                 unsigned long long delta = now - next->timestamp;
2989                 if (unlikely((long long)(now - next->timestamp) < 0))
2990                         delta = 0;
2991
2992                 if (next->activated == 1)
2993                         delta = delta * (ON_RUNQUEUE_WEIGHT * 128 / 100) / 128;
2994
2995                 array = next->array;
2996                 new_prio = recalc_task_prio(next, next->timestamp + delta);
2997
2998                 if (unlikely(next->prio != new_prio)) {
2999                         dequeue_task(next, array);
3000                         next->prio = new_prio;
3001                         enqueue_task(next, array);
3002                 } else
3003                         requeue_task(next, array);
3004         }
3005         next->activated = 0;
3006 switch_tasks:
3007         if (next == rq->idle)
3008                 schedstat_inc(rq, sched_goidle);
3009         prefetch(next);
3010         prefetch_stack(next);
3011         clear_tsk_need_resched(prev);
3012         rcu_qsctr_inc(task_cpu(prev));
3013
3014         update_cpu_clock(prev, rq, now);
3015
3016         prev->sleep_avg -= run_time;
3017         if ((long)prev->sleep_avg <= 0)
3018                 prev->sleep_avg = 0;
3019         prev->timestamp = prev->last_ran = now;
3020
3021         sched_info_switch(prev, next);
3022         if (likely(prev != next)) {
3023                 next->timestamp = now;
3024                 rq->nr_switches++;
3025                 rq->curr = next;
3026                 ++*switch_count;
3027
3028                 prepare_task_switch(rq, next);
3029                 prev = context_switch(rq, prev, next);
3030                 barrier();
3031                 /*
3032                  * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
3033                  * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
3034                  * frame will be invalid.
3035                  */
3036                 finish_task_switch(this_rq(), prev);
3037         } else
3038                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3039
3040         prev = current;
3041         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(prev) < 0))
3042                 goto need_resched_nonpreemptible;
3043         preempt_enable_no_resched();
3044         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3045                 goto need_resched;
3046 }
3047
3048 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3049
3050 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3051 /*
3052  * this is is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3053  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3054  * occur there and call schedule directly.
3055  */
3056 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3057 {
3058         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3059 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3060         struct task_struct *task = current;
3061         int saved_lock_depth;
3062 #endif
3063         /*
3064          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3065          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3066          */
3067         if (unlikely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3068                 return;
3069
3070 need_resched:
3071         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3072         /*
3073          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3074          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3075          * auto-release the semaphore:
3076          */
3077 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3078         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3079         task->lock_depth = -1;
3080 #endif
3081         schedule();
3082 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3083         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3084 #endif
3085         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3086
3087         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3088         barrier();
3089         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3090                 goto need_resched;
3091 }
3092
3093 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3094
3095 /*
3096  * this is is the entry point to schedule() from kernel preemption
3097  * off of irq context.
3098  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3099  * protect us against recursive calling from irq.
3100  */
3101 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3102 {
3103         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3104 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3105         struct task_struct *task = current;
3106         int saved_lock_depth;
3107 #endif
3108         /* Catch callers which need to be fixed*/
3109         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3110
3111 need_resched:
3112         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3113         /*
3114          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3115          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3116          * auto-release the semaphore:
3117          */
3118 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3119         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3120         task->lock_depth = -1;
3121 #endif
3122         local_irq_enable();
3123         schedule();
3124         local_irq_disable();
3125 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3126         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3127 #endif
3128         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3129
3130         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3131         barrier();
3132         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3133                 goto need_resched;
3134 }
3135
3136 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3137
3138 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3139                           void *key)
3140 {
3141         task_t *p = curr->private;
3142         return try_to_wake_up(p, mode, sync);
3143 }
3144
3145 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3146
3147 /*
3148  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3149  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3150  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3151  *
3152  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3153  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3154  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3155  */
3156 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3157                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3158 {
3159         struct list_head *tmp, *next;
3160
3161         list_for_each_safe(tmp, next, &q->task_list) {
3162                 wait_queue_t *curr;
3163                 unsigned flags;
3164                 curr = list_entry(tmp, wait_queue_t, task_list);
3165                 flags = curr->flags;
3166                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3167                     (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) &&
3168                     !--nr_exclusive)
3169                         break;
3170         }
3171 }
3172
3173 /**
3174  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3175  * @q: the waitqueue
3176  * @mode: which threads
3177  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3178  * @key: is directly passed to the wakeup function
3179  */
3180 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3181                         int nr_exclusive, void *key)
3182 {
3183         unsigned long flags;
3184
3185         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3186         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3187         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3188 }
3189
3190 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3191
3192 /*
3193  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3194  */
3195 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3196 {
3197         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3198 }
3199
3200 /**
3201  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3202  * @q: the waitqueue
3203  * @mode: which threads
3204  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3205  *
3206  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3207  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3208  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3209  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3210  *
3211  * On UP it can prevent extra preemption.
3212  */
3213 void fastcall
3214 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3215 {
3216         unsigned long flags;
3217         int sync = 1;
3218
3219         if (unlikely(!q))
3220                 return;
3221
3222         if (unlikely(!nr_exclusive))
3223                 sync = 0;
3224
3225         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3226         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3227         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3228 }
3229 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3230
3231 void fastcall complete(struct completion *x)
3232 {
3233         unsigned long flags;
3234
3235         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3236         x->done++;
3237         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3238                          1, 0, NULL);
3239         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3240 }
3241 EXPORT_SYMBOL(complete);
3242
3243 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3244 {
3245         unsigned long flags;
3246
3247         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3248         x->done += UINT_MAX/2;
3249         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3250                          0, 0, NULL);
3251         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3252 }
3253 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3254
3255 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3256 {
3257         might_sleep();
3258         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3259         if (!x->done) {
3260                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3261
3262                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3263                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3264                 do {
3265                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3266                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3267                         schedule();
3268                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3269                 } while (!x->done);
3270                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3271         }
3272         x->done--;
3273         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3274 }
3275 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3276
3277 unsigned long fastcall __sched
3278 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3279 {
3280         might_sleep();
3281
3282         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3283         if (!x->done) {
3284                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3285
3286                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3287                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3288                 do {
3289                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3290                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3291                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3292                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3293                         if (!timeout) {
3294                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3295                                 goto out;
3296                         }
3297                 } while (!x->done);
3298                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3299         }
3300         x->done--;
3301 out:
3302         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3303         return timeout;
3304 }
3305 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3306
3307 int fastcall __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3308 {
3309         int ret = 0;
3310
3311         might_sleep();
3312
3313         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3314         if (!x->done) {
3315                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3316
3317                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3318                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3319                 do {
3320                         if (signal_pending(current)) {
3321                                 ret = -ERESTARTSYS;
3322                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3323                                 goto out;
3324                         }
3325                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3326                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3327                         schedule();
3328                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3329                 } while (!x->done);
3330                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3331         }
3332         x->done--;
3333 out:
3334         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3335
3336         return ret;
3337 }
3338 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3339
3340 unsigned long fastcall __sched
3341 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3342                                           unsigned long timeout)
3343 {
3344         might_sleep();
3345
3346         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3347         if (!x->done) {
3348                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3349
3350                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3351                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3352                 do {
3353                         if (signal_pending(current)) {
3354                                 timeout = -ERESTARTSYS;
3355                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3356                                 goto out;
3357                         }
3358                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3359                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3360                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3361                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3362                         if (!timeout) {
3363                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3364                                 goto out;
3365                         }
3366                 } while (!x->done);
3367                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3368         }
3369         x->done--;
3370 out:
3371         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3372         return timeout;
3373 }
3374 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3375
3376
3377 #define SLEEP_ON_VAR                                    \
3378         unsigned long flags;                            \
3379         wait_queue_t wait;                              \
3380         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3381
3382 #define SLEEP_ON_HEAD                                   \
3383         spin_lock_irqsave(&q->lock,flags);              \
3384         __add_wait_queue(q, &wait);                     \
3385         spin_unlock(&q->lock);
3386
3387 #define SLEEP_ON_TAIL                                   \
3388         spin_lock_irq(&q->lock);                        \
3389         __remove_wait_queue(q, &wait);                  \
3390         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3391
3392 void fastcall __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3393 {
3394         SLEEP_ON_VAR
3395
3396         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3397
3398         SLEEP_ON_HEAD
3399         schedule();
3400         SLEEP_ON_TAIL
3401 }
3402
3403 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3404
3405 long fastcall __sched
3406 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3407 {
3408         SLEEP_ON_VAR
3409
3410         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3411
3412         SLEEP_ON_HEAD
3413         timeout = schedule_timeout(timeout);
3414         SLEEP_ON_TAIL
3415
3416         return timeout;
3417 }
3418
3419 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3420
3421 void fastcall __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3422 {
3423         SLEEP_ON_VAR
3424
3425         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3426
3427         SLEEP_ON_HEAD
3428         schedule();
3429         SLEEP_ON_TAIL
3430 }
3431
3432 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3433
3434 long fastcall __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3435 {
3436         SLEEP_ON_VAR
3437
3438         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3439
3440         SLEEP_ON_HEAD
3441         timeout = schedule_timeout(timeout);
3442         SLEEP_ON_TAIL
3443
3444         return timeout;
3445 }
3446
3447 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3448
3449 void set_user_nice(task_t *p, long nice)
3450 {
3451         unsigned long flags;
3452         prio_array_t *array;
3453         runqueue_t *rq;
3454         int old_prio, new_prio, delta;
3455
3456         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3457                 return;
3458         /*
3459          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3460          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3461          */
3462         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3463         /*
3464          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
3465          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
3466          * it wont have any effect on scheduling until the task is
3467          * not SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH:
3468          */
3469         if (rt_task(p)) {
3470                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3471                 goto out_unlock;
3472         }
3473         array = p->array;
3474         if (array)
3475                 dequeue_task(p, array);
3476
3477         old_prio = p->prio;
3478         new_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3479         delta = new_prio - old_prio;
3480         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3481         p->prio += delta;
3482
3483         if (array) {
3484                 enqueue_task(p, array);
3485                 /*
3486                  * If the task increased its priority or is running and
3487                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
3488                  */
3489                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
3490                         resched_task(rq->curr);
3491         }
3492 out_unlock:
3493         task_rq_unlock(rq, &flags);
3494 }
3495
3496 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
3497
3498 /*
3499  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
3500  * @p: task
3501  * @nice: nice value
3502  */
3503 int can_nice(const task_t *p, const int nice)
3504 {
3505         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
3506         int nice_rlim = 20 - nice;
3507         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
3508                 capable(CAP_SYS_NICE));
3509 }
3510
3511 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
3512
3513 /*
3514  * sys_nice - change the priority of the current process.
3515  * @increment: priority increment
3516  *
3517  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
3518  * does similar things.
3519  */
3520 asmlinkage long sys_nice(int increment)
3521 {
3522         int retval;
3523         long nice;
3524
3525         /*
3526          * Setpriority might change our priority at the same moment.
3527          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
3528          * and we have a single winner.
3529          */
3530         if (increment < -40)
3531                 increment = -40;
3532         if (increment > 40)
3533                 increment = 40;
3534
3535         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
3536         if (nice < -20)
3537                 nice = -20;
3538         if (nice > 19)
3539                 nice = 19;
3540
3541         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
3542                 return -EPERM;
3543
3544         retval = security_task_setnice(current, nice);
3545         if (retval)
3546                 return retval;
3547
3548         set_user_nice(current, nice);
3549         return 0;
3550 }
3551
3552 #endif
3553
3554 /**
3555  * task_prio - return the priority value of a given task.
3556  * @p: the task in question.
3557  *
3558  * This is the priority value as seen by users in /proc.
3559  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
3560  * around 0, value goes from -16 to +15.
3561  */
3562 int task_prio(const task_t *p)
3563 {
3564         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
3565 }
3566
3567 /**
3568  * task_nice - return the nice value of a given task.
3569  * @p: the task in question.
3570  */
3571 int task_nice(const task_t *p)
3572 {
3573         return TASK_NICE(p);
3574 }
3575 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
3576
3577 /**
3578  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
3579  * @cpu: the processor in question.
3580  */
3581 int idle_cpu(int cpu)
3582 {
3583         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
3584 }
3585
3586 /**
3587  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
3588  * @cpu: the processor in question.
3589  */
3590 task_t *idle_task(int cpu)
3591 {
3592         return cpu_rq(cpu)->idle;
3593 }
3594
3595 /**
3596  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
3597  * @pid: the pid in question.
3598  */
3599 static inline task_t *find_process_by_pid(pid_t pid)
3600 {
3601         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
3602 }
3603
3604 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
3605 static void __setscheduler(struct task_struct *p, int policy, int prio)
3606 {
3607         BUG_ON(p->array);
3608         p->policy = policy;
3609         p->rt_priority = prio;
3610         if (policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH) {
3611                 p->prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
3612         } else {
3613                 p->prio = p->static_prio;
3614                 /*
3615                  * SCHED_BATCH tasks are treated as perpetual CPU hogs:
3616                  */
3617                 if (policy == SCHED_BATCH)
3618                         p->sleep_avg = 0;
3619         }
3620 }
3621
3622 /**
3623  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of
3624  * a thread.
3625  * @p: the task in question.
3626  * @policy: new policy.
3627  * @param: structure containing the new RT priority.
3628  */
3629 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
3630                        struct sched_param *param)
3631 {
3632         int retval;
3633         int oldprio, oldpolicy = -1;
3634         prio_array_t *array;
3635         unsigned long flags;
3636         runqueue_t *rq;
3637
3638 recheck:
3639         /* double check policy once rq lock held */
3640         if (policy < 0)
3641                 policy = oldpolicy = p->policy;
3642         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
3643                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH)
3644                 return -EINVAL;
3645         /*
3646          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
3647          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL and
3648          * SCHED_BATCH is 0.
3649          */
3650         if (param->sched_priority < 0 ||
3651             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
3652             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
3653                 return -EINVAL;
3654         if ((policy == SCHED_NORMAL || policy == SCHED_BATCH)
3655                                         != (param->sched_priority == 0))
3656                 return -EINVAL;
3657
3658         /*
3659          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
3660          */
3661         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
3662                 /*
3663                  * can't change policy, except between SCHED_NORMAL
3664                  * and SCHED_BATCH:
3665                  */
3666                 if (((policy != SCHED_NORMAL && p->policy != SCHED_BATCH) &&
3667                         (policy != SCHED_BATCH && p->policy != SCHED_NORMAL)) &&
3668                                 !p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur)
3669                         return -EPERM;
3670                 /* can't increase priority */
3671                 if ((policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH) &&
3672                     param->sched_priority > p->rt_priority &&
3673                     param->sched_priority >
3674                                 p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur)
3675                         return -EPERM;
3676                 /* can't change other user's priorities */
3677                 if ((current->euid != p->euid) &&
3678                     (current->euid != p->uid))
3679                         return -EPERM;
3680         }
3681
3682         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
3683         if (retval)
3684                 return retval;
3685         /*
3686          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
3687          * runqueue lock must be held.
3688          */
3689         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3690         /* recheck policy now with rq lock held */
3691         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
3692                 policy = oldpolicy = -1;
3693                 task_rq_unlock(rq, &flags);
3694                 goto recheck;
3695         }
3696         array = p->array;
3697         if (array)
3698                 deactivate_task(p, rq);
3699         oldprio = p->prio;
3700         __setscheduler(p, policy, param->sched_priority);
3701         if (array) {
3702                 __activate_task(p, rq);
3703                 /*
3704                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3705                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3706                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3707                  */
3708                 if (task_running(rq, p)) {
3709                         if (p->prio > oldprio)
3710                                 resched_task(rq->curr);
3711                 } else if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
3712                         resched_task(rq->curr);
3713         }
3714         task_rq_unlock(rq, &flags);
3715         return 0;
3716 }
3717 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
3718
3719 static int
3720 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
3721 {
3722         int retval;
3723         struct sched_param lparam;
3724         struct task_struct *p;
3725
3726         if (!param || pid < 0)
3727                 return -EINVAL;
3728         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
3729                 return -EFAULT;
3730         read_lock_irq(&tasklist_lock);
3731         p = find_process_by_pid(pid);
3732         if (!p) {
3733                 read_unlock_irq(&tasklist_lock);
3734                 return -ESRCH;
3735         }
3736         retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
3737         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
3738         return retval;
3739 }
3740
3741 /**
3742  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
3743  * @pid: the pid in question.
3744  * @policy: new policy.
3745  * @param: structure containing the new RT priority.
3746  */
3747 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
3748                                        struct sched_param __user *param)
3749 {
3750         /* negative values for policy are not valid */
3751         if (policy < 0)
3752                 return -EINVAL;
3753
3754         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
3755 }
3756
3757 /**
3758  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
3759  * @pid: the pid in question.
3760  * @param: structure containing the new RT priority.
3761  */
3762 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
3763 {
3764         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
3765 }
3766
3767 /**
3768  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
3769  * @pid: the pid in question.
3770  */
3771 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
3772 {
3773         int retval = -EINVAL;
3774         task_t *p;
3775
3776         if (pid < 0)
3777                 goto out_nounlock;
3778
3779         retval = -ESRCH;
3780         read_lock(&tasklist_lock);
3781         p = find_process_by_pid(pid);
3782         if (p) {
3783                 retval = security_task_getscheduler(p);
3784                 if (!retval)
3785                         retval = p->policy;
3786         }
3787         read_unlock(&tasklist_lock);
3788
3789 out_nounlock:
3790         return retval;
3791 }
3792
3793 /**
3794  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
3795  * @pid: the pid in question.
3796  * @param: structure containing the RT priority.
3797  */
3798 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
3799 {
3800         struct sched_param lp;
3801         int retval = -EINVAL;
3802         task_t *p;
3803
3804         if (!param || pid < 0)
3805                 goto out_nounlock;
3806
3807         read_lock(&tasklist_lock);
3808         p = find_process_by_pid(pid);
3809         retval = -ESRCH;
3810         if (!p)
3811                 goto out_unlock;
3812
3813         retval = security_task_getscheduler(p);
3814         if (retval)
3815                 goto out_unlock;
3816
3817         lp.sched_priority = p->rt_priority;
3818         read_unlock(&tasklist_lock);
3819
3820         /*
3821          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
3822          */
3823         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
3824
3825 out_nounlock:
3826         return retval;
3827
3828 out_unlock:
3829         read_unlock(&tasklist_lock);
3830         return retval;
3831 }
3832
3833 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
3834 {
3835         task_t *p;
3836         int retval;
3837         cpumask_t cpus_allowed;
3838
3839         lock_cpu_hotplug();
3840         read_lock(&tasklist_lock);
3841
3842         p = find_process_by_pid(pid);
3843         if (!p) {
3844                 read_unlock(&tasklist_lock);
3845                 unlock_cpu_hotplug();
3846                 return -ESRCH;
3847         }
3848
3849         /*
3850          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
3851          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
3852          * usage count and then drop tasklist_lock.
3853          */
3854         get_task_struct(p);
3855         read_unlock(&tasklist_lock);
3856
3857         retval = -EPERM;
3858         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
3859                         !capable(CAP_SYS_NICE))
3860                 goto out_unlock;
3861
3862         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
3863         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
3864         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
3865
3866 out_unlock:
3867         put_task_struct(p);
3868         unlock_cpu_hotplug();
3869         return retval;
3870 }
3871
3872 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
3873                              cpumask_t *new_mask)
3874 {
3875         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
3876                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
3877         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
3878                 len = sizeof(cpumask_t);
3879         }
3880         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
3881 }
3882
3883 /**
3884  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
3885  * @pid: pid of the process
3886  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3887  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
3888  */
3889 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
3890                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
3891 {
3892         cpumask_t new_mask;
3893         int retval;
3894
3895         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
3896         if (retval)
3897                 return retval;
3898
3899         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
3900 }
3901
3902 /*
3903  * Represents all cpu's present in the system
3904  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
3905  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
3906  * method, such as ACPI for e.g.
3907  */
3908
3909 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
3910 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
3911
3912 #ifndef CONFIG_SMP
3913 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
3914 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
3915 #endif
3916
3917 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
3918 {
3919         int retval;
3920         task_t *p;
3921
3922         lock_cpu_hotplug();
3923         read_lock(&tasklist_lock);
3924
3925         retval = -ESRCH;
3926         p = find_process_by_pid(pid);
3927         if (!p)
3928                 goto out_unlock;
3929
3930         retval = 0;
3931         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
3932
3933 out_unlock:
3934         read_unlock(&tasklist_lock);
3935         unlock_cpu_hotplug();
3936         if (retval)
3937                 return retval;
3938
3939         return 0;
3940 }
3941
3942 /**
3943  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
3944  * @pid: pid of the process
3945  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3946  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
3947  */
3948 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
3949                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
3950 {
3951         int ret;
3952         cpumask_t mask;
3953
3954         if (len < sizeof(cpumask_t))
3955                 return -EINVAL;
3956
3957         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
3958         if (ret < 0)
3959                 return ret;
3960
3961         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
3962                 return -EFAULT;
3963
3964         return sizeof(cpumask_t);
3965 }
3966
3967 /**
3968  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
3969  *
3970  * this function yields the current CPU by moving the calling thread
3971  * to the expired array. If there are no other threads running on this
3972  * CPU then this function will return.
3973  */
3974 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
3975 {
3976         runqueue_t *rq = this_rq_lock();
3977         prio_array_t *array = current->array;
3978         prio_array_t *target = rq->expired;
3979
3980         schedstat_inc(rq, yld_cnt);
3981         /*
3982          * We implement yielding by moving the task into the expired
3983          * queue.
3984          *
3985          * (special rule: RT tasks will just roundrobin in the active
3986          *  array.)
3987          */
3988         if (rt_task(current))
3989                 target = rq->active;
3990
3991         if (array->nr_active == 1) {
3992                 schedstat_inc(rq, yld_act_empty);
3993                 if (!rq->expired->nr_active)
3994                         schedstat_inc(rq, yld_both_empty);
3995         } else if (!rq->expired->nr_active)
3996                 schedstat_inc(rq, yld_exp_empty);
3997
3998         if (array != target) {
3999                 dequeue_task(current, array);
4000                 enqueue_task(current, target);
4001         } else
4002                 /*
4003                  * requeue_task is cheaper so perform that if possible.
4004                  */
4005                 requeue_task(current, array);
4006
4007         /*
4008          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4009          * no need to preempt or enable interrupts:
4010          */
4011         __release(rq->lock);
4012         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4013         preempt_enable_no_resched();
4014
4015         schedule();
4016
4017         return 0;
4018 }
4019
4020 static inline void __cond_resched(void)
4021 {
4022         /*
4023          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4024          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4025          * cond_resched() call.
4026          */
4027         if (unlikely(preempt_count()))
4028                 return;
4029         if (unlikely(system_state != SYSTEM_RUNNING))
4030                 return;
4031         do {
4032                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4033                 schedule();
4034                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4035         } while (need_resched());
4036 }
4037
4038 int __sched cond_resched(void)
4039 {
4040         if (need_resched()) {
4041                 __cond_resched();
4042                 return 1;
4043         }
4044         return 0;
4045 }
4046
4047 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4048
4049 /*
4050  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4051  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4052  *
4053  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4054  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4055  * spin_unlock(), once by hand).
4056  */
4057 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4058 {
4059         int ret = 0;
4060
4061         if (need_lockbreak(lock)) {
4062                 spin_unlock(lock);
4063                 cpu_relax();
4064                 ret = 1;
4065                 spin_lock(lock);
4066         }
4067         if (need_resched()) {
4068                 _raw_spin_unlock(lock);
4069                 preempt_enable_no_resched();
4070                 __cond_resched();
4071                 ret = 1;
4072                 spin_lock(lock);
4073         }
4074         return ret;
4075 }
4076
4077 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4078
4079 int __sched cond_resched_softirq(void)
4080 {
4081         BUG_ON(!in_softirq());
4082
4083         if (need_resched()) {
4084                 __local_bh_enable();
4085                 __cond_resched();
4086                 local_bh_disable();
4087                 return 1;
4088         }
4089         return 0;
4090 }
4091
4092 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4093
4094
4095 /**
4096  * yield - yield the current processor to other threads.
4097  *
4098  * this is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4099  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4100  */
4101 void __sched yield(void)
4102 {
4103         set_current_state(TASK_RUNNING);
4104         sys_sched_yield();
4105 }
4106
4107 EXPORT_SYMBOL(yield);
4108
4109 /*
4110  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4111  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4112  *
4113  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4114  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4115  */
4116 void __sched io_schedule(void)
4117 {
4118         struct runqueue *rq = &per_cpu(runqueues, raw_smp_processor_id());
4119
4120         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4121         schedule();
4122         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4123 }
4124
4125 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4126
4127 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4128 {
4129         struct runqueue *rq = &per_cpu(runqueues, raw_smp_processor_id());
4130         long ret;
4131
4132         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4133         ret = schedule_timeout(timeout);
4134         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4135         return ret;
4136 }
4137
4138 /**
4139  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4140  * @policy: scheduling class.
4141  *
4142  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4143  * by a given scheduling class.
4144  */
4145 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4146 {
4147         int ret = -EINVAL;
4148
4149         switch (policy) {
4150         case SCHED_FIFO:
4151         case SCHED_RR:
4152                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4153                 break;
4154         case SCHED_NORMAL:
4155         case SCHED_BATCH:
4156                 ret = 0;
4157                 break;
4158         }
4159         return ret;
4160 }
4161
4162 /**
4163  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4164  * @policy: scheduling class.
4165  *
4166  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4167  * by a given scheduling class.
4168  */
4169 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4170 {
4171         int ret = -EINVAL;
4172
4173         switch (policy) {
4174         case SCHED_FIFO:
4175         case SCHED_RR:
4176                 ret = 1;
4177                 break;
4178         case SCHED_NORMAL:
4179         case SCHED_BATCH:
4180                 ret = 0;
4181         }
4182         return ret;
4183 }
4184
4185 /**
4186  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4187  * @pid: pid of the process.
4188  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4189  *
4190  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4191  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4192  */
4193 asmlinkage
4194 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4195 {
4196         int retval = -EINVAL;
4197         struct timespec t;
4198         task_t *p;
4199
4200         if (pid < 0)
4201                 goto out_nounlock;
4202
4203         retval = -ESRCH;
4204         read_lock(&tasklist_lock);
4205         p = find_process_by_pid(pid);
4206         if (!p)
4207                 goto out_unlock;
4208
4209         retval = security_task_getscheduler(p);
4210         if (retval)
4211                 goto out_unlock;
4212
4213         jiffies_to_timespec(p->policy & SCHED_FIFO ?
4214                                 0 : task_timeslice(p), &t);
4215         read_unlock(&tasklist_lock);
4216         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4217 out_nounlock:
4218         return retval;
4219 out_unlock:
4220         read_unlock(&tasklist_lock);
4221         return retval;
4222 }
4223
4224 static inline struct task_struct *eldest_child(struct task_struct *p)
4225 {
4226         if (list_empty(&p->children)) return NULL;
4227         return list_entry(p->children.next,struct task_struct,sibling);
4228 }
4229
4230 static inline struct task_struct *older_sibling(struct task_struct *p)
4231 {
4232         if (p->sibling.prev==&p->parent->children) return NULL;
4233         return list_entry(p->sibling.prev,struct task_struct,sibling);
4234 }
4235
4236 static inline struct task_struct *younger_sibling(struct task_struct *p)
4237 {
4238         if (p->sibling.next==&p->parent->children) return NULL;
4239         return list_entry(p->sibling.next,struct task_struct,sibling);
4240 }
4241
4242 static void show_task(task_t *p)
4243 {
4244         task_t *relative;
4245         unsigned state;
4246         unsigned long free = 0;
4247         static const char *stat_nam[] = { "R", "S", "D", "T", "t", "Z", "X" };
4248
4249         printk("%-13.13s ", p->comm);
4250         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4251         if (state < ARRAY_SIZE(stat_nam))
4252                 printk(stat_nam[state]);
4253         else
4254                 printk("?");
4255 #if (BITS_PER_LONG == 32)
4256         if (state == TASK_RUNNING)
4257                 printk(" running ");
4258         else
4259                 printk(" %08lX ", thread_saved_pc(p));
4260 #else
4261         if (state == TASK_RUNNING)
4262                 printk("  running task   ");
4263         else
4264                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4265 #endif
4266 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4267         {
4268                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4269                 while (!*n)
4270                         n++;
4271                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4272         }
4273 #endif
4274         printk("%5lu %5d %6d ", free, p->pid, p->parent->pid);
4275         if ((relative = eldest_child(p)))
4276                 printk("%5d ", relative->pid);
4277         else
4278                 printk("      ");
4279         if ((relative = younger_sibling(p)))
4280                 printk("%7d", relative->pid);
4281         else
4282                 printk("       ");
4283         if ((relative = older_sibling(p)))
4284                 printk(" %5d", relative->pid);
4285         else
4286                 printk("      ");
4287         if (!p->mm)
4288                 printk(" (L-TLB)\n");
4289         else
4290                 printk(" (NOTLB)\n");
4291
4292         if (state != TASK_RUNNING)
4293                 show_stack(p, NULL);
4294 }
4295
4296 void show_state(void)
4297 {
4298         task_t *g, *p;
4299
4300 #if (BITS_PER_LONG == 32)
4301         printk("\n"
4302                "                                               sibling\n");
4303         printk("  task             PC      pid father child younger older\n");
4304 #else
4305         printk("\n"
4306                "                                                       sibling\n");
4307         printk("  task                 PC          pid father child younger older\n");
4308 #endif
4309         read_lock(&tasklist_lock);
4310         do_each_thread(g, p) {
4311                 /*
4312                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4313                  * console might take alot of time:
4314                  */
4315                 touch_nmi_watchdog();
4316                 show_task(p);
4317         } while_each_thread(g, p);
4318
4319         read_unlock(&tasklist_lock);
4320         mutex_debug_show_all_locks();
4321 }
4322
4323 /**
4324  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4325  * @idle: task in question
4326  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4327  *
4328  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4329  * flag, to make booting more robust.
4330  */
4331 void __devinit init_idle(task_t *idle, int cpu)
4332 {
4333         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
4334         unsigned long flags;
4335
4336         idle->timestamp = sched_clock();
4337         idle->sleep_avg = 0;
4338         idle->array = NULL;
4339         idle->prio = MAX_PRIO;
4340         idle->state = TASK_RUNNING;
4341         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4342         set_task_cpu(idle, cpu);
4343
4344         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4345         rq->curr = rq->idle = idle;
4346 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4347         idle->oncpu = 1;
4348 #endif
4349         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4350
4351         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4352 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4353         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4354 #else
4355         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4356 #endif
4357 }
4358
4359 /*
4360  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4361  * indicates which cpus entered this state. This is used
4362  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4363  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4364  * always be CPU_MASK_NONE.
4365  */
4366 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4367
4368 #ifdef CONFIG_SMP
4369 /*
4370  * This is how migration works:
4371  *
4372  * 1) we queue a migration_req_t structure in the source CPU's
4373  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4374  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4375  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4376  *    thread off the CPU)
4377  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4378  *    task is still in the wrong runqueue.
4379  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4380  *    it and puts it into the right queue.
4381  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4382  * 7) we wake up and the migration is done.
4383  */
4384
4385 /*
4386  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4387  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4388  * is removed from the allowed bitmask.
4389  *
4390  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4391  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4392  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4393  */
4394 int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
4395 {
4396         unsigned long flags;
4397         int ret = 0;
4398         migration_req_t req;
4399         runqueue_t *rq;
4400
4401         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4402         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4403                 ret = -EINVAL;
4404                 goto out;
4405         }
4406
4407         p->cpus_allowed = new_mask;
4408         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4409         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4410                 goto out;
4411
4412         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4413                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4414                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4415                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4416                 wait_for_completion(&req.done);
4417                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4418                 return 0;
4419         }
4420 out:
4421         task_rq_unlock(rq, &flags);
4422         return ret;
4423 }
4424
4425 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4426
4427 /*
4428  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4429  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4430  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4431  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4432  *
4433  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4434  * as the task is no longer on this CPU.
4435  */
4436 static void __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4437 {
4438         runqueue_t *rq_dest, *rq_src;
4439
4440         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4441                 return;
4442
4443         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4444         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4445
4446         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4447         /* Already moved. */
4448         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4449                 goto out;
4450         /* Affinity changed (again). */
4451         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
4452                 goto out;
4453
4454         set_task_cpu(p, dest_cpu);
4455         if (p->array) {
4456                 /*
4457                  * Sync timestamp with rq_dest's before activating.
4458                  * The same thing could be achieved by doing this step
4459                  * afterwards, and pretending it was a local activate.
4460                  * This way is cleaner and logically correct.
4461                  */
4462                 p->timestamp = p->timestamp - rq_src->timestamp_last_tick
4463                                 + rq_dest->timestamp_last_tick;
4464                 deactivate_task(p, rq_src);
4465                 activate_task(p, rq_dest, 0);
4466                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq_dest))
4467                         resched_task(rq_dest->curr);
4468         }
4469
4470 out:
4471         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4472 }
4473
4474 /*
4475  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
4476  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
4477  * another runqueue.
4478  */
4479 static int migration_thread(void *data)
4480 {
4481         runqueue_t *rq;
4482         int cpu = (long)data;
4483
4484         rq = cpu_rq(cpu);
4485         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
4486
4487         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4488         while (!kthread_should_stop()) {
4489                 struct list_head *head;
4490                 migration_req_t *req;
4491
4492                 try_to_freeze();
4493
4494                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4495
4496                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
4497                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4498                         goto wait_to_die;
4499                 }
4500
4501                 if (rq->active_balance) {
4502                         active_load_balance(rq, cpu);
4503                         rq->active_balance = 0;
4504                 }
4505
4506                 head = &rq->migration_queue;
4507
4508                 if (list_empty(head)) {
4509                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4510                         schedule();
4511                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4512                         continue;
4513                 }
4514                 req = list_entry(head->next, migration_req_t, list);
4515                 list_del_init(head->next);
4516
4517                 spin_unlock(&rq->lock);
4518                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
4519                 local_irq_enable();
4520
4521                 complete(&req->done);
4522         }
4523         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4524         return 0;
4525
4526 wait_to_die:
4527         /* Wait for kthread_stop */
4528         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4529         while (!kthread_should_stop()) {
4530                 schedule();
4531                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4532         }
4533         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4534         return 0;
4535 }
4536
4537 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4538 /* Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary. */
4539 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *tsk)
4540 {
4541         int dest_cpu;
4542         cpumask_t mask;
4543
4544         /* On same node? */
4545         mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
4546         cpus_and(mask, mask, tsk->cpus_allowed);
4547         dest_cpu = any_online_cpu(mask);
4548
4549         /* On any allowed CPU? */
4550         if (dest_cpu == NR_CPUS)
4551                 dest_cpu = any_online_cpu(tsk->cpus_allowed);
4552
4553         /* No more Mr. Nice Guy. */
4554         if (dest_cpu == NR_CPUS) {
4555                 cpus_setall(tsk->cpus_allowed);
4556                 dest_cpu = any_online_cpu(tsk->cpus_allowed);
4557
4558                 /*
4559                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
4560                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
4561                  * leave kernel.
4562                  */
4563                 if (tsk->mm && printk_ratelimit())
4564                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
4565                                "longer affine to cpu%d\n",
4566                                tsk->pid, tsk->comm, dead_cpu);
4567         }
4568         __migrate_task(tsk, dead_cpu, dest_cpu);
4569 }
4570
4571 /*
4572  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
4573  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
4574  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
4575  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
4576  * to keep the global sum constant after CPU-down:
4577  */
4578 static void migrate_nr_uninterruptible(runqueue_t *rq_src)
4579 {
4580         runqueue_t *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
4581         unsigned long flags;
4582
4583         local_irq_save(flags);
4584         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4585         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
4586         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
4587         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4588         local_irq_restore(flags);
4589 }
4590
4591 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
4592 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
4593 {
4594         struct task_struct *tsk, *t;
4595
4596         write_lock_irq(&tasklist_lock);
4597
4598         do_each_thread(t, tsk) {
4599                 if (tsk == current)
4600                         continue;
4601
4602                 if (task_cpu(tsk) == src_cpu)
4603                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, tsk);
4604         } while_each_thread(t, tsk);
4605
4606         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
4607 }
4608
4609 /* Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
4610  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
4611  * the _front_ of runqueue. Used by CPU offline code.
4612  */
4613 void sched_idle_next(void)
4614 {
4615         int cpu = smp_processor_id();
4616         runqueue_t *rq = this_rq();
4617         struct task_struct *p = rq->idle;
4618         unsigned long flags;
4619
4620         /* cpu has to be offline */
4621         BUG_ON(cpu_online(cpu));
4622
4623         /* Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
4624          * and interrupts disabled on current cpu.
4625          */
4626         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4627
4628         __setscheduler(p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
4629         /* Add idle task to _front_ of it's priority queue */
4630         __activate_idle_task(p, rq);
4631
4632         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4633 }
4634
4635 /* Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
4636  * offline.
4637  */
4638 void idle_task_exit(void)
4639 {
4640         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
4641
4642         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
4643
4644         if (mm != &init_mm)
4645                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
4646         mmdrop(mm);
4647 }
4648
4649 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, task_t *tsk)
4650 {
4651         struct runqueue *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4652
4653         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
4654         BUG_ON(tsk->exit_state != EXIT_ZOMBIE && tsk->exit_state != EXIT_DEAD);
4655
4656         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
4657         BUG_ON(tsk->flags & PF_DEAD);
4658
4659         get_task_struct(tsk);
4660
4661         /*
4662          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
4663          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
4664          * fine.
4665          */
4666         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4667         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, tsk);
4668         spin_lock_irq(&rq->lock);
4669
4670         put_task_struct(tsk);
4671 }
4672
4673 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
4674 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
4675 {
4676         unsigned arr, i;
4677         struct runqueue *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4678
4679         for (arr = 0; arr < 2; arr++) {
4680                 for (i = 0; i < MAX_PRIO; i++) {
4681                         struct list_head *list = &rq->arrays[arr].queue[i];
4682                         while (!list_empty(list))
4683                                 migrate_dead(dead_cpu,
4684                                              list_entry(list->next, task_t,
4685                                                         run_list));
4686                 }
4687         }
4688 }
4689 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
4690
4691 /*
4692  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
4693  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
4694  */
4695 static int migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
4696                           void *hcpu)
4697 {
4698         int cpu = (long)hcpu;
4699         struct task_struct *p;
4700         struct runqueue *rq;
4701         unsigned long flags;
4702
4703         switch (action) {
4704         case CPU_UP_PREPARE:
4705                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d",cpu);
4706                 if (IS_ERR(p))
4707                         return NOTIFY_BAD;
4708                 p->flags |= PF_NOFREEZE;
4709                 kthread_bind(p, cpu);
4710                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
4711                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
4712                 __setscheduler(p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
4713                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4714                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
4715                 break;
4716         case CPU_ONLINE:
4717                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
4718                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
4719                 break;
4720 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4721         case CPU_UP_CANCELED:
4722                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
4723                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
4724                              any_online_cpu(cpu_online_map));
4725                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
4726                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
4727                 break;
4728         case CPU_DEAD:
4729                 migrate_live_tasks(cpu);
4730                 rq = cpu_rq(cpu);
4731                 kthread_stop(rq->migration_thread);
4732                 rq->migration_thread = NULL;
4733                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
4734                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
4735                 deactivate_task(rq->idle, rq);
4736                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
4737                 __setscheduler(rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
4738                 migrate_dead_tasks(cpu);
4739                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4740                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
4741                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
4742
4743                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
4744                  * they didn't do lock_cpu_hotplug().  Just wake up
4745                  * the requestors. */
4746                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4747                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
4748                         migration_req_t *req;
4749                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
4750                                          migration_req_t, list);
4751                         list_del_init(&req->list);
4752                         complete(&req->done);
4753                 }
4754                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
4755                 break;
4756 #endif
4757         }
4758         return NOTIFY_OK;
4759 }
4760
4761 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
4762  * happens before everything else.
4763  */
4764 static struct notifier_block __devinitdata migration_notifier = {
4765         .notifier_call = migration_call,
4766         .priority = 10
4767 };
4768
4769 int __init migration_init(void)
4770 {
4771         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
4772         /* Start one for boot CPU. */
4773         migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
4774         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
4775         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
4776         return 0;
4777 }
4778 #endif
4779
4780 #ifdef CONFIG_SMP
4781 #undef SCHED_DOMAIN_DEBUG
4782 #ifdef SCHED_DOMAIN_DEBUG
4783 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
4784 {
4785         int level = 0;
4786
4787         if (!sd) {
4788                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
4789                 return;
4790         }
4791
4792         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
4793
4794         do {
4795                 int i;
4796                 char str[NR_CPUS];
4797                 struct sched_group *group = sd->groups;
4798                 cpumask_t groupmask;
4799
4800                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
4801                 cpus_clear(groupmask);
4802
4803                 printk(KERN_DEBUG);
4804                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
4805                         printk(" ");
4806                 printk("domain %d: ", level);
4807
4808                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
4809                         printk("does not load-balance\n");
4810                         if (sd->parent)
4811                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain has parent");
4812                         break;
4813                 }
4814
4815                 printk("span %s\n", str);
4816
4817                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
4818                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain CPU%d\n", cpu);
4819                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
4820                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain CPU%d\n", cpu);
4821
4822                 printk(KERN_DEBUG);
4823                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
4824                         printk(" ");
4825                 printk("groups:");
4826                 do {
4827                         if (!group) {
4828                                 printk("\n");
4829                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
4830                                 break;
4831                         }
4832
4833                         if (!group->cpu_power) {
4834                                 printk("\n");
4835                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not set\n");
4836                         }
4837
4838                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
4839                                 printk("\n");
4840                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
4841                         }
4842
4843                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
4844                                 printk("\n");
4845                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
4846                         }
4847
4848                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
4849
4850                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
4851                         printk(" %s", str);
4852
4853                         group = group->next;
4854                 } while (group != sd->groups);
4855                 printk("\n");
4856
4857                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
4858                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
4859
4860                 level++;
4861                 sd = sd->parent;
4862
4863                 if (sd) {
4864                         if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
4865                                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset of domain->span\n");
4866                 }
4867
4868         } while (sd);
4869 }
4870 #else
4871 #define sched_domain_debug(sd, cpu) {}
4872 #endif
4873
4874 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
4875 {
4876         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
4877                 return 1;
4878
4879         /* Following flags need at least 2 groups */
4880         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
4881                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
4882                          SD_BALANCE_FORK |
4883                          SD_BALANCE_EXEC)) {
4884                 if (sd->groups != sd->groups->next)
4885                         return 0;
4886         }
4887
4888         /* Following flags don't use groups */
4889         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
4890                          SD_WAKE_AFFINE |
4891                          SD_WAKE_BALANCE))
4892                 return 0;
4893
4894         return 1;
4895 }
4896
4897 static int sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd,
4898                                                 struct sched_domain *parent)
4899 {
4900         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
4901
4902         if (sd_degenerate(parent))
4903                 return 1;
4904
4905         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
4906                 return 0;
4907
4908         /* Does parent contain flags not in child? */
4909         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
4910         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
4911                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
4912         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
4913         if (parent->groups == parent->groups->next) {
4914                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
4915                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
4916                                 SD_BALANCE_FORK |
4917                                 SD_BALANCE_EXEC);
4918         }
4919         if (~cflags & pflags)
4920                 return 0;
4921
4922         return 1;
4923 }
4924
4925 /*
4926  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
4927  * hold the hotplug lock.
4928  */
4929 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
4930 {
4931         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
4932         struct sched_domain *tmp;
4933
4934         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
4935         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
4936                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
4937                 if (!parent)
4938                         break;
4939                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent))
4940                         tmp->parent = parent->parent;
4941         }
4942
4943         if (sd && sd_degenerate(sd))
4944                 sd = sd->parent;
4945
4946         sched_domain_debug(sd, cpu);
4947
4948         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
4949 }
4950
4951 /* cpus with isolated domains */
4952 static cpumask_t __devinitdata cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
4953
4954 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
4955 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
4956 {
4957         int ints[NR_CPUS], i;
4958
4959         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
4960         cpus_clear(cpu_isolated_map);
4961         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
4962                 if (ints[i] < NR_CPUS)
4963                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
4964         return 1;
4965 }
4966
4967 __setup ("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
4968
4969 /*
4970  * init_sched_build_groups takes an array of groups, the cpumask we wish
4971  * to span, and a pointer to a function which identifies what group a CPU
4972  * belongs to. The return value of group_fn must be a valid index into the
4973  * groups[] array, and must be >= 0 and < NR_CPUS (due to the fact that we
4974  * keep track of groups covered with a cpumask_t).
4975  *
4976  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
4977  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
4978  * and ->cpu_power to 0.
4979  */
4980 static void init_sched_build_groups(struct sched_group groups[], cpumask_t span,
4981                                     int (*group_fn)(int cpu))
4982 {
4983         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
4984         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
4985         int i;
4986
4987         for_each_cpu_mask(i, span) {
4988                 int group = group_fn(i);
4989                 struct sched_group *sg = &groups[group];
4990                 int j;
4991
4992                 if (cpu_isset(i, covered))
4993                         continue;
4994
4995                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
4996                 sg->cpu_power = 0;
4997
4998                 for_each_cpu_mask(j, span) {
4999                         if (group_fn(j) != group)
5000                                 continue;
5001
5002                         cpu_set(j, covered);
5003                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5004                 }
5005                 if (!first)
5006                         first = sg;
5007                 if (last)
5008                         last->next = sg;
5009                 last = sg;
5010         }
5011         last->next = first;
5012 }
5013
5014 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5015
5016 /*
5017  * Self-tuning task migration cost measurement between source and target CPUs.
5018  *
5019  * This is done by measuring the cost of manipulating buffers of varying
5020  * sizes. For a given buffer-size here are the steps that are taken:
5021  *
5022  * 1) the source CPU reads+dirties a shared buffer
5023  * 2) the target CPU reads+dirties the same shared buffer
5024  *
5025  * We measure how long they take, in the following 4 scenarios:
5026  *
5027  *  - source: CPU1, target: CPU2 | cost1
5028  *  - source: CPU2, target: CPU1 | cost2
5029  *  - source: CPU1, target: CPU1 | cost3
5030  *  - source: CPU2, target: CPU2 | cost4
5031  *
5032  * We then calculate the cost3+cost4-cost1-cost2 difference - this is
5033  * the cost of migration.
5034  *
5035  * We then start off from a small buffer-size and iterate up to larger
5036  * buffer sizes, in 5% steps - measuring each buffer-size separately, and
5037  * doing a maximum search for the cost. (The maximum cost for a migration
5038  * normally occurs when the working set size is around the effective cache
5039  * size.)
5040  */
5041 #define SEARCH_SCOPE            2
5042 #define MIN_CACHE_SIZE          (64*1024U)
5043 #define DEFAULT_CACHE_SIZE      (5*1024*1024U)
5044 #define ITERATIONS              1
5045 #define SIZE_THRESH             130
5046 #define COST_THRESH             130
5047
5048 /*
5049  * The migration cost is a function of 'domain distance'. Domain
5050  * distance is the number of steps a CPU has to iterate down its
5051  * domain tree to share a domain with the other CPU. The farther
5052  * two CPUs are from each other, the larger the distance gets.
5053  *
5054  * Note that we use the distance only to cache measurement results,
5055  * the distance value is not used numerically otherwise. When two
5056  * CPUs have the same distance it is assumed that the migration
5057  * cost is the same. (this is a simplification but quite practical)
5058  */
5059 #define MAX_DOMAIN_DISTANCE 32
5060
5061 static unsigned long long migration_cost[MAX_DOMAIN_DISTANCE] =
5062                 { [ 0 ... MAX_DOMAIN_DISTANCE-1 ] =
5063 /*
5064  * Architectures may override the migration cost and thus avoid
5065  * boot-time calibration. Unit is nanoseconds. Mostly useful for
5066  * virtualized hardware:
5067  */
5068 #ifdef CONFIG_DEFAULT_MIGRATION_COST
5069                         CONFIG_DEFAULT_MIGRATION_COST
5070 #else
5071                         -1LL
5072 #endif
5073 };
5074
5075 /*
5076  * Allow override of migration cost - in units of microseconds.
5077  * E.g. migration_cost=1000,2000,3000 will set up a level-1 cost
5078  * of 1 msec, level-2 cost of 2 msecs and level3 cost of 3 msecs:
5079  */
5080 static int __init migration_cost_setup(char *str)
5081 {
5082         int ints[MAX_DOMAIN_DISTANCE+1], i;
5083
5084         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5085
5086         printk("#ints: %d\n", ints[0]);
5087         for (i = 1; i <= ints[0]; i++) {
5088                 migration_cost[i-1] = (unsigned long long)ints[i]*1000;
5089                 printk("migration_cost[%d]: %Ld\n", i-1, migration_cost[i-1]);
5090         }
5091         return 1;
5092 }
5093
5094 __setup ("migration_cost=", migration_cost_setup);
5095
5096 /*
5097  * Global multiplier (divisor) for migration-cutoff values,
5098  * in percentiles. E.g. use a value of 150 to get 1.5 times
5099  * longer cache-hot cutoff times.
5100  *
5101  * (We scale it from 100 to 128 to long long handling easier.)
5102  */
5103
5104 #define MIGRATION_FACTOR_SCALE 128
5105
5106 static unsigned int migration_factor = MIGRATION_FACTOR_SCALE;
5107
5108 static int __init setup_migration_factor(char *str)
5109 {
5110         get_option(&str, &migration_factor);
5111         migration_factor = migration_factor * MIGRATION_FACTOR_SCALE / 100;
5112         return 1;
5113 }
5114
5115 __setup("migration_factor=", setup_migration_factor);
5116
5117 /*
5118  * Estimated distance of two CPUs, measured via the number of domains
5119  * we have to pass for the two CPUs to be in the same span:
5120  */
5121 static unsigned long domain_distance(int cpu1, int cpu2)
5122 {
5123         unsigned long distance = 0;
5124         struct sched_domain *sd;
5125
5126         for_each_domain(cpu1, sd) {
5127                 WARN_ON(!cpu_isset(cpu1, sd->span));
5128                 if (cpu_isset(cpu2, sd->span))
5129                         return distance;
5130                 distance++;
5131         }
5132         if (distance >= MAX_DOMAIN_DISTANCE) {
5133                 WARN_ON(1);
5134                 distance = MAX_DOMAIN_DISTANCE-1;
5135         }
5136
5137         return distance;
5138 }
5139
5140 static unsigned int migration_debug;
5141
5142 static int __init setup_migration_debug(char *str)
5143 {
5144         get_option(&str, &migration_debug);
5145         return 1;
5146 }
5147
5148 __setup("migration_debug=", setup_migration_debug);
5149
5150 /*
5151  * Maximum cache-size that the scheduler should try to measure.
5152  * Architectures with larger caches should tune this up during
5153  * bootup. Gets used in the domain-setup code (i.e. during SMP
5154  * bootup).
5155  */
5156 unsigned int max_cache_size;
5157
5158 static int __init setup_max_cache_size(char *str)
5159 {
5160         get_option(&str, &max_cache_size);
5161         return 1;
5162 }
5163
5164 __setup("max_cache_size=", setup_max_cache_size);
5165
5166 /*
5167  * Dirty a big buffer in a hard-to-predict (for the L2 cache) way. This
5168  * is the operation that is timed, so we try to generate unpredictable
5169  * cachemisses that still end up filling the L2 cache:
5170  */
5171 static void touch_cache(void *__cache, unsigned long __size)
5172 {
5173         unsigned long size = __size/sizeof(long), chunk1 = size/3,
5174                         chunk2 = 2*size/3;
5175         unsigned long *cache = __cache;
5176         int i;
5177
5178         for (i = 0; i < size/6; i += 8) {
5179                 switch (i % 6) {
5180                         case 0: cache[i]++;
5181                         case 1: cache[size-1-i]++;
5182                         case 2: cache[chunk1-i]++;
5183                         case 3: cache[chunk1+i]++;
5184                         case 4: cache[chunk2-i]++;
5185                         case 5: cache[chunk2+i]++;
5186                 }
5187         }
5188 }
5189
5190 /*
5191  * Measure the cache-cost of one task migration. Returns in units of nsec.
5192  */
5193 static unsigned long long measure_one(void *cache, unsigned long size,
5194                                       int source, int target)
5195 {
5196         cpumask_t mask, saved_mask;
5197         unsigned long long t0, t1, t2, t3, cost;
5198
5199         saved_mask = current->cpus_allowed;
5200
5201         /*
5202          * Flush source caches to RAM and invalidate them:
5203          */
5204         sched_cacheflush();
5205
5206         /*
5207          * Migrate to the source CPU:
5208          */
5209         mask = cpumask_of_cpu(source);
5210         set_cpus_allowed(current, mask);
5211         WARN_ON(smp_processor_id() != source);
5212
5213         /*
5214          * Dirty the working set:
5215          */
5216         t0 = sched_clock();
5217         touch_cache(cache, size);
5218         t1 = sched_clock();
5219
5220         /*
5221          * Migrate to the target CPU, dirty the L2 cache and access
5222          * the shared buffer. (which represents the working set
5223          * of a migrated task.)
5224          */
5225         mask = cpumask_of_cpu(target);
5226         set_cpus_allowed(current, mask);
5227         WARN_ON(smp_processor_id() != target);
5228
5229         t2 = sched_clock();
5230         touch_cache(cache, size);
5231         t3 = sched_clock();
5232
5233         cost = t1-t0 + t3-t2;
5234
5235         if (migration_debug >= 2)
5236                 printk("[%d->%d]: %8Ld %8Ld %8Ld => %10Ld.\n",
5237                         source, target, t1-t0, t1-t0, t3-t2, cost);
5238         /*
5239          * Flush target caches to RAM and invalidate them:
5240          */
5241         sched_cacheflush();
5242
5243         set_cpus_allowed(current, saved_mask);
5244
5245         return cost;
5246 }
5247
5248 /*
5249  * Measure a series of task migrations and return the average
5250  * result. Since this code runs early during bootup the system
5251  * is 'undisturbed' and the average latency makes sense.
5252  *
5253  * The algorithm in essence auto-detects the relevant cache-size,
5254  * so it will properly detect different cachesizes for different
5255  * cache-hierarchies, depending on how the CPUs are connected.
5256  *
5257  * Architectures can prime the upper limit of the search range via
5258  * max_cache_size, otherwise the search range defaults to 20MB...64K.
5259  */
5260 static unsigned long long
5261 measure_cost(int cpu1, int cpu2, void *cache, unsigned int size)
5262 {
5263         unsigned long long cost1, cost2;
5264         int i;
5265
5266         /*
5267          * Measure the migration cost of 'size' bytes, over an
5268          * average of 10 runs:
5269          *
5270          * (We perturb the cache size by a small (0..4k)
5271          *  value to compensate size/alignment related artifacts.
5272          *  We also subtract the cost of the operation done on
5273          *  the same CPU.)
5274          */
5275         cost1 = 0;
5276
5277         /*
5278          * dry run, to make sure we start off cache-cold on cpu1,
5279          * and to get any vmalloc pagefaults in advance:
5280          */
5281         measure_one(cache, size, cpu1, cpu2);
5282         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5283                 cost1 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu1, cpu2);
5284
5285         measure_one(cache, size, cpu2, cpu1);
5286         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5287                 cost1 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu2, cpu1);
5288
5289         /*
5290          * (We measure the non-migrating [cached] cost on both
5291          *  cpu1 and cpu2, to handle CPUs with different speeds)
5292          */
5293         cost2 = 0;
5294
5295         measure_one(cache, size, cpu1, cpu1);
5296         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5297                 cost2 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu1, cpu1);
5298
5299         measure_one(cache, size, cpu2, cpu2);
5300         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5301                 cost2 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu2, cpu2);
5302
5303         /*
5304          * Get the per-iteration migration cost:
5305          */
5306         do_div(cost1, 2*ITERATIONS);
5307         do_div(cost2, 2*ITERATIONS);
5308
5309         return cost1 - cost2;
5310 }
5311
5312 static unsigned long long measure_migration_cost(int cpu1, int cpu2)
5313 {
5314         unsigned long long max_cost = 0, fluct = 0, avg_fluct = 0;
5315         unsigned int max_size, size, size_found = 0;
5316         long long cost = 0, prev_cost;
5317         void *cache;
5318
5319         /*
5320          * Search from max_cache_size*5 down to 64K - the real relevant
5321          * cachesize has to lie somewhere inbetween.
5322          */
5323         if (max_cache_size) {
5324                 max_size = max(max_cache_size * SEARCH_SCOPE, MIN_CACHE_SIZE);
5325                 size = max(max_cache_size / SEARCH_SCOPE, MIN_CACHE_SIZE);
5326         } else {
5327                 /*
5328                  * Since we have no estimation about the relevant
5329                  * search range
5330                  */
5331                 max_size = DEFAULT_CACHE_SIZE * SEARCH_SCOPE;
5332                 size = MIN_CACHE_SIZE;
5333         }
5334
5335         if (!cpu_online(cpu1) || !cpu_online(cpu2)) {
5336                 printk("cpu %d and %d not both online!\n", cpu1, cpu2);
5337                 return 0;
5338         }
5339
5340         /*
5341          * Allocate the working set:
5342          */
5343         cache = vmalloc(max_size);
5344         if (!cache) {
5345                 printk("could not vmalloc %d bytes for cache!\n", 2*max_size);
5346                 return 1000000; // return 1 msec on very small boxen
5347         }
5348
5349         while (size <= max_size) {
5350                 prev_cost = cost;
5351                 cost = measure_cost(cpu1, cpu2, cache, size);
5352
5353                 /*
5354                  * Update the max:
5355                  */
5356                 if (cost > 0) {
5357                         if (max_cost < cost) {
5358                                 max_cost = cost;
5359                                 size_found = size;
5360                         }
5361                 }
5362                 /*
5363                  * Calculate average fluctuation, we use this to prevent
5364                  * noise from triggering an early break out of the loop:
5365                  */
5366                 fluct = abs(cost - prev_cost);
5367                 avg_fluct = (avg_fluct + fluct)/2;
5368
5369                 if (migration_debug)
5370                         printk("-> [%d][%d][%7d] %3ld.%ld [%3ld.%ld] (%ld): (%8Ld %8Ld)\n",
5371                                 cpu1, cpu2, size,
5372                                 (long)cost / 1000000,
5373                                 ((long)cost / 100000) % 10,
5374                                 (long)max_cost / 1000000,
5375                                 ((long)max_cost / 100000) % 10,
5376                                 domain_distance(cpu1, cpu2),
5377                                 cost, avg_fluct);
5378
5379                 /*
5380                  * If we iterated at least 20% past the previous maximum,
5381                  * and the cost has dropped by more than 20% already,
5382                  * (taking fluctuations into account) then we assume to
5383                  * have found the maximum and break out of the loop early:
5384                  */
5385                 if (size_found && (size*100 > size_found*SIZE_THRESH))
5386                         if (cost+avg_fluct <= 0 ||
5387                                 max_cost*100 > (cost+avg_fluct)*COST_THRESH) {
5388
5389                                 if (migration_debug)
5390                                         printk("-> found max.\n");
5391                                 break;
5392                         }
5393                 /*
5394                  * Increase the cachesize in 10% steps:
5395                  */
5396                 size = size * 10 / 9;
5397         }
5398
5399         if (migration_debug)
5400                 printk("[%d][%d] working set size found: %d, cost: %Ld\n",
5401                         cpu1, cpu2, size_found, max_cost);
5402
5403         vfree(cache);
5404
5405         /*
5406          * A task is considered 'cache cold' if at least 2 times
5407          * the worst-case cost of migration has passed.
5408          *
5409          * (this limit is only listened to if the load-balancing
5410          * situation is 'nice' - if there is a large imbalance we
5411          * ignore it for the sake of CPU utilization and
5412          * processing fairness.)
5413          */
5414         return 2 * max_cost * migration_factor / MIGRATION_FACTOR_SCALE;
5415 }
5416
5417 static void calibrate_migration_costs(const cpumask_t *cpu_map)
5418 {
5419         int cpu1 = -1, cpu2 = -1, cpu, orig_cpu = raw_smp_processor_id();
5420         unsigned long j0, j1, distance, max_distance = 0;
5421         struct sched_domain *sd;
5422
5423         j0 = jiffies;
5424
5425         /*
5426          * First pass - calculate the cacheflush times:
5427          */
5428         for_each_cpu_mask(cpu1, *cpu_map) {
5429                 for_each_cpu_mask(cpu2, *cpu_map) {
5430                         if (cpu1 == cpu2)
5431                                 continue;
5432                         distance = domain_distance(cpu1, cpu2);
5433                         max_distance = max(max_distance, distance);
5434                         /*
5435                          * No result cached yet?
5436                          */
5437                         if (migration_cost[distance] == -1LL)
5438                                 migration_cost[distance] =
5439                                         measure_migration_cost(cpu1, cpu2);
5440                 }
5441         }
5442         /*
5443          * Second pass - update the sched domain hierarchy with
5444          * the new cache-hot-time estimations:
5445          */
5446         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5447                 distance = 0;
5448                 for_each_domain(cpu, sd) {
5449                         sd->cache_hot_time = migration_cost[distance];
5450                         distance++;
5451                 }
5452         }
5453         /*
5454          * Print the matrix:
5455          */
5456         if (migration_debug)
5457                 printk("migration: max_cache_size: %d, cpu: %d MHz:\n",
5458                         max_cache_size,
5459 #ifdef CONFIG_X86
5460                         cpu_khz/1000
5461 #else
5462                         -1
5463 #endif
5464                 );
5465         if (system_state == SYSTEM_BOOTING) {
5466                 printk("migration_cost=");
5467                 for (distance = 0; distance <= max_distance; distance++) {
5468                         if (distance)
5469                                 printk(",");
5470                         printk("%ld", (long)migration_cost[distance] / 1000);
5471                 }
5472                 printk("\n");
5473         }
5474         j1 = jiffies;
5475         if (migration_debug)
5476                 printk("migration: %ld seconds\n", (j1-j0)/HZ);
5477
5478         /*
5479          * Move back to the original CPU. NUMA-Q gets confused
5480          * if we migrate to another quad during bootup.
5481          */
5482         if (raw_smp_processor_id() != orig_cpu) {
5483                 cpumask_t mask = cpumask_of_cpu(orig_cpu),
5484                         saved_mask = current->cpus_allowed;
5485
5486                 set_cpus_allowed(current, mask);
5487                 set_cpus_allowed(current, saved_mask);
5488         }
5489 }
5490
5491 #ifdef CONFIG_NUMA
5492
5493 /**
5494  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5495  * @node: node whose sched_domain we're building
5496  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5497  *
5498  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5499  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5500  *
5501  * Should use nodemask_t.
5502  */
5503 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5504 {
5505         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5506
5507         min_val = INT_MAX;
5508
5509         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5510                 /* Start at @node */
5511                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5512
5513                 if (!nr_cpus_node(n))
5514                         continue;
5515
5516                 /* Skip already used nodes */
5517                 if (test_bit(n, used_nodes))
5518                         continue;
5519
5520                 /* Simple min distance search */
5521                 val = node_distance(node, n);
5522
5523                 if (val < min_val) {
5524                         min_val = val;
5525                         best_node = n;
5526                 }
5527         }
5528
5529         set_bit(best_node, used_nodes);
5530         return best_node;
5531 }
5532
5533 /**
5534  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5535  * @node: node whose cpumask we're constructing
5536  * @size: number of nodes to include in this span
5537  *
5538  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5539  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5540  * out optimally.
5541  */
5542 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5543 {
5544         int i;
5545         cpumask_t span, nodemask;
5546         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5547
5548         cpus_clear(span);
5549         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5550
5551         nodemask = node_to_cpumask(node);
5552         cpus_or(span, span, nodemask);
5553         set_bit(node, used_nodes);
5554
5555         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5556                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5557                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5558                 cpus_or(span, span, nodemask);
5559         }
5560
5561         return span;
5562 }
5563 #endif
5564
5565 /*
5566  * At the moment, CONFIG_SCHED_SMT is never defined, but leave it in so we
5567  * can switch it on easily if needed.
5568  */
5569 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5570 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5571 static struct sched_group sched_group_cpus[NR_CPUS];
5572 static int cpu_to_cpu_group(int cpu)
5573 {
5574         return cpu;
5575 }
5576 #endif
5577
5578 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5579 static struct sched_group sched_group_phys[NR_CPUS];
5580 static int cpu_to_phys_group(int cpu)
5581 {
5582 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5583         return first_cpu(cpu_sibling_map[cpu]);
5584 #else
5585         return cpu;
5586 #endif
5587 }
5588
5589 #ifdef CONFIG_NUMA
5590 /*
5591  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5592  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5593  * gets dynamically allocated.
5594  */
5595 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5596 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5597
5598 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5599 static struct sched_group *sched_group_allnodes_bycpu[NR_CPUS];
5600
5601 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu)
5602 {
5603         return cpu_to_node(cpu);
5604 }
5605 #endif
5606
5607 /*
5608  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
5609  * to the individual cpus
5610  */
5611 void build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5612 {
5613         int i;
5614 #ifdef CONFIG_NUMA
5615         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
5616         struct sched_group *sched_group_allnodes = NULL;
5617
5618         /*
5619          * Allocate the per-node list of sched groups
5620          */
5621         sched_group_nodes = kmalloc(sizeof(struct sched_group*)*MAX_NUMNODES,
5622                                            GFP_ATOMIC);
5623         if (!sched_group_nodes) {
5624                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
5625                 return;
5626         }
5627         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
5628 #endif
5629
5630         /*
5631          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
5632          */
5633         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5634                 int group;
5635                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
5636                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
5637
5638                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5639
5640 #ifdef CONFIG_NUMA
5641                 if (cpus_weight(*cpu_map)
5642                                 > SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
5643                         if (!sched_group_allnodes) {
5644                                 sched_group_allnodes
5645                                         = kmalloc(sizeof(struct sched_group)
5646                                                         * MAX_NUMNODES,
5647                                                   GFP_KERNEL);
5648                                 if (!sched_group_allnodes) {
5649                                         printk(KERN_WARNING
5650                                         "Can not alloc allnodes sched group\n");
5651                                         break;
5652                                 }
5653                                 sched_group_allnodes_bycpu[i]
5654                                                 = sched_group_allnodes;
5655                         }
5656                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
5657                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
5658                         sd->span = *cpu_map;
5659                         group = cpu_to_allnodes_group(i);
5660                         sd->groups = &sched_group_allnodes[group];
5661                         p = sd;
5662                 } else
5663                         p = NULL;
5664
5665                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
5666                 *sd = SD_NODE_INIT;
5667                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
5668                 sd->parent = p;
5669                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5670 #endif
5671
5672                 p = sd;
5673                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5674                 group = cpu_to_phys_group(i);
5675                 *sd = SD_CPU_INIT;
5676                 sd->span = nodemask;
5677                 sd->parent = p;
5678                 sd->groups = &sched_group_phys[group];
5679
5680 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5681                 p = sd;
5682                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5683                 group = cpu_to_cpu_group(i);
5684                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
5685                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
5686                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5687                 sd->parent = p;
5688                 sd->groups = &sched_group_cpus[group];
5689 #endif
5690         }
5691
5692 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5693         /* Set up CPU (sibling) groups */
5694         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5695                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
5696                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
5697                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
5698                         continue;
5699
5700                 init_sched_build_groups(sched_group_cpus, this_sibling_map,
5701                                                 &cpu_to_cpu_group);
5702         }
5703 #endif
5704
5705         /* Set up physical groups */
5706         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5707                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5708
5709                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5710                 if (cpus_empty(nodemask))
5711                         continue;
5712
5713                 init_sched_build_groups(sched_group_phys, nodemask,
5714                                                 &cpu_to_phys_group);
5715         }
5716
5717 #ifdef CONFIG_NUMA
5718         /* Set up node groups */
5719         if (sched_group_allnodes)
5720                 init_sched_build_groups(sched_group_allnodes, *cpu_map,
5721                                         &cpu_to_allnodes_group);
5722
5723         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5724                 /* Set up node groups */
5725                 struct sched_group *sg, *prev;
5726                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5727                 cpumask_t domainspan;
5728                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5729                 int j;
5730
5731                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5732                 if (cpus_empty(nodemask)) {
5733                         sched_group_nodes[i] = NULL;
5734                         continue;
5735                 }
5736
5737                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
5738                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
5739
5740                 sg = kmalloc(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL);
5741                 sched_group_nodes[i] = sg;
5742                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
5743                         struct sched_domain *sd;
5744                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
5745                         sd->groups = sg;
5746                         if (sd->groups == NULL) {
5747                                 /* Turn off balancing if we have no groups */
5748                                 sd->flags = 0;
5749                         }
5750                 }
5751                 if (!sg) {
5752                         printk(KERN_WARNING
5753                         "Can not alloc domain group for node %d\n", i);
5754                         continue;
5755                 }
5756                 sg->cpu_power = 0;
5757                 sg->cpumask = nodemask;
5758                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
5759                 prev = sg;
5760
5761                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
5762                         cpumask_t tmp, notcovered;
5763                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
5764
5765                         cpus_complement(notcovered, covered);
5766                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
5767                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
5768                         if (cpus_empty(tmp))
5769                                 break;
5770
5771                         nodemask = node_to_cpumask(n);
5772                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
5773                         if (cpus_empty(tmp))
5774                                 continue;
5775
5776                         sg = kmalloc(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL);
5777                         if (!sg) {
5778                                 printk(KERN_WARNING
5779                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
5780                                 break;
5781                         }
5782                         sg->cpu_power = 0;
5783                         sg->cpumask = tmp;
5784                         cpus_or(covered, covered, tmp);
5785                         prev->next = sg;
5786                         prev = sg;
5787                 }
5788                 prev->next = sched_group_nodes[i];
5789         }
5790 #endif
5791
5792         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
5793         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5794                 int power;
5795                 struct sched_domain *sd;
5796 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5797                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5798                 power = SCHED_LOAD_SCALE;
5799                 sd->groups->cpu_power = power;
5800 #endif
5801
5802                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5803                 power = SCHED_LOAD_SCALE + SCHED_LOAD_SCALE *
5804                                 (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1) / 10;
5805                 sd->groups->cpu_power = power;
5806
5807 #ifdef CONFIG_NUMA
5808                 sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
5809                 if (sd->groups) {
5810                         power = SCHED_LOAD_SCALE + SCHED_LOAD_SCALE *
5811                                 (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1) / 10;
5812                         sd->groups->cpu_power = power;
5813                 }
5814 #endif
5815         }
5816
5817 #ifdef CONFIG_NUMA
5818         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5819                 struct sched_group *sg = sched_group_nodes[i];
5820                 int j;
5821
5822                 if (sg == NULL)
5823                         continue;
5824 next_sg:
5825                 for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5826                         struct sched_domain *sd;
5827                         int power;
5828
5829                         sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5830                         if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5831                                 /*
5832                                  * Only add "power" once for each
5833                                  * physical package.
5834                                  */
5835                                 continue;
5836                         }
5837                         power = SCHED_LOAD_SCALE + SCHED_LOAD_SCALE *
5838                                 (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1) / 10;
5839
5840                         sg->cpu_power += power;
5841                 }
5842                 sg = sg->next;
5843                 if (sg != sched_group_nodes[i])
5844                         goto next_sg;
5845         }
5846 #endif
5847
5848         /* Attach the domains */
5849         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5850                 struct sched_domain *sd;
5851 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5852                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5853 #else
5854                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5855 #endif
5856                 cpu_attach_domain(sd, i);
5857         }
5858         /*
5859          * Tune cache-hot values:
5860          */
5861         calibrate_migration_costs(cpu_map);
5862 }
5863 /*
5864  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
5865  */
5866 static void arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5867 {
5868         cpumask_t cpu_default_map;
5869
5870         /*
5871          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
5872          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
5873          * exclude other special cases in the future.
5874          */
5875         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
5876
5877         build_sched_domains(&cpu_default_map);
5878 }
5879
5880 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5881 {
5882 #ifdef CONFIG_NUMA
5883         int i;
5884         int cpu;
5885
5886         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5887                 struct sched_group *sched_group_allnodes
5888                         = sched_group_allnodes_bycpu[cpu];
5889                 struct sched_group **sched_group_nodes
5890                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5891
5892                 if (sched_group_allnodes) {
5893                         kfree(sched_group_allnodes);
5894                         sched_group_allnodes_bycpu[cpu] = NULL;
5895                 }
5896
5897                 if (!sched_group_nodes)
5898                         continue;
5899
5900                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5901                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5902                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5903
5904                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5905                         if (cpus_empty(nodemask))
5906                                 continue;
5907
5908                         if (sg == NULL)
5909                                 continue;
5910                         sg = sg->next;
5911 next_sg:
5912                         oldsg = sg;
5913                         sg = sg->next;
5914                         kfree(oldsg);
5915                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5916                                 goto next_sg;
5917                 }
5918                 kfree(sched_group_nodes);
5919                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5920         }
5921 #endif
5922 }
5923
5924 /*
5925  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
5926  * These cpus will now be attached to the NULL domain
5927  */
5928 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5929 {
5930         int i;
5931
5932         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
5933                 cpu_attach_domain(NULL, i);
5934         synchronize_sched();
5935         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
5936 }
5937
5938 /*
5939  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
5940  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
5941  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
5942  * domain information and then attaches them back to the
5943  * correct sched domains
5944  * Call with hotplug lock held
5945  */
5946 void partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
5947 {
5948         cpumask_t change_map;
5949
5950         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
5951         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
5952         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
5953
5954         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
5955         detach_destroy_domains(&change_map);
5956         if (!cpus_empty(*partition1))
5957                 build_sched_domains(partition1);
5958         if (!cpus_empty(*partition2))
5959                 build_sched_domains(partition2);
5960 }
5961
5962 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5963 /*
5964  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
5965  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
5966  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
5967  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
5968  */
5969 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
5970                                 unsigned long action, void *hcpu)
5971 {
5972         switch (action) {
5973         case CPU_UP_PREPARE:
5974         case CPU_DOWN_PREPARE:
5975                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
5976                 return NOTIFY_OK;
5977
5978         case CPU_UP_CANCELED:
5979         case CPU_DOWN_FAILED:
5980         case CPU_ONLINE:
5981         case CPU_DEAD:
5982                 /*
5983                  * Fall through and re-initialise the domains.
5984                  */
5985                 break;
5986         default:
5987                 return NOTIFY_DONE;
5988         }
5989
5990         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
5991         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
5992
5993         return NOTIFY_OK;
5994 }
5995 #endif
5996
5997 void __init sched_init_smp(void)
5998 {
5999         lock_cpu_hotplug();
6000         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6001         unlock_cpu_hotplug();
6002         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6003         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6004 }
6005 #else
6006 void __init sched_init_smp(void)
6007 {
6008 }
6009 #endif /* CONFIG_SMP */
6010
6011 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6012 {
6013         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6014         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6015         return in_lock_functions(addr) ||
6016                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6017                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6018 }
6019
6020 void __init sched_init(void)
6021 {
6022         runqueue_t *rq;
6023         int i, j, k;
6024
6025         for_each_cpu(i) {
6026                 prio_array_t *array;
6027
6028                 rq = cpu_rq(i);
6029                 spin_lock_init(&rq->lock);
6030                 rq->nr_running = 0;
6031                 rq->active = rq->arrays;
6032                 rq->expired = rq->arrays + 1;
6033                 rq->best_expired_prio = MAX_PRIO;
6034
6035 #ifdef CONFIG_SMP
6036                 rq->sd = NULL;
6037                 for (j = 1; j < 3; j++)
6038                         rq->cpu_load[j] = 0;
6039                 rq->active_balance = 0;
6040                 rq->push_cpu = 0;
6041                 rq->migration_thread = NULL;
6042                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6043                 rq->cpu = i;
6044 #endif
6045                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6046
6047                 for (j = 0; j < 2; j++) {
6048                         array = rq->arrays + j;
6049                         for (k = 0; k < MAX_PRIO; k++) {
6050                                 INIT_LIST_HEAD(array->queue + k);
6051                                 __clear_bit(k, array->bitmap);
6052                         }
6053                         // delimiter for bitsearch
6054                         __set_bit(MAX_PRIO, array->bitmap);
6055                 }
6056         }
6057
6058         /*
6059          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6060          */
6061         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6062         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6063
6064         /*
6065          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6066          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6067          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6068          * when this runqueue becomes "idle".
6069          */
6070         init_idle(current, smp_processor_id());
6071 }
6072
6073 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6074 void __might_sleep(char *file, int line)
6075 {
6076 #if defined(in_atomic)
6077         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6078
6079         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6080             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6081                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6082                         return;
6083                 prev_jiffy = jiffies;
6084                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6085                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6086                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6087                         in_atomic(), irqs_disabled());
6088                 dump_stack();
6089         }
6090 #endif
6091 }
6092 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6093 #endif
6094
6095 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6096 void normalize_rt_tasks(void)
6097 {
6098         struct task_struct *p;
6099         prio_array_t *array;
6100         unsigned long flags;
6101         runqueue_t *rq;
6102
6103         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6104         for_each_process (p) {
6105                 if (!rt_task(p))
6106                         continue;
6107
6108                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
6109
6110                 array = p->array;
6111                 if (array)
6112                         deactivate_task(p, task_rq(p));
6113                 __setscheduler(p, SCHED_NORMAL, 0);
6114                 if (array) {
6115                         __activate_task(p, task_rq(p));
6116                         resched_task(rq->curr);
6117                 }
6118
6119                 task_rq_unlock(rq, &flags);
6120         }
6121         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6122 }
6123
6124 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6125
6126 #ifdef CONFIG_IA64
6127 /*
6128  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6129  *
6130  * They can only be called when the whole system has been
6131  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6132  * activity can take place. Using them for anything else would
6133  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6134  * under any other configuration.
6135  */
6136
6137 /**
6138  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6139  * @cpu: the processor in question.
6140  *
6141  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6142  */
6143 task_t *curr_task(int cpu)
6144 {
6145         return cpu_curr(cpu);
6146 }
6147
6148 /**
6149  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6150  * @cpu: the processor in question.
6151  * @p: the task pointer to set.
6152  *
6153  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6154  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6155  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6156  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6157  * and caller must save the original value of the current task (see
6158  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6159  * re-starting the system.
6160  *
6161  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6162  */
6163 void set_curr_task(int cpu, task_t *p)
6164 {
6165         cpu_curr(cpu) = p;
6166 }
6167
6168 #endif