sched: introduce avg_wakeup
[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  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  *  2007-11-29  RT balancing improvements by Steven Rostedt, Gregory Haskins,
26  *              Thomas Gleixner, Mike Kravetz
27  */
28
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/nmi.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/highmem.h>
35 #include <linux/smp_lock.h>
36 #include <asm/mmu_context.h>
37 #include <linux/interrupt.h>
38 #include <linux/capability.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/kernel_stat.h>
41 #include <linux/debug_locks.h>
42 #include <linux/security.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/profile.h>
45 #include <linux/freezer.h>
46 #include <linux/vmalloc.h>
47 #include <linux/blkdev.h>
48 #include <linux/delay.h>
49 #include <linux/pid_namespace.h>
50 #include <linux/smp.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/rcupdate.h>
54 #include <linux/cpu.h>
55 #include <linux/cpuset.h>
56 #include <linux/percpu.h>
57 #include <linux/kthread.h>
58 #include <linux/proc_fs.h>
59 #include <linux/seq_file.h>
60 #include <linux/sysctl.h>
61 #include <linux/syscalls.h>
62 #include <linux/times.h>
63 #include <linux/tsacct_kern.h>
64 #include <linux/kprobes.h>
65 #include <linux/delayacct.h>
66 #include <linux/reciprocal_div.h>
67 #include <linux/unistd.h>
68 #include <linux/pagemap.h>
69 #include <linux/hrtimer.h>
70 #include <linux/tick.h>
71 #include <linux/bootmem.h>
72 #include <linux/debugfs.h>
73 #include <linux/ctype.h>
74 #include <linux/ftrace.h>
75 #include <trace/sched.h>
76
77 #include <asm/tlb.h>
78 #include <asm/irq_regs.h>
79
80 #include "sched_cpupri.h"
81
82 /*
83  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
84  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
85  * and back.
86  */
87 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
88 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
89 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
90
91 /*
92  * 'User priority' is the nice value converted to something we
93  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
94  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
95  */
96 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
97 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
98 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
99
100 /*
101  * Helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
102  */
103 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (NSEC_PER_SEC / HZ))
104
105 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
106 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
107
108 /*
109  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
110  *
111  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
112  * Timeslices get refilled after they expire.
113  */
114 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
115
116 /*
117  * single value that denotes runtime == period, ie unlimited time.
118  */
119 #define RUNTIME_INF     ((u64)~0ULL)
120
121 DEFINE_TRACE(sched_wait_task);
122 DEFINE_TRACE(sched_wakeup);
123 DEFINE_TRACE(sched_wakeup_new);
124 DEFINE_TRACE(sched_switch);
125 DEFINE_TRACE(sched_migrate_task);
126
127 #ifdef CONFIG_SMP
128
129 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2);
130
131 /*
132  * Divide a load by a sched group cpu_power : (load / sg->__cpu_power)
133  * Since cpu_power is a 'constant', we can use a reciprocal divide.
134  */
135 static inline u32 sg_div_cpu_power(const struct sched_group *sg, u32 load)
136 {
137         return reciprocal_divide(load, sg->reciprocal_cpu_power);
138 }
139
140 /*
141  * Each time a sched group cpu_power is changed,
142  * we must compute its reciprocal value
143  */
144 static inline void sg_inc_cpu_power(struct sched_group *sg, u32 val)
145 {
146         sg->__cpu_power += val;
147         sg->reciprocal_cpu_power = reciprocal_value(sg->__cpu_power);
148 }
149 #endif
150
151 static inline int rt_policy(int policy)
152 {
153         if (unlikely(policy == SCHED_FIFO || policy == SCHED_RR))
154                 return 1;
155         return 0;
156 }
157
158 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
159 {
160         return rt_policy(p->policy);
161 }
162
163 /*
164  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
165  */
166 struct rt_prio_array {
167         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
168         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
169 };
170
171 struct rt_bandwidth {
172         /* nests inside the rq lock: */
173         spinlock_t              rt_runtime_lock;
174         ktime_t                 rt_period;
175         u64                     rt_runtime;
176         struct hrtimer          rt_period_timer;
177 };
178
179 static struct rt_bandwidth def_rt_bandwidth;
180
181 static int do_sched_rt_period_timer(struct rt_bandwidth *rt_b, int overrun);
182
183 static enum hrtimer_restart sched_rt_period_timer(struct hrtimer *timer)
184 {
185         struct rt_bandwidth *rt_b =
186                 container_of(timer, struct rt_bandwidth, rt_period_timer);
187         ktime_t now;
188         int overrun;
189         int idle = 0;
190
191         for (;;) {
192                 now = hrtimer_cb_get_time(timer);
193                 overrun = hrtimer_forward(timer, now, rt_b->rt_period);
194
195                 if (!overrun)
196                         break;
197
198                 idle = do_sched_rt_period_timer(rt_b, overrun);
199         }
200
201         return idle ? HRTIMER_NORESTART : HRTIMER_RESTART;
202 }
203
204 static
205 void init_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b, u64 period, u64 runtime)
206 {
207         rt_b->rt_period = ns_to_ktime(period);
208         rt_b->rt_runtime = runtime;
209
210         spin_lock_init(&rt_b->rt_runtime_lock);
211
212         hrtimer_init(&rt_b->rt_period_timer,
213                         CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
214         rt_b->rt_period_timer.function = sched_rt_period_timer;
215 }
216
217 static inline int rt_bandwidth_enabled(void)
218 {
219         return sysctl_sched_rt_runtime >= 0;
220 }
221
222 static void start_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b)
223 {
224         ktime_t now;
225
226         if (rt_bandwidth_enabled() && rt_b->rt_runtime == RUNTIME_INF)
227                 return;
228
229         if (hrtimer_active(&rt_b->rt_period_timer))
230                 return;
231
232         spin_lock(&rt_b->rt_runtime_lock);
233         for (;;) {
234                 if (hrtimer_active(&rt_b->rt_period_timer))
235                         break;
236
237                 now = hrtimer_cb_get_time(&rt_b->rt_period_timer);
238                 hrtimer_forward(&rt_b->rt_period_timer, now, rt_b->rt_period);
239                 hrtimer_start_expires(&rt_b->rt_period_timer,
240                                 HRTIMER_MODE_ABS);
241         }
242         spin_unlock(&rt_b->rt_runtime_lock);
243 }
244
245 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
246 static void destroy_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b)
247 {
248         hrtimer_cancel(&rt_b->rt_period_timer);
249 }
250 #endif
251
252 /*
253  * sched_domains_mutex serializes calls to arch_init_sched_domains,
254  * detach_destroy_domains and partition_sched_domains.
255  */
256 static DEFINE_MUTEX(sched_domains_mutex);
257
258 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
259
260 #include <linux/cgroup.h>
261
262 struct cfs_rq;
263
264 static LIST_HEAD(task_groups);
265
266 /* task group related information */
267 struct task_group {
268 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
269         struct cgroup_subsys_state css;
270 #endif
271
272 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
273         uid_t uid;
274 #endif
275
276 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
277         /* schedulable entities of this group on each cpu */
278         struct sched_entity **se;
279         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
280         struct cfs_rq **cfs_rq;
281         unsigned long shares;
282 #endif
283
284 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
285         struct sched_rt_entity **rt_se;
286         struct rt_rq **rt_rq;
287
288         struct rt_bandwidth rt_bandwidth;
289 #endif
290
291         struct rcu_head rcu;
292         struct list_head list;
293
294         struct task_group *parent;
295         struct list_head siblings;
296         struct list_head children;
297 };
298
299 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
300
301 /* Helper function to pass uid information to create_sched_user() */
302 void set_tg_uid(struct user_struct *user)
303 {
304         user->tg->uid = user->uid;
305 }
306
307 /*
308  * Root task group.
309  *      Every UID task group (including init_task_group aka UID-0) will
310  *      be a child to this group.
311  */
312 struct task_group root_task_group;
313
314 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
315 /* Default task group's sched entity on each cpu */
316 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_entity, init_sched_entity);
317 /* Default task group's cfs_rq on each cpu */
318 static DEFINE_PER_CPU(struct cfs_rq, init_cfs_rq) ____cacheline_aligned_in_smp;
319 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
320
321 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
322 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_rt_entity, init_sched_rt_entity);
323 static DEFINE_PER_CPU(struct rt_rq, init_rt_rq) ____cacheline_aligned_in_smp;
324 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
325 #else /* !CONFIG_USER_SCHED */
326 #define root_task_group init_task_group
327 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
328
329 /* task_group_lock serializes add/remove of task groups and also changes to
330  * a task group's cpu shares.
331  */
332 static DEFINE_SPINLOCK(task_group_lock);
333
334 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
335 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
336 # define INIT_TASK_GROUP_LOAD   (2*NICE_0_LOAD)
337 #else /* !CONFIG_USER_SCHED */
338 # define INIT_TASK_GROUP_LOAD   NICE_0_LOAD
339 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
340
341 /*
342  * A weight of 0 or 1 can cause arithmetics problems.
343  * A weight of a cfs_rq is the sum of weights of which entities
344  * are queued on this cfs_rq, so a weight of a entity should not be
345  * too large, so as the shares value of a task group.
346  * (The default weight is 1024 - so there's no practical
347  *  limitation from this.)
348  */
349 #define MIN_SHARES      2
350 #define MAX_SHARES      (1UL << 18)
351
352 static int init_task_group_load = INIT_TASK_GROUP_LOAD;
353 #endif
354
355 /* Default task group.
356  *      Every task in system belong to this group at bootup.
357  */
358 struct task_group init_task_group;
359
360 /* return group to which a task belongs */
361 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
362 {
363         struct task_group *tg;
364
365 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
366         rcu_read_lock();
367         tg = __task_cred(p)->user->tg;
368         rcu_read_unlock();
369 #elif defined(CONFIG_CGROUP_SCHED)
370         tg = container_of(task_subsys_state(p, cpu_cgroup_subsys_id),
371                                 struct task_group, css);
372 #else
373         tg = &init_task_group;
374 #endif
375         return tg;
376 }
377
378 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
379 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
380 {
381 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
382         p->se.cfs_rq = task_group(p)->cfs_rq[cpu];
383         p->se.parent = task_group(p)->se[cpu];
384 #endif
385
386 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
387         p->rt.rt_rq  = task_group(p)->rt_rq[cpu];
388         p->rt.parent = task_group(p)->rt_se[cpu];
389 #endif
390 }
391
392 #else
393
394 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu) { }
395 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
396 {
397         return NULL;
398 }
399
400 #endif  /* CONFIG_GROUP_SCHED */
401
402 /* CFS-related fields in a runqueue */
403 struct cfs_rq {
404         struct load_weight load;
405         unsigned long nr_running;
406
407         u64 exec_clock;
408         u64 min_vruntime;
409
410         struct rb_root tasks_timeline;
411         struct rb_node *rb_leftmost;
412
413         struct list_head tasks;
414         struct list_head *balance_iterator;
415
416         /*
417          * 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
418          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
419          */
420         struct sched_entity *curr, *next, *last;
421
422         unsigned int nr_spread_over;
423
424 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
425         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
426
427         /*
428          * leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
429          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
430          * (like users, containers etc.)
431          *
432          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
433          * list is used during load balance.
434          */
435         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
436         struct task_group *tg;  /* group that "owns" this runqueue */
437
438 #ifdef CONFIG_SMP
439         /*
440          * the part of load.weight contributed by tasks
441          */
442         unsigned long task_weight;
443
444         /*
445          *   h_load = weight * f(tg)
446          *
447          * Where f(tg) is the recursive weight fraction assigned to
448          * this group.
449          */
450         unsigned long h_load;
451
452         /*
453          * this cpu's part of tg->shares
454          */
455         unsigned long shares;
456
457         /*
458          * load.weight at the time we set shares
459          */
460         unsigned long rq_weight;
461 #endif
462 #endif
463 };
464
465 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
466 struct rt_rq {
467         struct rt_prio_array active;
468         unsigned long rt_nr_running;
469 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
470         int highest_prio; /* highest queued rt task prio */
471 #endif
472 #ifdef CONFIG_SMP
473         unsigned long rt_nr_migratory;
474         int overloaded;
475 #endif
476         int rt_throttled;
477         u64 rt_time;
478         u64 rt_runtime;
479         /* Nests inside the rq lock: */
480         spinlock_t rt_runtime_lock;
481
482 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
483         unsigned long rt_nr_boosted;
484
485         struct rq *rq;
486         struct list_head leaf_rt_rq_list;
487         struct task_group *tg;
488         struct sched_rt_entity *rt_se;
489 #endif
490 };
491
492 #ifdef CONFIG_SMP
493
494 /*
495  * We add the notion of a root-domain which will be used to define per-domain
496  * variables. Each exclusive cpuset essentially defines an island domain by
497  * fully partitioning the member cpus from any other cpuset. Whenever a new
498  * exclusive cpuset is created, we also create and attach a new root-domain
499  * object.
500  *
501  */
502 struct root_domain {
503         atomic_t refcount;
504         cpumask_var_t span;
505         cpumask_var_t online;
506
507         /*
508          * The "RT overload" flag: it gets set if a CPU has more than
509          * one runnable RT task.
510          */
511         cpumask_var_t rto_mask;
512         atomic_t rto_count;
513 #ifdef CONFIG_SMP
514         struct cpupri cpupri;
515 #endif
516 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
517         /*
518          * Preferred wake up cpu nominated by sched_mc balance that will be
519          * used when most cpus are idle in the system indicating overall very
520          * low system utilisation. Triggered at POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP(2)
521          */
522         unsigned int sched_mc_preferred_wakeup_cpu;
523 #endif
524 };
525
526 /*
527  * By default the system creates a single root-domain with all cpus as
528  * members (mimicking the global state we have today).
529  */
530 static struct root_domain def_root_domain;
531
532 #endif
533
534 /*
535  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
536  *
537  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
538  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
539  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
540  */
541 struct rq {
542         /* runqueue lock: */
543         spinlock_t lock;
544
545         /*
546          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
547          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
548          */
549         unsigned long nr_running;
550         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
551         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
552         unsigned char idle_at_tick;
553 #ifdef CONFIG_NO_HZ
554         unsigned long last_tick_seen;
555         unsigned char in_nohz_recently;
556 #endif
557         /* capture load from *all* tasks on this cpu: */
558         struct load_weight load;
559         unsigned long nr_load_updates;
560         u64 nr_switches;
561
562         struct cfs_rq cfs;
563         struct rt_rq rt;
564
565 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
566         /* list of leaf cfs_rq on this cpu: */
567         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
568 #endif
569 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
570         struct list_head leaf_rt_rq_list;
571 #endif
572
573         /*
574          * This is part of a global counter where only the total sum
575          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
576          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
577          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
578          */
579         unsigned long nr_uninterruptible;
580
581         struct task_struct *curr, *idle;
582         unsigned long next_balance;
583         struct mm_struct *prev_mm;
584
585         u64 clock;
586
587         atomic_t nr_iowait;
588
589 #ifdef CONFIG_SMP
590         struct root_domain *rd;
591         struct sched_domain *sd;
592
593         /* For active balancing */
594         int active_balance;
595         int push_cpu;
596         /* cpu of this runqueue: */
597         int cpu;
598         int online;
599
600         unsigned long avg_load_per_task;
601
602         struct task_struct *migration_thread;
603         struct list_head migration_queue;
604 #endif
605
606 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
607 #ifdef CONFIG_SMP
608         int hrtick_csd_pending;
609         struct call_single_data hrtick_csd;
610 #endif
611         struct hrtimer hrtick_timer;
612 #endif
613
614 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
615         /* latency stats */
616         struct sched_info rq_sched_info;
617         unsigned long long rq_cpu_time;
618         /* could above be rq->cfs_rq.exec_clock + rq->rt_rq.rt_runtime ? */
619
620         /* sys_sched_yield() stats */
621         unsigned int yld_exp_empty;
622         unsigned int yld_act_empty;
623         unsigned int yld_both_empty;
624         unsigned int yld_count;
625
626         /* schedule() stats */
627         unsigned int sched_switch;
628         unsigned int sched_count;
629         unsigned int sched_goidle;
630
631         /* try_to_wake_up() stats */
632         unsigned int ttwu_count;
633         unsigned int ttwu_local;
634
635         /* BKL stats */
636         unsigned int bkl_count;
637 #endif
638 };
639
640 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
641
642 static inline void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync)
643 {
644         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p, sync);
645 }
646
647 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
648 {
649 #ifdef CONFIG_SMP
650         return rq->cpu;
651 #else
652         return 0;
653 #endif
654 }
655
656 /*
657  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
658  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
659  *
660  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
661  * preempt-disabled sections.
662  */
663 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
664         for (__sd = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
665
666 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
667 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
668 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
669 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
670
671 static inline void update_rq_clock(struct rq *rq)
672 {
673         rq->clock = sched_clock_cpu(cpu_of(rq));
674 }
675
676 /*
677  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
678  */
679 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
680 # define const_debug __read_mostly
681 #else
682 # define const_debug static const
683 #endif
684
685 /**
686  * runqueue_is_locked
687  *
688  * Returns true if the current cpu runqueue is locked.
689  * This interface allows printk to be called with the runqueue lock
690  * held and know whether or not it is OK to wake up the klogd.
691  */
692 int runqueue_is_locked(void)
693 {
694         int cpu = get_cpu();
695         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
696         int ret;
697
698         ret = spin_is_locked(&rq->lock);
699         put_cpu();
700         return ret;
701 }
702
703 /*
704  * Debugging: various feature bits
705  */
706
707 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
708         __SCHED_FEAT_##name ,
709
710 enum {
711 #include "sched_features.h"
712 };
713
714 #undef SCHED_FEAT
715
716 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
717         (1UL << __SCHED_FEAT_##name) * enabled |
718
719 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
720 #include "sched_features.h"
721         0;
722
723 #undef SCHED_FEAT
724
725 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
726 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
727         #name ,
728
729 static __read_mostly char *sched_feat_names[] = {
730 #include "sched_features.h"
731         NULL
732 };
733
734 #undef SCHED_FEAT
735
736 static int sched_feat_show(struct seq_file *m, void *v)
737 {
738         int i;
739
740         for (i = 0; sched_feat_names[i]; i++) {
741                 if (!(sysctl_sched_features & (1UL << i)))
742                         seq_puts(m, "NO_");
743                 seq_printf(m, "%s ", sched_feat_names[i]);
744         }
745         seq_puts(m, "\n");
746
747         return 0;
748 }
749
750 static ssize_t
751 sched_feat_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
752                 size_t cnt, loff_t *ppos)
753 {
754         char buf[64];
755         char *cmp = buf;
756         int neg = 0;
757         int i;
758
759         if (cnt > 63)
760                 cnt = 63;
761
762         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
763                 return -EFAULT;
764
765         buf[cnt] = 0;
766
767         if (strncmp(buf, "NO_", 3) == 0) {
768                 neg = 1;
769                 cmp += 3;
770         }
771
772         for (i = 0; sched_feat_names[i]; i++) {
773                 int len = strlen(sched_feat_names[i]);
774
775                 if (strncmp(cmp, sched_feat_names[i], len) == 0) {
776                         if (neg)
777                                 sysctl_sched_features &= ~(1UL << i);
778                         else
779                                 sysctl_sched_features |= (1UL << i);
780                         break;
781                 }
782         }
783
784         if (!sched_feat_names[i])
785                 return -EINVAL;
786
787         filp->f_pos += cnt;
788
789         return cnt;
790 }
791
792 static int sched_feat_open(struct inode *inode, struct file *filp)
793 {
794         return single_open(filp, sched_feat_show, NULL);
795 }
796
797 static struct file_operations sched_feat_fops = {
798         .open           = sched_feat_open,
799         .write          = sched_feat_write,
800         .read           = seq_read,
801         .llseek         = seq_lseek,
802         .release        = single_release,
803 };
804
805 static __init int sched_init_debug(void)
806 {
807         debugfs_create_file("sched_features", 0644, NULL, NULL,
808                         &sched_feat_fops);
809
810         return 0;
811 }
812 late_initcall(sched_init_debug);
813
814 #endif
815
816 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & (1UL << __SCHED_FEAT_##x))
817
818 /*
819  * Number of tasks to iterate in a single balance run.
820  * Limited because this is done with IRQs disabled.
821  */
822 const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate = 32;
823
824 /*
825  * ratelimit for updating the group shares.
826  * default: 0.25ms
827  */
828 unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit = 250000;
829
830 /*
831  * Inject some fuzzyness into changing the per-cpu group shares
832  * this avoids remote rq-locks at the expense of fairness.
833  * default: 4
834  */
835 unsigned int sysctl_sched_shares_thresh = 4;
836
837 /*
838  * period over which we measure -rt task cpu usage in us.
839  * default: 1s
840  */
841 unsigned int sysctl_sched_rt_period = 1000000;
842
843 static __read_mostly int scheduler_running;
844
845 /*
846  * part of the period that we allow rt tasks to run in us.
847  * default: 0.95s
848  */
849 int sysctl_sched_rt_runtime = 950000;
850
851 static inline u64 global_rt_period(void)
852 {
853         return (u64)sysctl_sched_rt_period * NSEC_PER_USEC;
854 }
855
856 static inline u64 global_rt_runtime(void)
857 {
858         if (sysctl_sched_rt_runtime < 0)
859                 return RUNTIME_INF;
860
861         return (u64)sysctl_sched_rt_runtime * NSEC_PER_USEC;
862 }
863
864 #ifndef prepare_arch_switch
865 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
866 #endif
867 #ifndef finish_arch_switch
868 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
869 #endif
870
871 static inline int task_current(struct rq *rq, struct task_struct *p)
872 {
873         return rq->curr == p;
874 }
875
876 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
877 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
878 {
879         return task_current(rq, p);
880 }
881
882 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
883 {
884 }
885
886 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
887 {
888 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
889         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
890         rq->lock.owner = current;
891 #endif
892         /*
893          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
894          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
895          * prev into current:
896          */
897         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
898
899         spin_unlock_irq(&rq->lock);
900 }
901
902 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
903 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
904 {
905 #ifdef CONFIG_SMP
906         return p->oncpu;
907 #else
908         return task_current(rq, p);
909 #endif
910 }
911
912 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
913 {
914 #ifdef CONFIG_SMP
915         /*
916          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
917          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
918          * here.
919          */
920         next->oncpu = 1;
921 #endif
922 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
923         spin_unlock_irq(&rq->lock);
924 #else
925         spin_unlock(&rq->lock);
926 #endif
927 }
928
929 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
930 {
931 #ifdef CONFIG_SMP
932         /*
933          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
934          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
935          * finished.
936          */
937         smp_wmb();
938         prev->oncpu = 0;
939 #endif
940 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
941         local_irq_enable();
942 #endif
943 }
944 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
945
946 /*
947  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
948  * Must be called interrupts disabled.
949  */
950 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
951         __acquires(rq->lock)
952 {
953         for (;;) {
954                 struct rq *rq = task_rq(p);
955                 spin_lock(&rq->lock);
956                 if (likely(rq == task_rq(p)))
957                         return rq;
958                 spin_unlock(&rq->lock);
959         }
960 }
961
962 /*
963  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
964  * interrupts. Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
965  * explicitly disabling preemption.
966  */
967 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
968         __acquires(rq->lock)
969 {
970         struct rq *rq;
971
972         for (;;) {
973                 local_irq_save(*flags);
974                 rq = task_rq(p);
975                 spin_lock(&rq->lock);
976                 if (likely(rq == task_rq(p)))
977                         return rq;
978                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
979         }
980 }
981
982 void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p)
983 {
984         struct rq *rq = task_rq(p);
985
986         smp_mb(); /* spin-unlock-wait is not a full memory barrier */
987         spin_unlock_wait(&rq->lock);
988 }
989
990 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
991         __releases(rq->lock)
992 {
993         spin_unlock(&rq->lock);
994 }
995
996 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
997         __releases(rq->lock)
998 {
999         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
1000 }
1001
1002 /*
1003  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
1004  */
1005 static struct rq *this_rq_lock(void)
1006         __acquires(rq->lock)
1007 {
1008         struct rq *rq;
1009
1010         local_irq_disable();
1011         rq = this_rq();
1012         spin_lock(&rq->lock);
1013
1014         return rq;
1015 }
1016
1017 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
1018 /*
1019  * Use HR-timers to deliver accurate preemption points.
1020  *
1021  * Its all a bit involved since we cannot program an hrt while holding the
1022  * rq->lock. So what we do is store a state in in rq->hrtick_* and ask for a
1023  * reschedule event.
1024  *
1025  * When we get rescheduled we reprogram the hrtick_timer outside of the
1026  * rq->lock.
1027  */
1028
1029 /*
1030  * Use hrtick when:
1031  *  - enabled by features
1032  *  - hrtimer is actually high res
1033  */
1034 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1035 {
1036         if (!sched_feat(HRTICK))
1037                 return 0;
1038         if (!cpu_active(cpu_of(rq)))
1039                 return 0;
1040         return hrtimer_is_hres_active(&rq->hrtick_timer);
1041 }
1042
1043 static void hrtick_clear(struct rq *rq)
1044 {
1045         if (hrtimer_active(&rq->hrtick_timer))
1046                 hrtimer_cancel(&rq->hrtick_timer);
1047 }
1048
1049 /*
1050  * High-resolution timer tick.
1051  * Runs from hardirq context with interrupts disabled.
1052  */
1053 static enum hrtimer_restart hrtick(struct hrtimer *timer)
1054 {
1055         struct rq *rq = container_of(timer, struct rq, hrtick_timer);
1056
1057         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
1058
1059         spin_lock(&rq->lock);
1060         update_rq_clock(rq);
1061         rq->curr->sched_class->task_tick(rq, rq->curr, 1);
1062         spin_unlock(&rq->lock);
1063
1064         return HRTIMER_NORESTART;
1065 }
1066
1067 #ifdef CONFIG_SMP
1068 /*
1069  * called from hardirq (IPI) context
1070  */
1071 static void __hrtick_start(void *arg)
1072 {
1073         struct rq *rq = arg;
1074
1075         spin_lock(&rq->lock);
1076         hrtimer_restart(&rq->hrtick_timer);
1077         rq->hrtick_csd_pending = 0;
1078         spin_unlock(&rq->lock);
1079 }
1080
1081 /*
1082  * Called to set the hrtick timer state.
1083  *
1084  * called with rq->lock held and irqs disabled
1085  */
1086 static void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
1087 {
1088         struct hrtimer *timer = &rq->hrtick_timer;
1089         ktime_t time = ktime_add_ns(timer->base->get_time(), delay);
1090
1091         hrtimer_set_expires(timer, time);
1092
1093         if (rq == this_rq()) {
1094                 hrtimer_restart(timer);
1095         } else if (!rq->hrtick_csd_pending) {
1096                 __smp_call_function_single(cpu_of(rq), &rq->hrtick_csd);
1097                 rq->hrtick_csd_pending = 1;
1098         }
1099 }
1100
1101 static int
1102 hotplug_hrtick(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
1103 {
1104         int cpu = (int)(long)hcpu;
1105
1106         switch (action) {
1107         case CPU_UP_CANCELED:
1108         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
1109         case CPU_DOWN_PREPARE:
1110         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
1111         case CPU_DEAD:
1112         case CPU_DEAD_FROZEN:
1113                 hrtick_clear(cpu_rq(cpu));
1114                 return NOTIFY_OK;
1115         }
1116
1117         return NOTIFY_DONE;
1118 }
1119
1120 static __init void init_hrtick(void)
1121 {
1122         hotcpu_notifier(hotplug_hrtick, 0);
1123 }
1124 #else
1125 /*
1126  * Called to set the hrtick timer state.
1127  *
1128  * called with rq->lock held and irqs disabled
1129  */
1130 static void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
1131 {
1132         hrtimer_start(&rq->hrtick_timer, ns_to_ktime(delay), HRTIMER_MODE_REL);
1133 }
1134
1135 static inline void init_hrtick(void)
1136 {
1137 }
1138 #endif /* CONFIG_SMP */
1139
1140 static void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
1141 {
1142 #ifdef CONFIG_SMP
1143         rq->hrtick_csd_pending = 0;
1144
1145         rq->hrtick_csd.flags = 0;
1146         rq->hrtick_csd.func = __hrtick_start;
1147         rq->hrtick_csd.info = rq;
1148 #endif
1149
1150         hrtimer_init(&rq->hrtick_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
1151         rq->hrtick_timer.function = hrtick;
1152 }
1153 #else   /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1154 static inline void hrtick_clear(struct rq *rq)
1155 {
1156 }
1157
1158 static inline void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
1159 {
1160 }
1161
1162 static inline void init_hrtick(void)
1163 {
1164 }
1165 #endif  /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1166
1167 /*
1168  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
1169  *
1170  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
1171  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
1172  * the target CPU.
1173  */
1174 #ifdef CONFIG_SMP
1175
1176 #ifndef tsk_is_polling
1177 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
1178 #endif
1179
1180 static void resched_task(struct task_struct *p)
1181 {
1182         int cpu;
1183
1184         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
1185
1186         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
1187                 return;
1188
1189         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
1190
1191         cpu = task_cpu(p);
1192         if (cpu == smp_processor_id())
1193                 return;
1194
1195         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
1196         smp_mb();
1197         if (!tsk_is_polling(p))
1198                 smp_send_reschedule(cpu);
1199 }
1200
1201 static void resched_cpu(int cpu)
1202 {
1203         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1204         unsigned long flags;
1205
1206         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
1207                 return;
1208         resched_task(cpu_curr(cpu));
1209         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
1210 }
1211
1212 #ifdef CONFIG_NO_HZ
1213 /*
1214  * When add_timer_on() enqueues a timer into the timer wheel of an
1215  * idle CPU then this timer might expire before the next timer event
1216  * which is scheduled to wake up that CPU. In case of a completely
1217  * idle system the next event might even be infinite time into the
1218  * future. wake_up_idle_cpu() ensures that the CPU is woken up and
1219  * leaves the inner idle loop so the newly added timer is taken into
1220  * account when the CPU goes back to idle and evaluates the timer
1221  * wheel for the next timer event.
1222  */
1223 void wake_up_idle_cpu(int cpu)
1224 {
1225         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1226
1227         if (cpu == smp_processor_id())
1228                 return;
1229
1230         /*
1231          * This is safe, as this function is called with the timer
1232          * wheel base lock of (cpu) held. When the CPU is on the way
1233          * to idle and has not yet set rq->curr to idle then it will
1234          * be serialized on the timer wheel base lock and take the new
1235          * timer into account automatically.
1236          */
1237         if (rq->curr != rq->idle)
1238                 return;
1239
1240         /*
1241          * We can set TIF_RESCHED on the idle task of the other CPU
1242          * lockless. The worst case is that the other CPU runs the
1243          * idle task through an additional NOOP schedule()
1244          */
1245         set_tsk_thread_flag(rq->idle, TIF_NEED_RESCHED);
1246
1247         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
1248         smp_mb();
1249         if (!tsk_is_polling(rq->idle))
1250                 smp_send_reschedule(cpu);
1251 }
1252 #endif /* CONFIG_NO_HZ */
1253
1254 #else /* !CONFIG_SMP */
1255 static void resched_task(struct task_struct *p)
1256 {
1257         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
1258         set_tsk_need_resched(p);
1259 }
1260 #endif /* CONFIG_SMP */
1261
1262 #if BITS_PER_LONG == 32
1263 # define WMULT_CONST    (~0UL)
1264 #else
1265 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
1266 #endif
1267
1268 #define WMULT_SHIFT     32
1269
1270 /*
1271  * Shift right and round:
1272  */
1273 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
1274
1275 /*
1276  * delta *= weight / lw
1277  */
1278 static unsigned long
1279 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
1280                 struct load_weight *lw)
1281 {
1282         u64 tmp;
1283
1284         if (!lw->inv_weight) {
1285                 if (BITS_PER_LONG > 32 && unlikely(lw->weight >= WMULT_CONST))
1286                         lw->inv_weight = 1;
1287                 else
1288                         lw->inv_weight = 1 + (WMULT_CONST-lw->weight/2)
1289                                 / (lw->weight+1);
1290         }
1291
1292         tmp = (u64)delta_exec * weight;
1293         /*
1294          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
1295          */
1296         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
1297                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
1298                         WMULT_SHIFT/2);
1299         else
1300                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
1301
1302         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
1303 }
1304
1305 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
1306 {
1307         lw->weight += inc;
1308         lw->inv_weight = 0;
1309 }
1310
1311 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
1312 {
1313         lw->weight -= dec;
1314         lw->inv_weight = 0;
1315 }
1316
1317 /*
1318  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
1319  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
1320  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
1321  * scheduling class and "nice" value. For SCHED_NORMAL tasks this is just a
1322  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
1323  * slice expiry etc.
1324  */
1325
1326 #define WEIGHT_IDLEPRIO         2
1327 #define WMULT_IDLEPRIO          (1 << 31)
1328
1329 /*
1330  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
1331  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
1332  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
1333  * that remained on nice 0.
1334  *
1335  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
1336  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
1337  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
1338  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
1339  * the relative distance between them is ~25%.)
1340  */
1341 static const int prio_to_weight[40] = {
1342  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
1343  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
1344  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
1345  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
1346  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
1347  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
1348  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
1349  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
1350 };
1351
1352 /*
1353  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
1354  *
1355  * In cases where the weight does not change often, we can use the
1356  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
1357  * into multiplications:
1358  */
1359 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
1360  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
1361  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
1362  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
1363  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
1364  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
1365  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
1366  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
1367  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
1368 };
1369
1370 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
1371
1372 /*
1373  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
1374  * scheduling classes, without having to expose their internal data
1375  * structures to the load-balancing proper:
1376  */
1377 struct rq_iterator {
1378         void *arg;
1379         struct task_struct *(*start)(void *);
1380         struct task_struct *(*next)(void *);
1381 };
1382
1383 #ifdef CONFIG_SMP
1384 static unsigned long
1385 balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1386               unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
1387               enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned,
1388               int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
1389
1390 static int
1391 iter_move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1392                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1393                    struct rq_iterator *iterator);
1394 #endif
1395
1396 #ifdef CONFIG_CGROUP_CPUACCT
1397 static void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime);
1398 #else
1399 static inline void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime) {}
1400 #endif
1401
1402 static inline void inc_cpu_load(struct rq *rq, unsigned long load)
1403 {
1404         update_load_add(&rq->load, load);
1405 }
1406
1407 static inline void dec_cpu_load(struct rq *rq, unsigned long load)
1408 {
1409         update_load_sub(&rq->load, load);
1410 }
1411
1412 #if (defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)) || defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED)
1413 typedef int (*tg_visitor)(struct task_group *, void *);
1414
1415 /*
1416  * Iterate the full tree, calling @down when first entering a node and @up when
1417  * leaving it for the final time.
1418  */
1419 static int walk_tg_tree(tg_visitor down, tg_visitor up, void *data)
1420 {
1421         struct task_group *parent, *child;
1422         int ret;
1423
1424         rcu_read_lock();
1425         parent = &root_task_group;
1426 down:
1427         ret = (*down)(parent, data);
1428         if (ret)
1429                 goto out_unlock;
1430         list_for_each_entry_rcu(child, &parent->children, siblings) {
1431                 parent = child;
1432                 goto down;
1433
1434 up:
1435                 continue;
1436         }
1437         ret = (*up)(parent, data);
1438         if (ret)
1439                 goto out_unlock;
1440
1441         child = parent;
1442         parent = parent->parent;
1443         if (parent)
1444                 goto up;
1445 out_unlock:
1446         rcu_read_unlock();
1447
1448         return ret;
1449 }
1450
1451 static int tg_nop(struct task_group *tg, void *data)
1452 {
1453         return 0;
1454 }
1455 #endif
1456
1457 #ifdef CONFIG_SMP
1458 static unsigned long source_load(int cpu, int type);
1459 static unsigned long target_load(int cpu, int type);
1460 static int task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd);
1461
1462 static unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1463 {
1464         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1465         unsigned long nr_running = ACCESS_ONCE(rq->nr_running);
1466
1467         if (nr_running)
1468                 rq->avg_load_per_task = rq->load.weight / nr_running;
1469         else
1470                 rq->avg_load_per_task = 0;
1471
1472         return rq->avg_load_per_task;
1473 }
1474
1475 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1476
1477 static void __set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares);
1478
1479 /*
1480  * Calculate and set the cpu's group shares.
1481  */
1482 static void
1483 update_group_shares_cpu(struct task_group *tg, int cpu,
1484                         unsigned long sd_shares, unsigned long sd_rq_weight)
1485 {
1486         unsigned long shares;
1487         unsigned long rq_weight;
1488
1489         if (!tg->se[cpu])
1490                 return;
1491
1492         rq_weight = tg->cfs_rq[cpu]->rq_weight;
1493
1494         /*
1495          *           \Sum shares * rq_weight
1496          * shares =  -----------------------
1497          *               \Sum rq_weight
1498          *
1499          */
1500         shares = (sd_shares * rq_weight) / sd_rq_weight;
1501         shares = clamp_t(unsigned long, shares, MIN_SHARES, MAX_SHARES);
1502
1503         if (abs(shares - tg->se[cpu]->load.weight) >
1504                         sysctl_sched_shares_thresh) {
1505                 struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1506                 unsigned long flags;
1507
1508                 spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
1509                 tg->cfs_rq[cpu]->shares = shares;
1510
1511                 __set_se_shares(tg->se[cpu], shares);
1512                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
1513         }
1514 }
1515
1516 /*
1517  * Re-compute the task group their per cpu shares over the given domain.
1518  * This needs to be done in a bottom-up fashion because the rq weight of a
1519  * parent group depends on the shares of its child groups.
1520  */
1521 static int tg_shares_up(struct task_group *tg, void *data)
1522 {
1523         unsigned long weight, rq_weight = 0;
1524         unsigned long shares = 0;
1525         struct sched_domain *sd = data;
1526         int i;
1527
1528         for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd)) {
1529                 /*
1530                  * If there are currently no tasks on the cpu pretend there
1531                  * is one of average load so that when a new task gets to
1532                  * run here it will not get delayed by group starvation.
1533                  */
1534                 weight = tg->cfs_rq[i]->load.weight;
1535                 if (!weight)
1536                         weight = NICE_0_LOAD;
1537
1538                 tg->cfs_rq[i]->rq_weight = weight;
1539                 rq_weight += weight;
1540                 shares += tg->cfs_rq[i]->shares;
1541         }
1542
1543         if ((!shares && rq_weight) || shares > tg->shares)
1544                 shares = tg->shares;
1545
1546         if (!sd->parent || !(sd->parent->flags & SD_LOAD_BALANCE))
1547                 shares = tg->shares;
1548
1549         for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd))
1550                 update_group_shares_cpu(tg, i, shares, rq_weight);
1551
1552         return 0;
1553 }
1554
1555 /*
1556  * Compute the cpu's hierarchical load factor for each task group.
1557  * This needs to be done in a top-down fashion because the load of a child
1558  * group is a fraction of its parents load.
1559  */
1560 static int tg_load_down(struct task_group *tg, void *data)
1561 {
1562         unsigned long load;
1563         long cpu = (long)data;
1564
1565         if (!tg->parent) {
1566                 load = cpu_rq(cpu)->load.weight;
1567         } else {
1568                 load = tg->parent->cfs_rq[cpu]->h_load;
1569                 load *= tg->cfs_rq[cpu]->shares;
1570                 load /= tg->parent->cfs_rq[cpu]->load.weight + 1;
1571         }
1572
1573         tg->cfs_rq[cpu]->h_load = load;
1574
1575         return 0;
1576 }
1577
1578 static void update_shares(struct sched_domain *sd)
1579 {
1580         u64 now = cpu_clock(raw_smp_processor_id());
1581         s64 elapsed = now - sd->last_update;
1582
1583         if (elapsed >= (s64)(u64)sysctl_sched_shares_ratelimit) {
1584                 sd->last_update = now;
1585                 walk_tg_tree(tg_nop, tg_shares_up, sd);
1586         }
1587 }
1588
1589 static void update_shares_locked(struct rq *rq, struct sched_domain *sd)
1590 {
1591         spin_unlock(&rq->lock);
1592         update_shares(sd);
1593         spin_lock(&rq->lock);
1594 }
1595
1596 static void update_h_load(long cpu)
1597 {
1598         walk_tg_tree(tg_load_down, tg_nop, (void *)cpu);
1599 }
1600
1601 #else
1602
1603 static inline void update_shares(struct sched_domain *sd)
1604 {
1605 }
1606
1607 static inline void update_shares_locked(struct rq *rq, struct sched_domain *sd)
1608 {
1609 }
1610
1611 #endif
1612
1613 /*
1614  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1615  */
1616 static int double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1617         __releases(this_rq->lock)
1618         __acquires(busiest->lock)
1619         __acquires(this_rq->lock)
1620 {
1621         int ret = 0;
1622
1623         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
1624                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
1625                 spin_unlock(&this_rq->lock);
1626                 BUG_ON(1);
1627         }
1628         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
1629                 if (busiest < this_rq) {
1630                         spin_unlock(&this_rq->lock);
1631                         spin_lock(&busiest->lock);
1632                         spin_lock_nested(&this_rq->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1633                         ret = 1;
1634                 } else
1635                         spin_lock_nested(&busiest->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1636         }
1637         return ret;
1638 }
1639
1640 static inline void double_unlock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1641         __releases(busiest->lock)
1642 {
1643         spin_unlock(&busiest->lock);
1644         lock_set_subclass(&this_rq->lock.dep_map, 0, _RET_IP_);
1645 }
1646 #endif
1647
1648 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1649 static void cfs_rq_set_shares(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long shares)
1650 {
1651 #ifdef CONFIG_SMP
1652         cfs_rq->shares = shares;
1653 #endif
1654 }
1655 #endif
1656
1657 #include "sched_stats.h"
1658 #include "sched_idletask.c"
1659 #include "sched_fair.c"
1660 #include "sched_rt.c"
1661 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1662 # include "sched_debug.c"
1663 #endif
1664
1665 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
1666 #define for_each_class(class) \
1667    for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
1668
1669 static void inc_nr_running(struct rq *rq)
1670 {
1671         rq->nr_running++;
1672 }
1673
1674 static void dec_nr_running(struct rq *rq)
1675 {
1676         rq->nr_running--;
1677 }
1678
1679 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
1680 {
1681         if (task_has_rt_policy(p)) {
1682                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
1683                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
1684                 return;
1685         }
1686
1687         /*
1688          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
1689          */
1690         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
1691                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
1692                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
1693                 return;
1694         }
1695
1696         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
1697         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
1698 }
1699
1700 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
1701 {
1702         s64 diff = sample - *avg;
1703         *avg += diff >> 3;
1704 }
1705
1706 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
1707 {
1708         if (wakeup)
1709                 p->se.start_runtime = p->se.sum_exec_runtime;
1710
1711         sched_info_queued(p);
1712         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
1713         p->se.on_rq = 1;
1714 }
1715
1716 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
1717 {
1718         if (sleep) {
1719                 if (p->se.last_wakeup) {
1720                         update_avg(&p->se.avg_overlap,
1721                                 p->se.sum_exec_runtime - p->se.last_wakeup);
1722                         p->se.last_wakeup = 0;
1723                 } else {
1724                         update_avg(&p->se.avg_wakeup,
1725                                 sysctl_sched_wakeup_granularity);
1726                 }
1727         }
1728
1729         sched_info_dequeued(p);
1730         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
1731         p->se.on_rq = 0;
1732 }
1733
1734 /*
1735  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
1736  */
1737 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
1738 {
1739         return p->static_prio;
1740 }
1741
1742 /*
1743  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
1744  * without taking RT-inheritance into account. Might be
1745  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
1746  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
1747  * estimator recalculates.
1748  */
1749 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
1750 {
1751         int prio;
1752
1753         if (task_has_rt_policy(p))
1754                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
1755         else
1756                 prio = __normal_prio(p);
1757         return prio;
1758 }
1759
1760 /*
1761  * Calculate the current priority, i.e. the priority
1762  * taken into account by the scheduler. This value might
1763  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
1764  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
1765  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
1766  */
1767 static int effective_prio(struct task_struct *p)
1768 {
1769         p->normal_prio = normal_prio(p);
1770         /*
1771          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
1772          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
1773          * to the normal priority:
1774          */
1775         if (!rt_prio(p->prio))
1776                 return p->normal_prio;
1777         return p->prio;
1778 }
1779
1780 /*
1781  * activate_task - move a task to the runqueue.
1782  */
1783 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
1784 {
1785         if (task_contributes_to_load(p))
1786                 rq->nr_uninterruptible--;
1787
1788         enqueue_task(rq, p, wakeup);
1789         inc_nr_running(rq);
1790 }
1791
1792 /*
1793  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
1794  */
1795 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
1796 {
1797         if (task_contributes_to_load(p))
1798                 rq->nr_uninterruptible++;
1799
1800         dequeue_task(rq, p, sleep);
1801         dec_nr_running(rq);
1802 }
1803
1804 /**
1805  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
1806  * @p: the task in question.
1807  */
1808 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
1809 {
1810         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
1811 }
1812
1813 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1814 {
1815         set_task_rq(p, cpu);
1816 #ifdef CONFIG_SMP
1817         /*
1818          * After ->cpu is set up to a new value, task_rq_lock(p, ...) can be
1819          * successfuly executed on another CPU. We must ensure that updates of
1820          * per-task data have been completed by this moment.
1821          */
1822         smp_wmb();
1823         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1824 #endif
1825 }
1826
1827 static inline void check_class_changed(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1828                                        const struct sched_class *prev_class,
1829                                        int oldprio, int running)
1830 {
1831         if (prev_class != p->sched_class) {
1832                 if (prev_class->switched_from)
1833                         prev_class->switched_from(rq, p, running);
1834                 p->sched_class->switched_to(rq, p, running);
1835         } else
1836                 p->sched_class->prio_changed(rq, p, oldprio, running);
1837 }
1838
1839 #ifdef CONFIG_SMP
1840
1841 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
1842 static unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
1843 {
1844         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
1845 }
1846
1847 /*
1848  * Is this task likely cache-hot:
1849  */
1850 static int
1851 task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd)
1852 {
1853         s64 delta;
1854
1855         /*
1856          * Buddy candidates are cache hot:
1857          */
1858         if (sched_feat(CACHE_HOT_BUDDY) &&
1859                         (&p->se == cfs_rq_of(&p->se)->next ||
1860                          &p->se == cfs_rq_of(&p->se)->last))
1861                 return 1;
1862
1863         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
1864                 return 0;
1865
1866         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
1867                 return 1;
1868         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
1869                 return 0;
1870
1871         delta = now - p->se.exec_start;
1872
1873         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
1874 }
1875
1876
1877 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1878 {
1879         int old_cpu = task_cpu(p);
1880         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1881         struct cfs_rq *old_cfsrq = task_cfs_rq(p),
1882                       *new_cfsrq = cpu_cfs_rq(old_cfsrq, new_cpu);
1883         u64 clock_offset;
1884
1885         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1886
1887         trace_sched_migrate_task(p, task_cpu(p), new_cpu);
1888
1889 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1890         if (p->se.wait_start)
1891                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1892         if (p->se.sleep_start)
1893                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1894         if (p->se.block_start)
1895                 p->se.block_start -= clock_offset;
1896         if (old_cpu != new_cpu) {
1897                 schedstat_inc(p, se.nr_migrations);
1898                 if (task_hot(p, old_rq->clock, NULL))
1899                         schedstat_inc(p, se.nr_forced2_migrations);
1900         }
1901 #endif
1902         p->se.vruntime -= old_cfsrq->min_vruntime -
1903                                          new_cfsrq->min_vruntime;
1904
1905         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1906 }
1907
1908 struct migration_req {
1909         struct list_head list;
1910
1911         struct task_struct *task;
1912         int dest_cpu;
1913
1914         struct completion done;
1915 };
1916
1917 /*
1918  * The task's runqueue lock must be held.
1919  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1920  */
1921 static int
1922 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1923 {
1924         struct rq *rq = task_rq(p);
1925
1926         /*
1927          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1928          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1929          */
1930         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1931                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1932                 return 0;
1933         }
1934
1935         init_completion(&req->done);
1936         req->task = p;
1937         req->dest_cpu = dest_cpu;
1938         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1939
1940         return 1;
1941 }
1942
1943 /*
1944  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1945  *
1946  * If @match_state is nonzero, it's the @p->state value just checked and
1947  * not expected to change.  If it changes, i.e. @p might have woken up,
1948  * then return zero.  When we succeed in waiting for @p to be off its CPU,
1949  * we return a positive number (its total switch count).  If a second call
1950  * a short while later returns the same number, the caller can be sure that
1951  * @p has remained unscheduled the whole time.
1952  *
1953  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1954  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1955  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1956  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1957  * waiting to become inactive.
1958  */
1959 unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1960 {
1961         unsigned long flags;
1962         int running, on_rq;
1963         unsigned long ncsw;
1964         struct rq *rq;
1965
1966         for (;;) {
1967                 /*
1968                  * We do the initial early heuristics without holding
1969                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1970                  * the runqueue lock when things look like they will
1971                  * work out!
1972                  */
1973                 rq = task_rq(p);
1974
1975                 /*
1976                  * If the task is actively running on another CPU
1977                  * still, just relax and busy-wait without holding
1978                  * any locks.
1979                  *
1980                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1981                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1982                  * But we don't care, since "task_running()" will
1983                  * return false if the runqueue has changed and p
1984                  * is actually now running somewhere else!
1985                  */
1986                 while (task_running(rq, p)) {
1987                         if (match_state && unlikely(p->state != match_state))
1988                                 return 0;
1989                         cpu_relax();
1990                 }
1991
1992                 /*
1993                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
1994                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1995                  * just go back and repeat.
1996                  */
1997                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1998                 trace_sched_wait_task(rq, p);
1999                 running = task_running(rq, p);
2000                 on_rq = p->se.on_rq;
2001                 ncsw = 0;
2002                 if (!match_state || p->state == match_state)
2003                         ncsw = p->nvcsw | LONG_MIN; /* sets MSB */
2004                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2005
2006                 /*
2007                  * If it changed from the expected state, bail out now.
2008                  */
2009                 if (unlikely(!ncsw))
2010                         break;
2011
2012                 /*
2013                  * Was it really running after all now that we
2014                  * checked with the proper locks actually held?
2015                  *
2016                  * Oops. Go back and try again..
2017                  */
2018                 if (unlikely(running)) {
2019                         cpu_relax();
2020                         continue;
2021                 }
2022
2023                 /*
2024                  * It's not enough that it's not actively running,
2025                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
2026                  * preempted!
2027                  *
2028                  * So if it wa still runnable (but just not actively
2029                  * running right now), it's preempted, and we should
2030                  * yield - it could be a while.
2031                  */
2032                 if (unlikely(on_rq)) {
2033                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2034                         continue;
2035                 }
2036
2037                 /*
2038                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
2039                  * runnable, which means that it will never become
2040                  * running in the future either. We're all done!
2041                  */
2042                 break;
2043         }
2044
2045         return ncsw;
2046 }
2047
2048 /***
2049  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
2050  * @p: the to-be-kicked thread
2051  *
2052  * Cause a process which is running on another CPU to enter
2053  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
2054  *
2055  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
2056  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
2057  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
2058  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
2059  * achieved as well.
2060  */
2061 void kick_process(struct task_struct *p)
2062 {
2063         int cpu;
2064
2065         preempt_disable();
2066         cpu = task_cpu(p);
2067         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
2068                 smp_send_reschedule(cpu);
2069         preempt_enable();
2070 }
2071
2072 /*
2073  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
2074  * according to the scheduling class and "nice" value.
2075  *
2076  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
2077  * balance conservatively.
2078  */
2079 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
2080 {
2081         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2082         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
2083
2084         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
2085                 return total;
2086
2087         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
2088 }
2089
2090 /*
2091  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
2092  * according to the scheduling class and "nice" value.
2093  */
2094 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
2095 {
2096         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2097         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
2098
2099         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
2100                 return total;
2101
2102         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
2103 }
2104
2105 /*
2106  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
2107  * domain.
2108  */
2109 static struct sched_group *
2110 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
2111 {
2112         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2113         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
2114         int load_idx = sd->forkexec_idx;
2115         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
2116
2117         do {
2118                 unsigned long load, avg_load;
2119                 int local_group;
2120                 int i;
2121
2122                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
2123                 if (!cpumask_intersects(sched_group_cpus(group),
2124                                         &p->cpus_allowed))
2125                         continue;
2126
2127                 local_group = cpumask_test_cpu(this_cpu,
2128                                                sched_group_cpus(group));
2129
2130                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2131                 avg_load = 0;
2132
2133                 for_each_cpu(i, sched_group_cpus(group)) {
2134                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2135                         if (local_group)
2136                                 load = source_load(i, load_idx);
2137                         else
2138                                 load = target_load(i, load_idx);
2139
2140                         avg_load += load;
2141                 }
2142
2143                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2144                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2145                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2146
2147                 if (local_group) {
2148                         this_load = avg_load;
2149                         this = group;
2150                 } else if (avg_load < min_load) {
2151                         min_load = avg_load;
2152                         idlest = group;
2153                 }
2154         } while (group = group->next, group != sd->groups);
2155
2156         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
2157                 return NULL;
2158         return idlest;
2159 }
2160
2161 /*
2162  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
2163  */
2164 static int
2165 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
2166 {
2167         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
2168         int idlest = -1;
2169         int i;
2170
2171         /* Traverse only the allowed CPUs */
2172         for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), &p->cpus_allowed) {
2173                 load = weighted_cpuload(i);
2174
2175                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
2176                         min_load = load;
2177                         idlest = i;
2178                 }
2179         }
2180
2181         return idlest;
2182 }
2183
2184 /*
2185  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
2186  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
2187  * SD_BALANCE_EXEC.
2188  *
2189  * Balance, ie. select the least loaded group.
2190  *
2191  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
2192  *
2193  * preempt must be disabled.
2194  */
2195 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
2196 {
2197         struct task_struct *t = current;
2198         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2199
2200         for_each_domain(cpu, tmp) {
2201                 /*
2202                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
2203                  */
2204                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
2205                         break;
2206                 if (tmp->flags & flag)
2207                         sd = tmp;
2208         }
2209
2210         if (sd)
2211                 update_shares(sd);
2212
2213         while (sd) {
2214                 struct sched_group *group;
2215                 int new_cpu, weight;
2216
2217                 if (!(sd->flags & flag)) {
2218                         sd = sd->child;
2219                         continue;
2220                 }
2221
2222                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
2223                 if (!group) {
2224                         sd = sd->child;
2225                         continue;
2226                 }
2227
2228                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
2229                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
2230                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
2231                         sd = sd->child;
2232                         continue;
2233                 }
2234
2235                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
2236                 cpu = new_cpu;
2237                 weight = cpumask_weight(sched_domain_span(sd));
2238                 sd = NULL;
2239                 for_each_domain(cpu, tmp) {
2240                         if (weight <= cpumask_weight(sched_domain_span(tmp)))
2241                                 break;
2242                         if (tmp->flags & flag)
2243                                 sd = tmp;
2244                 }
2245                 /* while loop will break here if sd == NULL */
2246         }
2247
2248         return cpu;
2249 }
2250
2251 #endif /* CONFIG_SMP */
2252
2253 /***
2254  * try_to_wake_up - wake up a thread
2255  * @p: the to-be-woken-up thread
2256  * @state: the mask of task states that can be woken
2257  * @sync: do a synchronous wakeup?
2258  *
2259  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
2260  * thread is always on the run-queue (except when the actual
2261  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
2262  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
2263  * runnable without the overhead of this.
2264  *
2265  * returns failure only if the task is already active.
2266  */
2267 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
2268 {
2269         int cpu, orig_cpu, this_cpu, success = 0;
2270         unsigned long flags;
2271         long old_state;
2272         struct rq *rq;
2273
2274         if (!sched_feat(SYNC_WAKEUPS))
2275                 sync = 0;
2276
2277 #ifdef CONFIG_SMP
2278         if (sched_feat(LB_WAKEUP_UPDATE)) {
2279                 struct sched_domain *sd;
2280
2281                 this_cpu = raw_smp_processor_id();
2282                 cpu = task_cpu(p);
2283
2284                 for_each_domain(this_cpu, sd) {
2285                         if (cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
2286                                 update_shares(sd);
2287                                 break;
2288                         }
2289                 }
2290         }
2291 #endif
2292
2293         smp_wmb();
2294         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2295         update_rq_clock(rq);
2296         old_state = p->state;
2297         if (!(old_state & state))
2298                 goto out;
2299
2300         if (p->se.on_rq)
2301                 goto out_running;
2302
2303         cpu = task_cpu(p);
2304         orig_cpu = cpu;
2305         this_cpu = smp_processor_id();
2306
2307 #ifdef CONFIG_SMP
2308         if (unlikely(task_running(rq, p)))
2309                 goto out_activate;
2310
2311         cpu = p->sched_class->select_task_rq(p, sync);
2312         if (cpu != orig_cpu) {
2313                 set_task_cpu(p, cpu);
2314                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2315                 /* might preempt at this point */
2316                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
2317                 old_state = p->state;
2318                 if (!(old_state & state))
2319                         goto out;
2320                 if (p->se.on_rq)
2321                         goto out_running;
2322
2323                 this_cpu = smp_processor_id();
2324                 cpu = task_cpu(p);
2325         }
2326
2327 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2328         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
2329         if (cpu == this_cpu)
2330                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
2331         else {
2332                 struct sched_domain *sd;
2333                 for_each_domain(this_cpu, sd) {
2334                         if (cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
2335                                 schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
2336                                 break;
2337                         }
2338                 }
2339         }
2340 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
2341
2342 out_activate:
2343 #endif /* CONFIG_SMP */
2344         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups);
2345         if (sync)
2346                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_sync);
2347         if (orig_cpu != cpu)
2348                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_migrate);
2349         if (cpu == this_cpu)
2350                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_local);
2351         else
2352                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_remote);
2353         activate_task(rq, p, 1);
2354         success = 1;
2355
2356         /*
2357          * Only attribute actual wakeups done by this task.
2358          */
2359         if (!in_interrupt()) {
2360                 struct sched_entity *se = &current->se;
2361                 u64 sample = se->sum_exec_runtime;
2362
2363                 if (se->last_wakeup)
2364                         sample -= se->last_wakeup;
2365                 else
2366                         sample -= se->start_runtime;
2367                 update_avg(&se->avg_wakeup, sample);
2368
2369                 se->last_wakeup = se->sum_exec_runtime;
2370         }
2371
2372 out_running:
2373         trace_sched_wakeup(rq, p, success);
2374         check_preempt_curr(rq, p, sync);
2375
2376         p->state = TASK_RUNNING;
2377 #ifdef CONFIG_SMP
2378         if (p->sched_class->task_wake_up)
2379                 p->sched_class->task_wake_up(rq, p);
2380 #endif
2381 out:
2382         task_rq_unlock(rq, &flags);
2383
2384         return success;
2385 }
2386
2387 int wake_up_process(struct task_struct *p)
2388 {
2389         return try_to_wake_up(p, TASK_ALL, 0);
2390 }
2391 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
2392
2393 int wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
2394 {
2395         return try_to_wake_up(p, state, 0);
2396 }
2397
2398 /*
2399  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
2400  * p is forked by current.
2401  *
2402  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
2403  */
2404 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
2405 {
2406         p->se.exec_start                = 0;
2407         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
2408         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
2409         p->se.last_wakeup               = 0;
2410         p->se.avg_overlap               = 0;
2411         p->se.start_runtime             = 0;
2412         p->se.avg_wakeup                = sysctl_sched_wakeup_granularity;
2413
2414 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2415         p->se.wait_start                = 0;
2416         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
2417         p->se.sleep_start               = 0;
2418         p->se.block_start               = 0;
2419         p->se.sleep_max                 = 0;
2420         p->se.block_max                 = 0;
2421         p->se.exec_max                  = 0;
2422         p->se.slice_max                 = 0;
2423         p->se.wait_max                  = 0;
2424 #endif
2425
2426         INIT_LIST_HEAD(&p->rt.run_list);
2427         p->se.on_rq = 0;
2428         INIT_LIST_HEAD(&p->se.group_node);
2429
2430 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2431         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
2432 #endif
2433
2434         /*
2435          * We mark the process as running here, but have not actually
2436          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
2437          * nobody will actually run it, and a signal or other external
2438          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
2439          */
2440         p->state = TASK_RUNNING;
2441 }
2442
2443 /*
2444  * fork()/clone()-time setup:
2445  */
2446 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
2447 {
2448         int cpu = get_cpu();
2449
2450         __sched_fork(p);
2451
2452 #ifdef CONFIG_SMP
2453         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
2454 #endif
2455         set_task_cpu(p, cpu);
2456
2457         /*
2458          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
2459          */
2460         p->prio = current->normal_prio;
2461         if (!rt_prio(p->prio))
2462                 p->sched_class = &fair_sched_class;
2463
2464 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
2465         if (likely(sched_info_on()))
2466                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
2467 #endif
2468 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
2469         p->oncpu = 0;
2470 #endif
2471 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2472         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
2473         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
2474 #endif
2475         put_cpu();
2476 }
2477
2478 /*
2479  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
2480  *
2481  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
2482  * that must be done for every newly created context, then puts the task
2483  * on the runqueue and wakes it.
2484  */
2485 void wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
2486 {
2487         unsigned long flags;
2488         struct rq *rq;
2489
2490         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2491         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
2492         update_rq_clock(rq);
2493
2494         p->prio = effective_prio(p);
2495
2496         if (!p->sched_class->task_new || !current->se.on_rq) {
2497                 activate_task(rq, p, 0);
2498         } else {
2499                 /*
2500                  * Let the scheduling class do new task startup
2501                  * management (if any):
2502                  */
2503                 p->sched_class->task_new(rq, p);
2504                 inc_nr_running(rq);
2505         }
2506         trace_sched_wakeup_new(rq, p, 1);
2507         check_preempt_curr(rq, p, 0);
2508 #ifdef CONFIG_SMP
2509         if (p->sched_class->task_wake_up)
2510                 p->sched_class->task_wake_up(rq, p);
2511 #endif
2512         task_rq_unlock(rq, &flags);
2513 }
2514
2515 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2516
2517 /**
2518  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
2519  * @notifier: notifier struct to register
2520  */
2521 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
2522 {
2523         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
2524 }
2525 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
2526
2527 /**
2528  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
2529  * @notifier: notifier struct to unregister
2530  *
2531  * This is safe to call from within a preemption notifier.
2532  */
2533 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
2534 {
2535         hlist_del(&notifier->link);
2536 }
2537 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
2538
2539 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2540 {
2541         struct preempt_notifier *notifier;
2542         struct hlist_node *node;
2543
2544         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
2545                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
2546 }
2547
2548 static void
2549 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2550                                  struct task_struct *next)
2551 {
2552         struct preempt_notifier *notifier;
2553         struct hlist_node *node;
2554
2555         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
2556                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
2557 }
2558
2559 #else /* !CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2560
2561 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2562 {
2563 }
2564
2565 static void
2566 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2567                                  struct task_struct *next)
2568 {
2569 }
2570
2571 #endif /* CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2572
2573 /**
2574  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
2575  * @rq: the runqueue preparing to switch
2576  * @prev: the current task that is being switched out
2577  * @next: the task we are going to switch to.
2578  *
2579  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
2580  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
2581  * switch.
2582  *
2583  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
2584  * hooks.
2585  */
2586 static inline void
2587 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2588                     struct task_struct *next)
2589 {
2590         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
2591         prepare_lock_switch(rq, next);
2592         prepare_arch_switch(next);
2593 }
2594
2595 /**
2596  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
2597  * @rq: runqueue associated with task-switch
2598  * @prev: the thread we just switched away from.
2599  *
2600  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
2601  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
2602  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
2603  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
2604  *
2605  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
2606  * so, we finish that here outside of the runqueue lock. (Doing it
2607  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
2608  * details.)
2609  */
2610 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2611         __releases(rq->lock)
2612 {
2613         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
2614         long prev_state;
2615
2616         rq->prev_mm = NULL;
2617
2618         /*
2619          * A task struct has one reference for the use as "current".
2620          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
2621          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
2622          * the scheduled task must drop that reference.
2623          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
2624          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
2625          * there before we look at prev->state, and then the reference would
2626          * be dropped twice.
2627          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
2628          */
2629         prev_state = prev->state;
2630         finish_arch_switch(prev);
2631         finish_lock_switch(rq, prev);
2632 #ifdef CONFIG_SMP
2633         if (current->sched_class->post_schedule)
2634                 current->sched_class->post_schedule(rq);
2635 #endif
2636
2637         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
2638         if (mm)
2639                 mmdrop(mm);
2640         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
2641                 /*
2642                  * Remove function-return probe instances associated with this
2643                  * task and put them back on the free list.
2644                  */
2645                 kprobe_flush_task(prev);
2646                 put_task_struct(prev);
2647         }
2648 }
2649
2650 /**
2651  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
2652  * @prev: the thread we just switched away from.
2653  */
2654 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
2655         __releases(rq->lock)
2656 {
2657         struct rq *rq = this_rq();
2658
2659         finish_task_switch(rq, prev);
2660 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2661         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
2662         preempt_enable();
2663 #endif
2664         if (current->set_child_tid)
2665                 put_user(task_pid_vnr(current), current->set_child_tid);
2666 }
2667
2668 /*
2669  * context_switch - switch to the new MM and the new
2670  * thread's register state.
2671  */
2672 static inline void
2673 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2674                struct task_struct *next)
2675 {
2676         struct mm_struct *mm, *oldmm;
2677
2678         prepare_task_switch(rq, prev, next);
2679         trace_sched_switch(rq, prev, next);
2680         mm = next->mm;
2681         oldmm = prev->active_mm;
2682         /*
2683          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
2684          * combine the page table reload and the switch backend into
2685          * one hypercall.
2686          */
2687         arch_enter_lazy_cpu_mode();
2688
2689         if (unlikely(!mm)) {
2690                 next->active_mm = oldmm;
2691                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
2692                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
2693         } else
2694                 switch_mm(oldmm, mm, next);
2695
2696         if (unlikely(!prev->mm)) {
2697                 prev->active_mm = NULL;
2698                 rq->prev_mm = oldmm;
2699         }
2700         /*
2701          * Since the runqueue lock will be released by the next
2702          * task (which is an invalid locking op but in the case
2703          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
2704          * do an early lockdep release here:
2705          */
2706 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2707         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
2708 #endif
2709
2710         /* Here we just switch the register state and the stack. */
2711         switch_to(prev, next, prev);
2712
2713         barrier();
2714         /*
2715          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
2716          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
2717          * frame will be invalid.
2718          */
2719         finish_task_switch(this_rq(), prev);
2720 }
2721
2722 /*
2723  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
2724  *
2725  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
2726  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
2727  * number of context switches performed since bootup.
2728  */
2729 unsigned long nr_running(void)
2730 {
2731         unsigned long i, sum = 0;
2732
2733         for_each_online_cpu(i)
2734                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
2735
2736         return sum;
2737 }
2738
2739 unsigned long nr_uninterruptible(void)
2740 {
2741         unsigned long i, sum = 0;
2742
2743         for_each_possible_cpu(i)
2744                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
2745
2746         /*
2747          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
2748          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
2749          */
2750         if (unlikely((long)sum < 0))
2751                 sum = 0;
2752
2753         return sum;
2754 }
2755
2756 unsigned long long nr_context_switches(void)
2757 {
2758         int i;
2759         unsigned long long sum = 0;
2760
2761         for_each_possible_cpu(i)
2762                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
2763
2764         return sum;
2765 }
2766
2767 unsigned long nr_iowait(void)
2768 {
2769         unsigned long i, sum = 0;
2770
2771         for_each_possible_cpu(i)
2772                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
2773
2774         return sum;
2775 }
2776
2777 unsigned long nr_active(void)
2778 {
2779         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
2780
2781         for_each_online_cpu(i) {
2782                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
2783                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
2784         }
2785
2786         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
2787                 uninterruptible = 0;
2788
2789         return running + uninterruptible;
2790 }
2791
2792 /*
2793  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
2794  * scheduler tick (TICK_NSEC).
2795  */
2796 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
2797 {
2798         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
2799         int i, scale;
2800
2801         this_rq->nr_load_updates++;
2802
2803         /* Update our load: */
2804         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
2805                 unsigned long old_load, new_load;
2806
2807                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
2808
2809                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2810                 new_load = this_load;
2811                 /*
2812                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2813                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2814                  * example.
2815                  */
2816                 if (new_load > old_load)
2817                         new_load += scale-1;
2818                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) >> i;
2819         }
2820 }
2821
2822 #ifdef CONFIG_SMP
2823
2824 /*
2825  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
2826  *
2827  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
2828  * you need to do so manually before calling.
2829  */
2830 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2831         __acquires(rq1->lock)
2832         __acquires(rq2->lock)
2833 {
2834         BUG_ON(!irqs_disabled());
2835         if (rq1 == rq2) {
2836                 spin_lock(&rq1->lock);
2837                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2838         } else {
2839                 if (rq1 < rq2) {
2840                         spin_lock(&rq1->lock);
2841                         spin_lock_nested(&rq2->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2842                 } else {
2843                         spin_lock(&rq2->lock);
2844                         spin_lock_nested(&rq1->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2845                 }
2846         }
2847         update_rq_clock(rq1);
2848         update_rq_clock(rq2);
2849 }
2850
2851 /*
2852  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2853  *
2854  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2855  * you need to do so manually after calling.
2856  */
2857 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2858         __releases(rq1->lock)
2859         __releases(rq2->lock)
2860 {
2861         spin_unlock(&rq1->lock);
2862         if (rq1 != rq2)
2863                 spin_unlock(&rq2->lock);
2864         else
2865                 __release(rq2->lock);
2866 }
2867
2868 /*
2869  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
2870  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
2871  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu. Then
2872  * the cpu_allowed mask is restored.
2873  */
2874 static void sched_migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2875 {
2876         struct migration_req req;
2877         unsigned long flags;
2878         struct rq *rq;
2879
2880         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2881         if (!cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed)
2882             || unlikely(!cpu_active(dest_cpu)))
2883                 goto out;
2884
2885         /* force the process onto the specified CPU */
2886         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
2887                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
2888                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
2889
2890                 get_task_struct(mt);
2891                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2892                 wake_up_process(mt);
2893                 put_task_struct(mt);
2894                 wait_for_completion(&req.done);
2895
2896                 return;
2897         }
2898 out:
2899         task_rq_unlock(rq, &flags);
2900 }
2901
2902 /*
2903  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2904  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2905  */
2906 void sched_exec(void)
2907 {
2908         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
2909         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
2910         put_cpu();
2911         if (new_cpu != this_cpu)
2912                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
2913 }
2914
2915 /*
2916  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
2917  * Both runqueues must be locked.
2918  */
2919 static void pull_task(struct rq *src_rq, struct task_struct *p,
2920                       struct rq *this_rq, int this_cpu)
2921 {
2922         deactivate_task(src_rq, p, 0);
2923         set_task_cpu(p, this_cpu);
2924         activate_task(this_rq, p, 0);
2925         /*
2926          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
2927          * to be always true for them.
2928          */
2929         check_preempt_curr(this_rq, p, 0);
2930 }
2931
2932 /*
2933  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
2934  */
2935 static
2936 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct rq *rq, int this_cpu,
2937                      struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2938                      int *all_pinned)
2939 {
2940         /*
2941          * We do not migrate tasks that are:
2942          * 1) running (obviously), or
2943          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
2944          * 3) are cache-hot on their current CPU.
2945          */
2946         if (!cpumask_test_cpu(this_cpu, &p->cpus_allowed)) {
2947                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_affine);
2948                 return 0;
2949         }
2950         *all_pinned = 0;
2951
2952         if (task_running(rq, p)) {
2953                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_running);
2954                 return 0;
2955         }
2956
2957         /*
2958          * Aggressive migration if:
2959          * 1) task is cache cold, or
2960          * 2) too many balance attempts have failed.
2961          */
2962
2963         if (!task_hot(p, rq->clock, sd) ||
2964                         sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries) {
2965 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2966                 if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2967                         schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
2968                         schedstat_inc(p, se.nr_forced_migrations);
2969                 }
2970 #endif
2971                 return 1;
2972         }
2973
2974         if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2975                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_hot);
2976                 return 0;
2977         }
2978         return 1;
2979 }
2980
2981 static unsigned long
2982 balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2983               unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
2984               enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned,
2985               int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2986 {
2987         int loops = 0, pulled = 0, pinned = 0;
2988         struct task_struct *p;
2989         long rem_load_move = max_load_move;
2990
2991         if (max_load_move == 0)
2992                 goto out;
2993
2994         pinned = 1;
2995
2996         /*
2997          * Start the load-balancing iterator:
2998          */
2999         p = iterator->start(iterator->arg);
3000 next:
3001         if (!p || loops++ > sysctl_sched_nr_migrate)
3002                 goto out;
3003
3004         if ((p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move ||
3005             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
3006                 p = iterator->next(iterator->arg);
3007                 goto next;
3008         }
3009
3010         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
3011         pulled++;
3012         rem_load_move -= p->se.load.weight;
3013
3014         /*
3015          * We only want to steal up to the prescribed amount of weighted load.
3016          */
3017         if (rem_load_move > 0) {
3018                 if (p->prio < *this_best_prio)
3019                         *this_best_prio = p->prio;
3020                 p = iterator->next(iterator->arg);
3021                 goto next;
3022         }
3023 out:
3024         /*
3025          * Right now, this is one of only two places pull_task() is called,
3026          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
3027          * inside pull_task().
3028          */
3029         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
3030
3031         if (all_pinned)
3032                 *all_pinned = pinned;
3033
3034         return max_load_move - rem_load_move;
3035 }
3036
3037 /*
3038  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
3039  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
3040  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
3041  *
3042  * Called with both runqueues locked.
3043  */
3044 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3045                       unsigned long max_load_move,
3046                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3047                       int *all_pinned)
3048 {
3049         const struct sched_class *class = sched_class_highest;
3050         unsigned long total_load_moved = 0;
3051         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
3052
3053         do {
3054                 total_load_moved +=
3055                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
3056                                 max_load_move - total_load_moved,
3057                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
3058                 class = class->next;
3059
3060                 if (idle == CPU_NEWLY_IDLE && this_rq->nr_running)
3061                         break;
3062
3063         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
3064
3065         return total_load_moved > 0;
3066 }
3067
3068 static int
3069 iter_move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3070                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3071                    struct rq_iterator *iterator)
3072 {
3073         struct task_struct *p = iterator->start(iterator->arg);
3074         int pinned = 0;
3075
3076         while (p) {
3077                 if (can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
3078                         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
3079                         /*
3080                          * Right now, this is only the second place pull_task()
3081                          * is called, so we can safely collect pull_task()
3082                          * stats here rather than inside pull_task().
3083                          */
3084                         schedstat_inc(sd, lb_gained[idle]);
3085
3086                         return 1;
3087                 }
3088                 p = iterator->next(iterator->arg);
3089         }
3090
3091         return 0;
3092 }
3093
3094 /*
3095  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
3096  * part of active balancing operations within "domain".
3097  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
3098  *
3099  * Called with both runqueues locked.
3100  */
3101 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3102                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
3103 {
3104         const struct sched_class *class;
3105
3106         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
3107                 if (class->move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle))
3108                         return 1;
3109
3110         return 0;
3111 }
3112
3113 /*
3114  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
3115  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
3116  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
3117  */
3118 static struct sched_group *
3119 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
3120                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
3121                    int *sd_idle, const struct cpumask *cpus, int *balance)
3122 {
3123         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
3124         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
3125         unsigned long max_pull;
3126         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
3127         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
3128         int load_idx, group_imb = 0;
3129 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
3130         int power_savings_balance = 1;
3131         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
3132         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
3133         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
3134 #endif
3135
3136         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
3137         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
3138         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
3139
3140         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
3141                 load_idx = sd->busy_idx;
3142         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
3143                 load_idx = sd->newidle_idx;
3144         else
3145                 load_idx = sd->idle_idx;
3146
3147         do {
3148                 unsigned long load, group_capacity, max_cpu_load, min_cpu_load;
3149                 int local_group;
3150                 int i;
3151                 int __group_imb = 0;
3152                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
3153                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
3154                 unsigned long sum_avg_load_per_task;
3155                 unsigned long avg_load_per_task;
3156
3157                 local_group = cpumask_test_cpu(this_cpu,
3158                                                sched_group_cpus(group));
3159
3160                 if (local_group)
3161                         balance_cpu = cpumask_first(sched_group_cpus(group));
3162
3163                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
3164                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
3165                 sum_avg_load_per_task = avg_load_per_task = 0;
3166
3167                 max_cpu_load = 0;
3168                 min_cpu_load = ~0UL;
3169
3170                 for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), cpus) {
3171                         struct rq *rq = cpu_rq(i);
3172
3173                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
3174                                 *sd_idle = 0;
3175
3176                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
3177                         if (local_group) {
3178                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
3179                                         first_idle_cpu = 1;
3180                                         balance_cpu = i;
3181                                 }
3182
3183                                 load = target_load(i, load_idx);
3184                         } else {
3185                                 load = source_load(i, load_idx);
3186                                 if (load > max_cpu_load)
3187                                         max_cpu_load = load;
3188                                 if (min_cpu_load > load)
3189                                         min_cpu_load = load;
3190                         }
3191
3192                         avg_load += load;
3193                         sum_nr_running += rq->nr_running;
3194                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
3195
3196                         sum_avg_load_per_task += cpu_avg_load_per_task(i);
3197                 }
3198
3199                 /*
3200                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
3201                  * is eligible for doing load balancing at this and above
3202                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
3203                  * to do the newly idle load balance.
3204                  */
3205                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
3206                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
3207                         *balance = 0;
3208                         goto ret;
3209                 }
3210
3211                 total_load += avg_load;
3212                 total_pwr += group->__cpu_power;
3213
3214                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
3215                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
3216                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
3217
3218
3219                 /*
3220                  * Consider the group unbalanced when the imbalance is larger
3221                  * than the average weight of two tasks.
3222                  *
3223                  * APZ: with cgroup the avg task weight can vary wildly and
3224                  *      might not be a suitable number - should we keep a
3225                  *      normalized nr_running number somewhere that negates
3226                  *      the hierarchy?
3227                  */
3228                 avg_load_per_task = sg_div_cpu_power(group,
3229                                 sum_avg_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
3230
3231                 if ((max_cpu_load - min_cpu_load) > 2*avg_load_per_task)
3232                         __group_imb = 1;
3233
3234                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
3235
3236                 if (local_group) {
3237                         this_load = avg_load;
3238                         this = group;
3239                         this_nr_running = sum_nr_running;
3240                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
3241                 } else if (avg_load > max_load &&
3242                            (sum_nr_running > group_capacity || __group_imb)) {
3243                         max_load = avg_load;
3244                         busiest = group;
3245                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
3246                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
3247                         group_imb = __group_imb;
3248                 }
3249
3250 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
3251                 /*
3252                  * Busy processors will not participate in power savings
3253                  * balance.
3254                  */
3255                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
3256                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3257                         goto group_next;
3258
3259                 /*
3260                  * If the local group is idle or completely loaded
3261                  * no need to do power savings balance at this domain
3262                  */
3263                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
3264                                     !this_nr_running))
3265                         power_savings_balance = 0;
3266
3267                 /*
3268                  * If a group is already running at full capacity or idle,
3269                  * don't include that group in power savings calculations
3270                  */
3271                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
3272                     || !sum_nr_running)
3273                         goto group_next;
3274
3275                 /*
3276                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
3277                  * This is the group from where we need to pick up the load
3278                  * for saving power
3279                  */
3280                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
3281                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
3282                      cpumask_first(sched_group_cpus(group)) >
3283                      cpumask_first(sched_group_cpus(group_min)))) {
3284                         group_min = group;
3285                         min_nr_running = sum_nr_running;
3286                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
3287                                                 sum_nr_running;
3288                 }
3289
3290                 /*
3291                  * Calculate the group which is almost near its
3292                  * capacity but still has some space to pick up some load
3293                  * from other group and save more power
3294                  */
3295                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
3296                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
3297                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
3298                              cpumask_first(sched_group_cpus(group)) <
3299                              cpumask_first(sched_group_cpus(group_leader)))) {
3300                                 group_leader = group;
3301                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
3302                         }
3303                 }
3304 group_next:
3305 #endif
3306                 group = group->next;
3307         } while (group != sd->groups);
3308
3309         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
3310                 goto out_balanced;
3311
3312         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
3313
3314         if (this_load >= avg_load ||
3315                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
3316                 goto out_balanced;
3317
3318         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
3319         if (group_imb)
3320                 busiest_load_per_task = min(busiest_load_per_task, avg_load);
3321
3322         /*
3323          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
3324          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
3325          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
3326          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
3327          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
3328          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
3329          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
3330          * by pulling tasks to us. Be careful of negative numbers as they'll
3331          * appear as very large values with unsigned longs.
3332          */
3333         if (max_load <= busiest_load_per_task)
3334                 goto out_balanced;
3335
3336         /*
3337          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
3338          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
3339          * its cpu_power, while calculating max_load..)
3340          */
3341         if (max_load < avg_load) {
3342                 *imbalance = 0;
3343                 goto small_imbalance;
3344         }
3345
3346         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
3347         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
3348
3349         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
3350         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
3351                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
3352                         / SCHED_LOAD_SCALE;
3353
3354         /*
3355          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
3356          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
3357          * a think about bumping its value to force at least one task to be
3358          * moved
3359          */
3360         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
3361                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
3362                 unsigned int imbn;
3363
3364 small_imbalance:
3365                 pwr_move = pwr_now = 0;
3366                 imbn = 2;
3367                 if (this_nr_running) {
3368                         this_load_per_task /= this_nr_running;
3369                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
3370                                 imbn = 1;
3371                 } else
3372                         this_load_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
3373
3374                 if (max_load - this_load + busiest_load_per_task >=
3375                                         busiest_load_per_task * imbn) {
3376                         *imbalance = busiest_load_per_task;
3377                         return busiest;
3378                 }
3379
3380                 /*
3381                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
3382                  * however we may be able to increase total CPU power used by
3383                  * moving them.
3384                  */
3385
3386                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
3387                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
3388                 pwr_now += this->__cpu_power *
3389                                 min(this_load_per_task, this_load);
3390                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
3391
3392                 /* Amount of load we'd subtract */
3393                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
3394                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
3395                 if (max_load > tmp)
3396                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
3397                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
3398
3399                 /* Amount of load we'd add */
3400                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
3401                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
3402                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
3403                                         max_load * busiest->__cpu_power);
3404                 else
3405                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
3406                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
3407                 pwr_move += this->__cpu_power *
3408                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
3409                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
3410
3411                 /* Move if we gain throughput */
3412                 if (pwr_move > pwr_now)
3413                         *imbalance = busiest_load_per_task;
3414         }
3415
3416         return busiest;
3417
3418 out_balanced:
3419 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
3420         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3421                 goto ret;
3422
3423         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
3424                 *imbalance = min_load_per_task;
3425                 if (sched_mc_power_savings >= POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP) {
3426                         cpu_rq(this_cpu)->rd->sched_mc_preferred_wakeup_cpu =
3427                                 cpumask_first(sched_group_cpus(group_leader));
3428                 }
3429                 return group_min;
3430         }
3431 #endif
3432 ret:
3433         *imbalance = 0;
3434         return NULL;
3435 }
3436
3437 /*
3438  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
3439  */
3440 static struct rq *
3441 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
3442                    unsigned long imbalance, const struct cpumask *cpus)
3443 {
3444         struct rq *busiest = NULL, *rq;
3445         unsigned long max_load = 0;
3446         int i;
3447
3448         for_each_cpu(i, sched_group_cpus(group)) {
3449                 unsigned long wl;
3450
3451                 if (!cpumask_test_cpu(i, cpus))
3452                         continue;
3453
3454                 rq = cpu_rq(i);
3455                 wl = weighted_cpuload(i);
3456
3457                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
3458                         continue;
3459
3460                 if (wl > max_load) {
3461                         max_load = wl;
3462                         busiest = rq;
3463                 }
3464         }
3465
3466         return busiest;
3467 }
3468
3469 /*
3470  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
3471  * so long as it is large enough.
3472  */
3473 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
3474
3475 /*
3476  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
3477  * tasks if there is an imbalance.
3478  */
3479 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
3480                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3481                         int *balance, struct cpumask *cpus)
3482 {
3483         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
3484         struct sched_group *group;
3485         unsigned long imbalance;
3486         struct rq *busiest;
3487         unsigned long flags;
3488
3489         cpumask_setall(cpus);
3490
3491         /*
3492          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
3493          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
3494          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
3495          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
3496          */
3497         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3498             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3499                 sd_idle = 1;
3500
3501         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
3502
3503 redo:
3504         update_shares(sd);
3505         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
3506                                    cpus, balance);
3507
3508         if (*balance == 0)
3509                 goto out_balanced;
3510
3511         if (!group) {
3512                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
3513                 goto out_balanced;
3514         }
3515
3516         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, cpus);
3517         if (!busiest) {
3518                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
3519                 goto out_balanced;
3520         }
3521
3522         BUG_ON(busiest == this_rq);
3523
3524         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
3525
3526         ld_moved = 0;
3527         if (busiest->nr_running > 1) {
3528                 /*
3529                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
3530                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
3531                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
3532                  * correctly treated as an imbalance.
3533                  */
3534                 local_irq_save(flags);
3535                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
3536                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
3537                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
3538                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
3539                 local_irq_restore(flags);
3540
3541                 /*
3542                  * some other cpu did the load balance for us.
3543                  */
3544                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
3545                         resched_cpu(this_cpu);
3546
3547                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
3548                 if (unlikely(all_pinned)) {
3549                         cpumask_clear_cpu(cpu_of(busiest), cpus);
3550                         if (!cpumask_empty(cpus))
3551                                 goto redo;
3552                         goto out_balanced;
3553                 }
3554         }
3555
3556         if (!ld_moved) {
3557                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
3558                 sd->nr_balance_failed++;
3559
3560                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
3561
3562                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
3563
3564                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
3565                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
3566                          */
3567                         if (!cpumask_test_cpu(this_cpu,
3568                                               &busiest->curr->cpus_allowed)) {
3569                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
3570                                 all_pinned = 1;
3571                                 goto out_one_pinned;
3572                         }
3573
3574                         if (!busiest->active_balance) {
3575                                 busiest->active_balance = 1;
3576                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
3577                                 active_balance = 1;
3578                         }
3579                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
3580                         if (active_balance)
3581                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
3582
3583                         /*
3584                          * We've kicked active balancing, reset the failure
3585                          * counter.
3586                          */
3587                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
3588                 }
3589         } else
3590                 sd->nr_balance_failed = 0;
3591
3592         if (likely(!active_balance)) {
3593                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
3594                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
3595         } else {
3596                 /*
3597                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
3598                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
3599                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
3600                  * move_tasks).
3601                  */
3602                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
3603                         sd->balance_interval *= 2;
3604         }
3605
3606         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3607             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3608                 ld_moved = -1;
3609
3610         goto out;
3611
3612 out_balanced:
3613         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
3614
3615         sd->nr_balance_failed = 0;
3616
3617 out_one_pinned:
3618         /* tune up the balancing interval */
3619         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
3620                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
3621                 sd->balance_interval *= 2;
3622
3623         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3624             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3625                 ld_moved = -1;
3626         else
3627                 ld_moved = 0;
3628 out:
3629         if (ld_moved)
3630                 update_shares(sd);
3631         return ld_moved;
3632 }
3633
3634 /*
3635  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
3636  * tasks if there is an imbalance.
3637  *
3638  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
3639  * this_rq is locked.
3640  */
3641 static int
3642 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd,
3643                         struct cpumask *cpus)
3644 {
3645         struct sched_group *group;
3646         struct rq *busiest = NULL;
3647         unsigned long imbalance;
3648         int ld_moved = 0;
3649         int sd_idle = 0;
3650         int all_pinned = 0;
3651
3652         cpumask_setall(cpus);
3653
3654         /*
3655          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
3656          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
3657          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
3658          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
3659          */
3660         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3661             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3662                 sd_idle = 1;
3663
3664         schedstat_inc(sd, lb_count[CPU_NEWLY_IDLE]);
3665 redo:
3666         update_shares_locked(this_rq, sd);
3667         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
3668                                    &sd_idle, cpus, NULL);
3669         if (!group) {
3670                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
3671                 goto out_balanced;
3672         }
3673
3674         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance, cpus);
3675         if (!busiest) {
3676                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
3677                 goto out_balanced;
3678         }
3679
3680         BUG_ON(busiest == this_rq);
3681
3682         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
3683
3684         ld_moved = 0;
3685         if (busiest->nr_running > 1) {
3686                 /* Attempt to move tasks */
3687                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
3688                 /* this_rq->clock is already updated */
3689                 update_rq_clock(busiest);
3690                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
3691                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
3692                                         &all_pinned);
3693                 double_unlock_balance(this_rq, busiest);
3694
3695                 if (unlikely(all_pinned)) {
3696                         cpumask_clear_cpu(cpu_of(busiest), cpus);
3697                         if (!cpumask_empty(cpus))
3698                                 goto redo;
3699                 }
3700         }
3701
3702         if (!ld_moved) {
3703                 int active_balance = 0;
3704
3705                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
3706                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3707                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3708                         return -1;
3709
3710                 if (sched_mc_power_savings < POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP)
3711                         return -1;
3712
3713                 if (sd->nr_balance_failed++ < 2)
3714                         return -1;
3715
3716                 /*
3717                  * The only task running in a non-idle cpu can be moved to this
3718                  * cpu in an attempt to completely freeup the other CPU
3719                  * package. The same method used to move task in load_balance()
3720                  * have been extended for load_balance_newidle() to speedup
3721                  * consolidation at sched_mc=POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP (2)
3722                  *
3723                  * The package power saving logic comes from
3724                  * find_busiest_group().  If there are no imbalance, then
3725                  * f_b_g() will return NULL.  However when sched_mc={1,2} then
3726                  * f_b_g() will select a group from which a running task may be
3727                  * pulled to this cpu in order to make the other package idle.
3728                  * If there is no opportunity to make a package idle and if
3729                  * there are no imbalance, then f_b_g() will return NULL and no
3730                  * action will be taken in load_balance_newidle().
3731                  *
3732                  * Under normal task pull operation due to imbalance, there
3733                  * will be more than one task in the source run queue and
3734                  * move_tasks() will succeed.  ld_moved will be true and this
3735                  * active balance code will not be triggered.
3736                  */
3737
3738                 /* Lock busiest in correct order while this_rq is held */
3739                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
3740
3741                 /*
3742                  * don't kick the migration_thread, if the curr
3743                  * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
3744                  */
3745                 if (!cpumask_test_cpu(this_cpu, &busiest->curr->cpus_allowed)) {
3746                         double_unlock_balance(this_rq, busiest);
3747                         all_pinned = 1;
3748                         return ld_moved;
3749                 }
3750
3751                 if (!busiest->active_balance) {
3752                         busiest->active_balance = 1;
3753                         busiest->push_cpu = this_cpu;
3754                         active_balance = 1;
3755                 }
3756
3757                 double_unlock_balance(this_rq, busiest);
3758                 /*
3759                  * Should not call ttwu while holding a rq->lock
3760                  */
3761                 spin_unlock(&this_rq->lock);
3762                 if (active_balance)
3763                         wake_up_process(busiest->migration_thread);
3764                 spin_lock(&this_rq->lock);
3765
3766         } else
3767                 sd->nr_balance_failed = 0;
3768
3769         update_shares_locked(this_rq, sd);
3770         return ld_moved;
3771
3772 out_balanced:
3773         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
3774         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
3775             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3776                 return -1;
3777         sd->nr_balance_failed = 0;
3778
3779         return 0;
3780 }
3781
3782 /*
3783  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
3784  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
3785  */
3786 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
3787 {
3788         struct sched_domain *sd;
3789         int pulled_task = 0;
3790         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
3791         cpumask_var_t tmpmask;
3792
3793         if (!alloc_cpumask_var(&tmpmask, GFP_ATOMIC))
3794                 return;
3795
3796         for_each_domain(this_cpu, sd) {
3797                 unsigned long interval;
3798
3799                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3800                         continue;
3801
3802                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
3803                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
3804                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu, this_rq,
3805                                                            sd, tmpmask);
3806
3807                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
3808                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
3809                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3810                 if (pulled_task)
3811                         break;
3812         }
3813         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
3814                 /*
3815                  * We are going idle. next_balance may be set based on
3816                  * a busy processor. So reset next_balance.
3817                  */
3818                 this_rq->next_balance = next_balance;
3819         }
3820         free_cpumask_var(tmpmask);
3821 }
3822
3823 /*
3824  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
3825  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
3826  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
3827  * logical imbalances.
3828  *
3829  * Called with busiest_rq locked.
3830  */
3831 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
3832 {
3833         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
3834         struct sched_domain *sd;
3835         struct rq *target_rq;
3836
3837         /* Is there any task to move? */
3838         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
3839                 return;
3840
3841         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
3842
3843         /*
3844          * This condition is "impossible", if it occurs
3845          * we need to fix it. Originally reported by
3846          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
3847          */
3848         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
3849
3850         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
3851         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
3852         update_rq_clock(busiest_rq);
3853         update_rq_clock(target_rq);
3854
3855         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
3856         for_each_domain(target_cpu, sd) {
3857                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
3858                     cpumask_test_cpu(busiest_cpu, sched_domain_span(sd)))
3859                                 break;
3860         }
3861
3862         if (likely(sd)) {
3863                 schedstat_inc(sd, alb_count);
3864
3865                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
3866                                   sd, CPU_IDLE))
3867                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
3868                 else
3869                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
3870         }
3871         double_unlock_balance(busiest_rq, target_rq);
3872 }
3873
3874 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3875 static struct {
3876         atomic_t load_balancer;
3877         cpumask_var_t cpu_mask;
3878 } nohz ____cacheline_aligned = {
3879         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
3880 };
3881
3882 /*
3883  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
3884  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
3885  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
3886  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
3887  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
3888  * arrives...
3889  *
3890  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
3891  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
3892  * nohz.cpu_mask..
3893  *
3894  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
3895  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
3896  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
3897  * there is no need for ilb owner.
3898  *
3899  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
3900  * next busy scheduler_tick()
3901  */
3902 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
3903 {
3904         int cpu = smp_processor_id();
3905
3906         if (stop_tick) {
3907                 cpumask_set_cpu(cpu, nohz.cpu_mask);
3908                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
3909
3910                 /*
3911                  * If we are going offline and still the leader, give up!
3912                  */
3913                 if (!cpu_active(cpu) &&
3914                     atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3915                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3916                                 BUG();
3917                         return 0;
3918                 }
3919
3920                 /* time for ilb owner also to sleep */
3921                 if (cpumask_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3922                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3923                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3924                         return 0;
3925                 }
3926
3927                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3928                         /* make me the ilb owner */
3929                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
3930                                 return 1;
3931                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3932                         return 1;
3933         } else {
3934                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, nohz.cpu_mask))
3935                         return 0;
3936
3937                 cpumask_clear_cpu(cpu, nohz.cpu_mask);
3938
3939                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3940                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3941                                 BUG();
3942         }
3943         return 0;
3944 }
3945 #endif
3946
3947 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
3948
3949 /*
3950  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
3951  * and initiates a balancing operation if so.
3952  *
3953  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
3954  */
3955 static void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
3956 {
3957         int balance = 1;
3958         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3959         unsigned long interval;
3960         struct sched_domain *sd;
3961         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
3962         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
3963         int update_next_balance = 0;
3964         int need_serialize;
3965         cpumask_var_t tmp;
3966
3967         /* Fails alloc?  Rebalancing probably not a priority right now. */
3968         if (!alloc_cpumask_var(&tmp, GFP_ATOMIC))
3969                 return;
3970
3971         for_each_domain(cpu, sd) {
3972                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3973                         continue;
3974
3975                 interval = sd->balance_interval;
3976                 if (idle != CPU_IDLE)
3977                         interval *= sd->busy_factor;
3978
3979                 /* scale ms to jiffies */
3980                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3981                 if (unlikely(!interval))
3982                         interval = 1;
3983                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3984                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3985
3986                 need_serialize = sd->flags & SD_SERIALIZE;
3987
3988                 if (need_serialize) {
3989                         if (!spin_trylock(&balancing))
3990                                 goto out;
3991                 }
3992
3993                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3994                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance, tmp)) {
3995                                 /*
3996                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3997                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3998                                  * not idle.
3999                                  */
4000                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
4001                         }
4002                         sd->last_balance = jiffies;
4003                 }
4004                 if (need_serialize)
4005                         spin_unlock(&balancing);
4006 out:
4007                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
4008                         next_balance = sd->last_balance + interval;
4009                         update_next_balance = 1;
4010                 }
4011
4012                 /*
4013                  * Stop the load balance at this level. There is another
4014                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
4015                  * actively.
4016                  */
4017                 if (!balance)
4018                         break;
4019         }
4020
4021         /*
4022          * next_balance will be updated only when there is a need.
4023          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
4024          * updated.
4025          */
4026         if (likely(update_next_balance))
4027                 rq->next_balance = next_balance;
4028
4029         free_cpumask_var(tmp);
4030 }
4031
4032 /*
4033  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
4034  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
4035  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
4036  */
4037 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
4038 {
4039         int this_cpu = smp_processor_id();
4040         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
4041         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
4042                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
4043
4044         rebalance_domains(this_cpu, idle);
4045
4046 #ifdef CONFIG_NO_HZ
4047         /*
4048          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
4049          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
4050          * stopped.
4051          */
4052         if (this_rq->idle_at_tick &&
4053             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
4054                 struct rq *rq;
4055                 int balance_cpu;
4056
4057                 for_each_cpu(balance_cpu, nohz.cpu_mask) {
4058                         if (balance_cpu == this_cpu)
4059                                 continue;
4060
4061                         /*
4062                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
4063                          * work being done for other cpus. Next load
4064                          * balancing owner will pick it up.
4065                          */
4066                         if (need_resched())
4067                                 break;
4068
4069                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
4070
4071                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
4072                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
4073                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
4074                 }
4075         }
4076 #endif
4077 }
4078
4079 /*
4080  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
4081  *
4082  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
4083  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
4084  * if the whole system is idle.
4085  */
4086 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
4087 {
4088 #ifdef CONFIG_NO_HZ
4089         /*
4090          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
4091          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
4092          * load balancer.
4093          */
4094         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
4095                 rq->in_nohz_recently = 0;
4096
4097                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
4098                         cpumask_clear_cpu(cpu, nohz.cpu_mask);
4099                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
4100                 }
4101
4102                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
4103                         /*
4104                          * simple selection for now: Nominate the
4105                          * first cpu in the nohz list to be the next
4106                          * ilb owner.
4107                          *
4108                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
4109                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
4110                          */
4111                         int ilb = cpumask_first(nohz.cpu_mask);
4112
4113                         if (ilb < nr_cpu_ids)
4114                                 resched_cpu(ilb);
4115                 }
4116         }
4117
4118         /*
4119          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
4120          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
4121          */
4122         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
4123             cpumask_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
4124                 resched_cpu(cpu);
4125                 return;
4126         }
4127
4128         /*
4129          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
4130          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
4131          */
4132         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
4133             cpumask_test_cpu(cpu, nohz.cpu_mask))
4134                 return;
4135 #endif
4136         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
4137                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
4138 }
4139
4140 #else   /* CONFIG_SMP */
4141
4142 /*
4143  * on UP we do not need to balance between CPUs:
4144  */
4145 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
4146 {
4147 }
4148
4149 #endif
4150
4151 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
4152
4153 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
4154
4155 /*
4156  * Return any ns on the sched_clock that have not yet been banked in
4157  * @p in case that task is currently running.
4158  */
4159 unsigned long long task_delta_exec(struct task_struct *p)
4160 {
4161         unsigned long flags;
4162         struct rq *rq;
4163         u64 ns = 0;
4164
4165         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4166
4167         if (task_current(rq, p)) {
4168                 u64 delta_exec;
4169
4170                 update_rq_clock(rq);
4171                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
4172                 if ((s64)delta_exec > 0)
4173                         ns = delta_exec;
4174         }
4175
4176         task_rq_unlock(rq, &flags);
4177
4178         return ns;
4179 }
4180
4181 /*
4182  * Account user cpu time to a process.
4183  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
4184  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
4185  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
4186  */
4187 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
4188                        cputime_t cputime_scaled)
4189 {
4190         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4191         cputime64_t tmp;
4192
4193         /* Add user time to process. */
4194         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
4195         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime_scaled);
4196         account_group_user_time(p, cputime);
4197
4198         /* Add user time to cpustat. */
4199         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
4200         if (TASK_NICE(p) > 0)
4201                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
4202         else
4203                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
4204         /* Account for user time used */
4205         acct_update_integrals(p);
4206 }
4207
4208 /*
4209  * Account guest cpu time to a process.
4210  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
4211  * @cputime: the cpu time spent in virtual machine since the last update
4212  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
4213  */
4214 static void account_guest_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
4215                                cputime_t cputime_scaled)
4216 {
4217         cputime64_t tmp;
4218         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4219
4220         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
4221
4222         /* Add guest time to process. */
4223         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
4224         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime_scaled);
4225         account_group_user_time(p, cputime);
4226         p->gtime = cputime_add(p->gtime, cputime);
4227
4228         /* Add guest time to cpustat. */
4229         cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
4230         cpustat->guest = cputime64_add(cpustat->guest, tmp);
4231 }
4232
4233 /*
4234  * Account system cpu time to a process.
4235  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
4236  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
4237  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
4238  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
4239  */
4240 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
4241                          cputime_t cputime, cputime_t cputime_scaled)
4242 {
4243         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4244         cputime64_t tmp;
4245
4246         if ((p->flags & PF_VCPU) && (irq_count() - hardirq_offset == 0)) {
4247                 account_guest_time(p, cputime, cputime_scaled);
4248                 return;
4249         }
4250
4251         /* Add system time to process. */
4252         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
4253         p->stimescaled = cputime_add(p->stimescaled, cputime_scaled);
4254         account_group_system_time(p, cputime);
4255
4256         /* Add system time to cpustat. */
4257         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
4258         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
4259                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
4260         else if (softirq_count())
4261                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
4262         else
4263                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
4264
4265         /* Account for system time used */
4266         acct_update_integrals(p);
4267 }
4268
4269 /*
4270  * Account for involuntary wait time.
4271  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
4272  */
4273 void account_steal_time(cputime_t cputime)
4274 {
4275         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4276         cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
4277
4278         cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, cputime64);
4279 }
4280
4281 /*
4282  * Account for idle time.
4283  * @cputime: the cpu time spent in idle wait
4284  */
4285 void account_idle_time(cputime_t cputime)
4286 {
4287         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
4288         cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
4289         struct rq *rq = this_rq();
4290
4291         if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
4292                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, cputime64);
4293         else
4294                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, cputime64);
4295 }
4296
4297 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
4298
4299 /*
4300  * Account a single tick of cpu time.
4301  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
4302  * @user_tick: indicates if the tick is a user or a system tick
4303  */
4304 void account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick)
4305 {
4306         cputime_t one_jiffy = jiffies_to_cputime(1);
4307         cputime_t one_jiffy_scaled = cputime_to_scaled(one_jiffy);
4308         struct rq *rq = this_rq();
4309
4310         if (user_tick)
4311                 account_user_time(p, one_jiffy, one_jiffy_scaled);
4312         else if (p != rq->idle)
4313                 account_system_time(p, HARDIRQ_OFFSET, one_jiffy,
4314                                     one_jiffy_scaled);
4315         else
4316                 account_idle_time(one_jiffy);
4317 }
4318
4319 /*
4320  * Account multiple ticks of steal time.
4321  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
4322  * @ticks: number of stolen ticks
4323  */
4324 void account_steal_ticks(unsigned long ticks)
4325 {
4326         account_steal_time(jiffies_to_cputime(ticks));
4327 }
4328
4329 /*
4330  * Account multiple ticks of idle time.
4331  * @ticks: number of stolen ticks
4332  */
4333 void account_idle_ticks(unsigned long ticks)
4334 {
4335         account_idle_time(jiffies_to_cputime(ticks));
4336 }
4337
4338 #endif
4339
4340 /*
4341  * Use precise platform statistics if available:
4342  */
4343 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
4344 cputime_t task_utime(struct task_struct *p)
4345 {
4346         return p->utime;
4347 }
4348
4349 cputime_t task_stime(struct task_struct *p)
4350 {
4351         return p->stime;
4352 }
4353 #else
4354 cputime_t task_utime(struct task_struct *p)
4355 {
4356         clock_t utime = cputime_to_clock_t(p->utime),
4357                 total = utime + cputime_to_clock_t(p->stime);
4358         u64 temp;
4359
4360         /*
4361          * Use CFS's precise accounting:
4362          */
4363         temp = (u64)nsec_to_clock_t(p->se.sum_exec_runtime);
4364
4365         if (total) {
4366                 temp *= utime;
4367                 do_div(temp, total);
4368         }
4369         utime = (clock_t)temp;
4370
4371         p->prev_utime = max(p->prev_utime, clock_t_to_cputime(utime));
4372         return p->prev_utime;
4373 }
4374
4375 cputime_t task_stime(struct task_struct *p)
4376 {
4377         clock_t stime;
4378
4379         /*
4380          * Use CFS's precise accounting. (we subtract utime from
4381          * the total, to make sure the total observed by userspace
4382          * grows monotonically - apps rely on that):
4383          */
4384         stime = nsec_to_clock_t(p->se.sum_exec_runtime) -
4385                         cputime_to_clock_t(task_utime(p));
4386
4387         if (stime >= 0)
4388                 p->prev_stime = max(p->prev_stime, clock_t_to_cputime(stime));
4389
4390         return p->prev_stime;
4391 }
4392 #endif
4393
4394 inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *p)
4395 {
4396         return p->gtime;
4397 }
4398
4399 /*
4400  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
4401  * We call it with interrupts disabled.
4402  *
4403  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
4404  * timeslices.
4405  */
4406 void scheduler_tick(void)
4407 {
4408         int cpu = smp_processor_id();
4409         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4410         struct task_struct *curr = rq->curr;
4411
4412         sched_clock_tick();
4413
4414         spin_lock(&rq->lock);
4415         update_rq_clock(rq);
4416         update_cpu_load(rq);
4417         curr->sched_class->task_tick(rq, curr, 0);
4418         spin_unlock(&rq->lock);
4419
4420 #ifdef CONFIG_SMP
4421         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
4422         trigger_load_balance(rq, cpu);
4423 #endif
4424 }
4425
4426 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && (defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT) || \
4427                                 defined(CONFIG_PREEMPT_TRACER))
4428
4429 static inline unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr)
4430 {
4431         if (in_lock_functions(addr)) {
4432                 addr = CALLER_ADDR2;
4433                 if (in_lock_functions(addr))
4434                         addr = CALLER_ADDR3;
4435         }
4436         return addr;
4437 }
4438
4439 void __kprobes add_preempt_count(int val)
4440 {
4441 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4442         /*
4443          * Underflow?
4444          */
4445         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
4446                 return;
4447 #endif
4448         preempt_count() += val;
4449 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4450         /*
4451          * Spinlock count overflowing soon?
4452          */
4453         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
4454                                 PREEMPT_MASK - 10);
4455 #endif
4456         if (preempt_count() == val)
4457                 trace_preempt_off(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
4458 }
4459 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
4460
4461 void __kprobes sub_preempt_count(int val)
4462 {
4463 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4464         /*
4465          * Underflow?
4466          */
4467        if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count() - (!!kernel_locked())))
4468                 return;
4469         /*
4470          * Is the spinlock portion underflowing?
4471          */
4472         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
4473                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
4474                 return;
4475 #endif
4476
4477         if (preempt_count() == val)
4478                 trace_preempt_on(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
4479         preempt_count() -= val;
4480 }
4481 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
4482
4483 #endif
4484
4485 /*
4486  * Print scheduling while atomic bug:
4487  */
4488 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
4489 {
4490         struct pt_regs *regs = get_irq_regs();
4491
4492         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/%d/0x%08x\n",
4493                 prev->comm, prev->pid, preempt_count());
4494
4495         debug_show_held_locks(prev);
4496         print_modules();
4497         if (irqs_disabled())
4498                 print_irqtrace_events(prev);
4499
4500         if (regs)
4501                 show_regs(regs);
4502         else
4503                 dump_stack();
4504 }
4505
4506 /*
4507  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
4508  */
4509 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
4510 {
4511         /*
4512          * Test if we are atomic. Since do_exit() needs to call into
4513          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
4514          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
4515          */
4516         if (unlikely(in_atomic_preempt_off() && !prev->exit_state))
4517                 __schedule_bug(prev);
4518
4519         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
4520
4521         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
4522 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
4523         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
4524                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_count);
4525                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_count);
4526         }
4527 #endif
4528 }
4529
4530 /*
4531  * Pick up the highest-prio task:
4532  */
4533 static inline struct task_struct *
4534 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
4535 {
4536         const struct sched_class *class;
4537         struct task_struct *p;
4538
4539         /*
4540          * Optimization: we know that if all tasks are in
4541          * the fair class we can call that function directly:
4542          */
4543         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
4544                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
4545                 if (likely(p))
4546                         return p;
4547         }
4548
4549         class = sched_class_highest;
4550         for ( ; ; ) {
4551                 p = class->pick_next_task(rq);
4552                 if (p)
4553                         return p;
4554                 /*
4555                  * Will never be NULL as the idle class always
4556                  * returns a non-NULL p:
4557                  */
4558                 class = class->next;
4559         }
4560 }
4561
4562 /*
4563  * schedule() is the main scheduler function.
4564  */
4565 asmlinkage void __sched schedule(void)
4566 {
4567         struct task_struct *prev, *next;
4568         unsigned long *switch_count;
4569         struct rq *rq;
4570         int cpu;
4571
4572 need_resched:
4573         preempt_disable();
4574         cpu = smp_processor_id();
4575         rq = cpu_rq(cpu);
4576         rcu_qsctr_inc(cpu);
4577         prev = rq->curr;
4578         switch_count = &prev->nivcsw;
4579
4580         release_kernel_lock(prev);
4581 need_resched_nonpreemptible:
4582
4583         schedule_debug(prev);
4584
4585         if (sched_feat(HRTICK))
4586                 hrtick_clear(rq);
4587
4588         spin_lock_irq(&rq->lock);
4589         update_rq_clock(rq);
4590         clear_tsk_need_resched(prev);
4591
4592         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
4593                 if (unlikely(signal_pending_state(prev->state, prev)))
4594                         prev->state = TASK_RUNNING;
4595                 else
4596                         deactivate_task(rq, prev, 1);
4597                 switch_count = &prev->nvcsw;
4598         }
4599
4600 #ifdef CONFIG_SMP
4601         if (prev->sched_class->pre_schedule)
4602                 prev->sched_class->pre_schedule(rq, prev);
4603 #endif
4604
4605         if (unlikely(!rq->nr_running))
4606                 idle_balance(cpu, rq);
4607
4608         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
4609         next = pick_next_task(rq, prev);
4610
4611         if (likely(prev != next)) {
4612                 sched_info_switch(prev, next);
4613
4614                 rq->nr_switches++;
4615                 rq->curr = next;
4616                 ++*switch_count;
4617
4618                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
4619                 /*
4620                  * the context switch might have flipped the stack from under
4621                  * us, hence refresh the local variables.
4622                  */
4623                 cpu = smp_processor_id();
4624                 rq = cpu_rq(cpu);
4625         } else
4626                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
4627
4628         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0))
4629                 goto need_resched_nonpreemptible;
4630
4631         preempt_enable_no_resched();
4632         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
4633                 goto need_resched;
4634 }
4635 EXPORT_SYMBOL(schedule);
4636
4637 #ifdef CONFIG_PREEMPT
4638 /*
4639  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
4640  * off of preempt_enable. Kernel preemptions off return from interrupt
4641  * occur there and call schedule directly.
4642  */
4643 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
4644 {
4645         struct thread_info *ti = current_thread_info();
4646
4647         /*
4648          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
4649          * we do not want to preempt the current task. Just return..
4650          */
4651         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
4652                 return;
4653
4654         do {
4655                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4656                 schedule();
4657                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4658
4659                 /*
4660                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
4661                  * between schedule and now.
4662                  */
4663                 barrier();
4664         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
4665 }
4666 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
4667
4668 /*
4669  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
4670  * off of irq context.
4671  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
4672  * protect us against recursive calling from irq.
4673  */
4674 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
4675 {
4676         struct thread_info *ti = current_thread_info();
4677
4678         /* Catch callers which need to be fixed */
4679         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
4680
4681         do {
4682                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4683                 local_irq_enable();
4684                 schedule();
4685                 local_irq_disable();
4686                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4687
4688                 /*
4689                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
4690                  * between schedule and now.
4691                  */
4692                 barrier();
4693         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
4694 }
4695
4696 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
4697
4698 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
4699                           void *key)
4700 {
4701         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
4702 }
4703 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
4704
4705 /*
4706  * The core wakeup function. Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
4707  * wake everything up. If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
4708  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
4709  *
4710  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
4711  * started to run but is not in state TASK_RUNNING. try_to_wake_up() returns
4712  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
4713  */
4714 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
4715                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
4716 {
4717         wait_queue_t *curr, *next;
4718
4719         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
4720                 unsigned flags = curr->flags;
4721
4722                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
4723                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
4724                         break;
4725         }
4726 }
4727
4728 /**
4729  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
4730  * @q: the waitqueue
4731  * @mode: which threads
4732  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
4733  * @key: is directly passed to the wakeup function
4734  */
4735 void __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
4736                         int nr_exclusive, void *key)
4737 {
4738         unsigned long flags;
4739
4740         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4741         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
4742         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4743 }
4744 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
4745
4746 /*
4747  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
4748  */
4749 void __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
4750 {
4751         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
4752 }
4753
4754 /**
4755  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
4756  * @q: the waitqueue
4757  * @mode: which threads
4758  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
4759  *
4760  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
4761  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
4762  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
4763  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
4764  *
4765  * On UP it can prevent extra preemption.
4766  */
4767 void
4768 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
4769 {
4770         unsigned long flags;
4771         int sync = 1;
4772
4773         if (unlikely(!q))
4774                 return;
4775
4776         if (unlikely(!nr_exclusive))
4777                 sync = 0;
4778
4779         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4780         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
4781         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4782 }
4783 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
4784
4785 /**
4786  * complete: - signals a single thread waiting on this completion
4787  * @x:  holds the state of this particular completion
4788  *
4789  * This will wake up a single thread waiting on this completion. Threads will be
4790  * awakened in the same order in which they were queued.
4791  *
4792  * See also complete_all(), wait_for_completion() and related routines.
4793  */
4794 void complete(struct completion *x)
4795 {
4796         unsigned long flags;
4797
4798         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4799         x->done++;
4800         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 1, 0, NULL);
4801         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4802 }
4803 EXPORT_SYMBOL(complete);
4804
4805 /**
4806  * complete_all: - signals all threads waiting on this completion
4807  * @x:  holds the state of this particular completion
4808  *
4809  * This will wake up all threads waiting on this particular completion event.
4810  */
4811 void complete_all(struct completion *x)
4812 {
4813         unsigned long flags;
4814
4815         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4816         x->done += UINT_MAX/2;
4817         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 0, 0, NULL);
4818         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4819 }
4820 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
4821
4822 static inline long __sched
4823 do_wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
4824 {
4825         if (!x->done) {
4826                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
4827
4828                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
4829                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
4830                 do {
4831                         if (signal_pending_state(state, current)) {
4832                                 timeout = -ERESTARTSYS;
4833                                 break;
4834                         }
4835                         __set_current_state(state);
4836                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4837                         timeout = schedule_timeout(timeout);
4838                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4839                 } while (!x->done && timeout);
4840                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
4841                 if (!x->done)
4842                         return timeout;
4843         }
4844         x->done--;
4845         return timeout ?: 1;
4846 }
4847
4848 static long __sched
4849 wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
4850 {
4851         might_sleep();
4852
4853         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4854         timeout = do_wait_for_common(x, timeout, state);
4855         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4856         return timeout;
4857 }
4858
4859 /**
4860  * wait_for_completion: - waits for completion of a task
4861  * @x:  holds the state of this particular completion
4862  *
4863  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It is NOT
4864  * interruptible and there is no timeout.
4865  *
4866  * See also similar routines (i.e. wait_for_completion_timeout()) with timeout
4867  * and interrupt capability. Also see complete().
4868  */
4869 void __sched wait_for_completion(struct completion *x)
4870 {
4871         wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4872 }
4873 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
4874
4875 /**
4876  * wait_for_completion_timeout: - waits for completion of a task (w/timeout)
4877  * @x:  holds the state of this particular completion
4878  * @timeout:  timeout value in jiffies
4879  *
4880  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
4881  * specified timeout to expire. The timeout is in jiffies. It is not
4882  * interruptible.
4883  */
4884 unsigned long __sched
4885 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
4886 {
4887         return wait_for_common(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4888 }
4889 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
4890
4891 /**
4892  * wait_for_completion_interruptible: - waits for completion of a task (w/intr)
4893  * @x:  holds the state of this particular completion
4894  *
4895  * This waits for completion of a specific task to be signaled. It is
4896  * interruptible.
4897  */
4898 int __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
4899 {
4900         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_INTERRUPTIBLE);
4901         if (t == -ERESTARTSYS)
4902                 return t;
4903         return 0;
4904 }
4905 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
4906
4907 /**
4908  * wait_for_completion_interruptible_timeout: - waits for completion (w/(to,intr))
4909  * @x:  holds the state of this particular completion
4910  * @timeout:  timeout value in jiffies
4911  *
4912  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
4913  * specified timeout to expire. It is interruptible. The timeout is in jiffies.
4914  */
4915 unsigned long __sched
4916 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
4917                                           unsigned long timeout)
4918 {
4919         return wait_for_common(x, timeout, TASK_INTERRUPTIBLE);
4920 }
4921 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
4922
4923 /**
4924  * wait_for_completion_killable: - waits for completion of a task (killable)
4925  * @x:  holds the state of this particular completion
4926  *
4927  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It can be
4928  * interrupted by a kill signal.
4929  */
4930 int __sched wait_for_completion_killable(struct completion *x)
4931 {
4932         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_KILLABLE);
4933         if (t == -ERESTARTSYS)
4934                 return t;
4935         return 0;
4936 }
4937 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_killable);
4938
4939 /**
4940  *      try_wait_for_completion - try to decrement a completion without blocking
4941  *      @x:     completion structure
4942  *
4943  *      Returns: 0 if a decrement cannot be done without blocking
4944  *               1 if a decrement succeeded.
4945  *
4946  *      If a completion is being used as a counting completion,
4947  *      attempt to decrement the counter without blocking. This
4948  *      enables us to avoid waiting if the resource the completion
4949  *      is protecting is not available.
4950  */
4951 bool try_wait_for_completion(struct completion *x)
4952 {
4953         int ret = 1;
4954
4955         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4956         if (!x->done)
4957                 ret = 0;
4958         else
4959                 x->done--;
4960         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4961         return ret;
4962 }
4963 EXPORT_SYMBOL(try_wait_for_completion);
4964
4965 /**
4966  *      completion_done - Test to see if a completion has any waiters
4967  *      @x:     completion structure
4968  *
4969  *      Returns: 0 if there are waiters (wait_for_completion() in progress)
4970  *               1 if there are no waiters.
4971  *
4972  */
4973 bool completion_done(struct completion *x)
4974 {
4975         int ret = 1;
4976
4977         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4978         if (!x->done)
4979                 ret = 0;
4980         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4981         return ret;
4982 }
4983 EXPORT_SYMBOL(completion_done);
4984
4985 static long __sched
4986 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
4987 {
4988         unsigned long flags;
4989         wait_queue_t wait;
4990
4991         init_waitqueue_entry(&wait, current);
4992
4993         __set_current_state(state);
4994
4995         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4996         __add_wait_queue(q, &wait);
4997         spin_unlock(&q->lock);
4998         timeout = schedule_timeout(timeout);
4999         spin_lock_irq(&q->lock);
5000         __remove_wait_queue(q, &wait);
5001         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
5002
5003         return timeout;
5004 }
5005
5006 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
5007 {
5008         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
5009 }
5010 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
5011
5012 long __sched
5013 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
5014 {
5015         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
5016 }
5017 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
5018
5019 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
5020 {
5021         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
5022 }
5023 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
5024
5025 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
5026 {
5027         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
5028 }
5029 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
5030
5031 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
5032
5033 /*
5034  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
5035  * @p: task
5036  * @prio: prio value (kernel-internal form)
5037  *
5038  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
5039  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
5040  *
5041  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
5042  */
5043 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
5044 {
5045         unsigned long flags;
5046         int oldprio, on_rq, running;
5047         struct rq *rq;
5048         const struct sched_class *prev_class = p->sched_class;
5049
5050         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
5051
5052         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5053         update_rq_clock(rq);
5054
5055         oldprio = p->prio;
5056         on_rq = p->se.on_rq;
5057         running = task_current(rq, p);
5058         if (on_rq)
5059                 dequeue_task(rq, p, 0);
5060         if (running)
5061                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
5062
5063         if (rt_prio(prio))
5064                 p->sched_class = &rt_sched_class;
5065         else
5066                 p->sched_class = &fair_sched_class;
5067
5068         p->prio = prio;
5069
5070         if (running)
5071                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
5072         if (on_rq) {
5073                 enqueue_task(rq, p, 0);
5074
5075                 check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio, running);
5076         }
5077         task_rq_unlock(rq, &flags);
5078 }
5079
5080 #endif
5081
5082 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
5083 {
5084         int old_prio, delta, on_rq;
5085         unsigned long flags;
5086         struct rq *rq;
5087
5088         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
5089                 return;
5090         /*
5091          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
5092          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
5093          */
5094         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5095         update_rq_clock(rq);
5096         /*
5097          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
5098          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
5099          * it wont have any effect on scheduling until the task is
5100          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
5101          */
5102         if (task_has_rt_policy(p)) {
5103                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
5104                 goto out_unlock;
5105         }
5106         on_rq = p->se.on_rq;
5107         if (on_rq)
5108                 dequeue_task(rq, p, 0);
5109
5110         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
5111         set_load_weight(p);
5112         old_prio = p->prio;
5113         p->prio = effective_prio(p);
5114         delta = p->prio - old_prio;
5115
5116         if (on_rq) {
5117                 enqueue_task(rq, p, 0);
5118                 /*
5119                  * If the task increased its priority or is running and
5120                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
5121                  */
5122                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
5123                         resched_task(rq->curr);
5124         }
5125 out_unlock:
5126         task_rq_unlock(rq, &flags);
5127 }
5128 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
5129
5130 /*
5131  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
5132  * @p: task
5133  * @nice: nice value
5134  */
5135 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
5136 {
5137         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
5138         int nice_rlim = 20 - nice;
5139
5140         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
5141                 capable(CAP_SYS_NICE));
5142 }
5143
5144 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
5145
5146 /*
5147  * sys_nice - change the priority of the current process.
5148  * @increment: priority increment
5149  *
5150  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
5151  * does similar things.
5152  */
5153 asmlinkage long sys_nice(int increment)
5154 {
5155         long nice, retval;
5156
5157         /*
5158          * Setpriority might change our priority at the same moment.
5159          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
5160          * and we have a single winner.
5161          */
5162         if (increment < -40)
5163                 increment = -40;
5164         if (increment > 40)
5165                 increment = 40;
5166
5167         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
5168         if (nice < -20)
5169                 nice = -20;
5170         if (nice > 19)
5171                 nice = 19;
5172
5173         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
5174                 return -EPERM;
5175
5176         retval = security_task_setnice(current, nice);
5177         if (retval)
5178                 return retval;
5179
5180         set_user_nice(current, nice);
5181         return 0;
5182 }
5183
5184 #endif
5185
5186 /**
5187  * task_prio - return the priority value of a given task.
5188  * @p: the task in question.
5189  *
5190  * This is the priority value as seen by users in /proc.
5191  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
5192  * around 0, value goes from -16 to +15.
5193  */
5194 int task_prio(const struct task_struct *p)
5195 {
5196         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
5197 }
5198
5199 /**
5200  * task_nice - return the nice value of a given task.
5201  * @p: the task in question.
5202  */
5203 int task_nice(const struct task_struct *p)
5204 {
5205         return TASK_NICE(p);
5206 }
5207 EXPORT_SYMBOL(task_nice);
5208
5209 /**
5210  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
5211  * @cpu: the processor in question.
5212  */
5213 int idle_cpu(int cpu)
5214 {
5215         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
5216 }
5217
5218 /**
5219  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
5220  * @cpu: the processor in question.
5221  */
5222 struct task_struct *idle_task(int cpu)
5223 {
5224         return cpu_rq(cpu)->idle;
5225 }
5226
5227 /**
5228  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
5229  * @pid: the pid in question.
5230  */
5231 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
5232 {
5233         return pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
5234 }
5235
5236 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
5237 static void
5238 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
5239 {
5240         BUG_ON(p->se.on_rq);
5241
5242         p->policy = policy;
5243         switch (p->policy) {
5244         case SCHED_NORMAL:
5245         case SCHED_BATCH:
5246         case SCHED_IDLE:
5247                 p->sched_class = &fair_sched_class;
5248                 break;
5249         case SCHED_FIFO:
5250         case SCHED_RR:
5251                 p->sched_class = &rt_sched_class;
5252                 break;
5253         }
5254
5255         p->rt_priority = prio;
5256         p->normal_prio = normal_prio(p);
5257         /* we are holding p->pi_lock already */
5258         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
5259         set_load_weight(p);
5260 }
5261
5262 /*
5263  * check the target process has a UID that matches the current process's
5264  */
5265 static bool check_same_owner(struct task_struct *p)
5266 {
5267         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred;
5268         bool match;
5269
5270         rcu_read_lock();
5271         pcred = __task_cred(p);
5272         match = (cred->euid == pcred->euid ||
5273                  cred->euid == pcred->uid);
5274         rcu_read_unlock();
5275         return match;
5276 }
5277
5278 static int __sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
5279                                 struct sched_param *param, bool user)
5280 {
5281         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
5282         unsigned long flags;
5283         const struct sched_class *prev_class = p->sched_class;
5284         struct rq *rq;
5285
5286         /* may grab non-irq protected spin_locks */
5287         BUG_ON(in_interrupt());
5288 recheck:
5289         /* double check policy once rq lock held */
5290         if (policy < 0)
5291                 policy = oldpolicy = p->policy;
5292         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
5293                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
5294                         policy != SCHED_IDLE)
5295                 return -EINVAL;
5296         /*
5297          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
5298          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
5299          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
5300          */
5301         if (param->sched_priority < 0 ||
5302             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
5303             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
5304                 return -EINVAL;
5305         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
5306                 return -EINVAL;
5307
5308         /*
5309          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
5310          */
5311         if (user && !capable(CAP_SYS_NICE)) {
5312                 if (rt_policy(policy)) {
5313                         unsigned long rlim_rtprio;
5314
5315                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
5316                                 return -ESRCH;
5317                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
5318                         unlock_task_sighand(p, &flags);
5319
5320                         /* can't set/change the rt policy */
5321                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
5322                                 return -EPERM;
5323
5324                         /* can't increase priority */
5325                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
5326                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
5327                                 return -EPERM;
5328                 }
5329                 /*
5330                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
5331                  * move out of SCHED_IDLE either:
5332                  */
5333                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
5334                         return -EPERM;
5335
5336                 /* can't change other user's priorities */
5337                 if (!check_same_owner(p))
5338                         return -EPERM;
5339         }
5340
5341         if (user) {
5342 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
5343                 /*
5344                  * Do not allow realtime tasks into groups that have no runtime
5345                  * assigned.
5346                  */
5347                 if (rt_bandwidth_enabled() && rt_policy(policy) &&
5348                                 task_group(p)->rt_bandwidth.rt_runtime == 0)
5349                         return -EPERM;
5350 #endif
5351
5352                 retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
5353                 if (retval)
5354                         return retval;
5355         }
5356
5357         /*
5358          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
5359          * changing the priority of the task:
5360          */
5361         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
5362         /*
5363          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
5364          * runqueue lock must be held.
5365          */
5366         rq = __task_rq_lock(p);
5367         /* recheck policy now with rq lock held */
5368         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
5369                 policy = oldpolicy = -1;
5370                 __task_rq_unlock(rq);
5371                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
5372                 goto recheck;
5373         }
5374         update_rq_clock(rq);
5375         on_rq = p->se.on_rq;
5376         running = task_current(rq, p);
5377         if (on_rq)
5378                 deactivate_task(rq, p, 0);
5379         if (running)
5380                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
5381
5382         oldprio = p->prio;
5383         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
5384
5385         if (running)
5386                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
5387         if (on_rq) {
5388                 activate_task(rq, p, 0);
5389
5390                 check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio, running);
5391         }
5392         __task_rq_unlock(rq);
5393         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
5394
5395         rt_mutex_adjust_pi(p);
5396
5397         return 0;
5398 }
5399
5400 /**
5401  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
5402  * @p: the task in question.
5403  * @policy: new policy.
5404  * @param: structure containing the new RT priority.
5405  *
5406  * NOTE that the task may be already dead.
5407  */
5408 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
5409                        struct sched_param *param)
5410 {
5411         return __sched_setscheduler(p, policy, param, true);
5412 }
5413 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
5414
5415 /**
5416  * sched_setscheduler_nocheck - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread from kernelspace.
5417  * @p: the task in question.
5418  * @policy: new policy.
5419  * @param: structure containing the new RT priority.
5420  *
5421  * Just like sched_setscheduler, only don't bother checking if the
5422  * current context has permission.  For example, this is needed in
5423  * stop_machine(): we create temporary high priority worker threads,
5424  * but our caller might not have that capability.
5425  */
5426 int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *p, int policy,
5427                                struct sched_param *param)
5428 {
5429         return __sched_setscheduler(p, policy, param, false);
5430 }
5431
5432 static int
5433 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
5434 {
5435         struct sched_param lparam;
5436         struct task_struct *p;
5437         int retval;
5438
5439         if (!param || pid < 0)
5440                 return -EINVAL;
5441         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
5442                 return -EFAULT;
5443
5444         rcu_read_lock();
5445         retval = -ESRCH;
5446         p = find_process_by_pid(pid);
5447         if (p != NULL)
5448                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
5449         rcu_read_unlock();
5450
5451         return retval;
5452 }
5453
5454 /**
5455  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
5456  * @pid: the pid in question.
5457  * @policy: new policy.
5458  * @param: structure containing the new RT priority.
5459  */
5460 asmlinkage long
5461 sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
5462 {
5463         /* negative values for policy are not valid */
5464         if (policy < 0)
5465                 return -EINVAL;
5466
5467         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
5468 }
5469
5470 /**
5471  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
5472  * @pid: the pid in question.
5473  * @param: structure containing the new RT priority.
5474  */
5475 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
5476 {
5477         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
5478 }
5479
5480 /**
5481  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
5482  * @pid: the pid in question.
5483  */
5484 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
5485 {
5486         struct task_struct *p;
5487         int retval;
5488
5489         if (pid < 0)
5490                 return -EINVAL;
5491
5492         retval = -ESRCH;
5493         read_lock(&tasklist_lock);
5494         p = find_process_by_pid(pid);
5495         if (p) {
5496                 retval = security_task_getscheduler(p);
5497                 if (!retval)
5498                         retval = p->policy;
5499         }
5500         read_unlock(&tasklist_lock);
5501         return retval;
5502 }
5503
5504 /**
5505  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
5506  * @pid: the pid in question.
5507  * @param: structure containing the RT priority.
5508  */
5509 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
5510 {
5511         struct sched_param lp;
5512         struct task_struct *p;
5513         int retval;
5514
5515         if (!param || pid < 0)
5516                 return -EINVAL;
5517
5518         read_lock(&tasklist_lock);
5519         p = find_process_by_pid(pid);
5520         retval = -ESRCH;
5521         if (!p)
5522                 goto out_unlock;
5523
5524         retval = security_task_getscheduler(p);
5525         if (retval)
5526                 goto out_unlock;
5527
5528         lp.sched_priority = p->rt_priority;
5529         read_unlock(&tasklist_lock);
5530
5531         /*
5532          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
5533          */
5534         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
5535
5536         return retval;
5537
5538 out_unlock:
5539         read_unlock(&tasklist_lock);
5540         return retval;
5541 }
5542
5543 long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *in_mask)
5544 {
5545         cpumask_var_t cpus_allowed, new_mask;
5546         struct task_struct *p;
5547         int retval;
5548
5549         get_online_cpus();
5550         read_lock(&tasklist_lock);
5551
5552         p = find_process_by_pid(pid);
5553         if (!p) {
5554                 read_unlock(&tasklist_lock);
5555                 put_online_cpus();
5556                 return -ESRCH;
5557         }
5558
5559         /*
5560          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
5561          * tasklist_lock held. We will bump the task_struct's
5562          * usage count and then drop tasklist_lock.
5563          */
5564         get_task_struct(p);
5565         read_unlock(&tasklist_lock);
5566
5567         if (!alloc_cpumask_var(&cpus_allowed, GFP_KERNEL)) {
5568                 retval = -ENOMEM;
5569                 goto out_put_task;
5570         }
5571         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL)) {
5572                 retval = -ENOMEM;
5573                 goto out_free_cpus_allowed;
5574         }
5575         retval = -EPERM;
5576         if (!check_same_owner(p) && !capable(CAP_SYS_NICE))
5577                 goto out_unlock;
5578
5579         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
5580         if (retval)
5581                 goto out_unlock;
5582
5583         cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
5584         cpumask_and(new_mask, in_mask, cpus_allowed);
5585  again:
5586         retval = set_cpus_allowed_ptr(p, new_mask);
5587
5588         if (!retval) {
5589                 cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
5590                 if (!cpumask_subset(new_mask, cpus_allowed)) {
5591                         /*
5592                          * We must have raced with a concurrent cpuset
5593                          * update. Just reset the cpus_allowed to the
5594                          * cpuset's cpus_allowed
5595                          */
5596                         cpumask_copy(new_mask, cpus_allowed);
5597                         goto again;
5598                 }
5599         }
5600 out_unlock:
5601         free_cpumask_var(new_mask);
5602 out_free_cpus_allowed:
5603         free_cpumask_var(cpus_allowed);
5604 out_put_task:
5605         put_task_struct(p);
5606         put_online_cpus();
5607         return retval;
5608 }
5609
5610 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
5611                              struct cpumask *new_mask)
5612 {
5613         if (len < cpumask_size())
5614                 cpumask_clear(new_mask);
5615         else if (len > cpumask_size())
5616                 len = cpumask_size();
5617
5618         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
5619 }
5620
5621 /**
5622  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
5623  * @pid: pid of the process
5624  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
5625  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
5626  */
5627 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
5628                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
5629 {
5630         cpumask_var_t new_mask;
5631         int retval;
5632
5633         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL))
5634                 return -ENOMEM;
5635
5636         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, new_mask);
5637         if (retval == 0)
5638                 retval = sched_setaffinity(pid, new_mask);
5639         free_cpumask_var(new_mask);
5640         return retval;
5641 }
5642
5643 long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask)
5644 {
5645         struct task_struct *p;
5646         int retval;
5647
5648         get_online_cpus();
5649         read_lock(&tasklist_lock);
5650
5651         retval = -ESRCH;
5652         p = find_process_by_pid(pid);
5653         if (!p)
5654                 goto out_unlock;
5655
5656         retval = security_task_getscheduler(p);
5657         if (retval)
5658                 goto out_unlock;
5659
5660         cpumask_and(mask, &p->cpus_allowed, cpu_online_mask);
5661
5662 out_unlock:
5663         read_unlock(&tasklist_lock);
5664         put_online_cpus();
5665
5666         return retval;
5667 }
5668
5669 /**
5670  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
5671  * @pid: pid of the process
5672  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
5673  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
5674  */
5675 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
5676                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
5677 {
5678         int ret;
5679         cpumask_var_t mask;
5680
5681         if (len < cpumask_size())
5682                 return -EINVAL;
5683
5684         if (!alloc_cpumask_var(&mask, GFP_KERNEL))
5685                 return -ENOMEM;
5686
5687         ret = sched_getaffinity(pid, mask);
5688         if (ret == 0) {
5689                 if (copy_to_user(user_mask_ptr, mask, cpumask_size()))
5690                         ret = -EFAULT;
5691                 else
5692                         ret = cpumask_size();
5693         }
5694         free_cpumask_var(mask);
5695
5696         return ret;
5697 }
5698
5699 /**
5700  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
5701  *
5702  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
5703  * other threads running on this CPU then this function will return.
5704  */
5705 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
5706 {
5707         struct rq *rq = this_rq_lock();
5708
5709         schedstat_inc(rq, yld_count);
5710         current->sched_class->yield_task(rq);
5711
5712         /*
5713          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
5714          * no need to preempt or enable interrupts:
5715          */
5716         __release(rq->lock);
5717         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
5718         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
5719         preempt_enable_no_resched();
5720
5721         schedule();
5722
5723         return 0;
5724 }
5725
5726 static void __cond_resched(void)
5727 {
5728 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
5729         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
5730 #endif
5731         /*
5732          * The BKS might be reacquired before we have dropped
5733          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
5734          * cond_resched() call.
5735          */
5736         do {
5737                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
5738                 schedule();
5739                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
5740         } while (need_resched());
5741 }
5742
5743 int __sched _cond_resched(void)
5744 {
5745         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
5746                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
5747                 __cond_resched();
5748                 return 1;
5749         }
5750         return 0;
5751 }
5752 EXPORT_SYMBOL(_cond_resched);
5753
5754 /*
5755  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
5756  * call schedule, and on return reacquire the lock.
5757  *
5758  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT. We do strange low-level
5759  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
5760  * spin_unlock(), once by hand).
5761  */
5762 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
5763 {
5764         int resched = need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING;
5765         int ret = 0;
5766
5767         if (spin_needbreak(lock) || resched) {
5768                 spin_unlock(lock);
5769                 if (resched && need_resched())
5770                         __cond_resched();
5771                 else
5772                         cpu_relax();
5773                 ret = 1;
5774                 spin_lock(lock);
5775         }
5776         return ret;
5777 }
5778 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
5779
5780 int __sched cond_resched_softirq(void)
5781 {
5782         BUG_ON(!in_softirq());
5783
5784         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
5785                 local_bh_enable();
5786                 __cond_resched();
5787                 local_bh_disable();
5788                 return 1;
5789         }
5790         return 0;
5791 }
5792 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
5793
5794 /**
5795  * yield - yield the current processor to other threads.
5796  *
5797  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
5798  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
5799  */
5800 void __sched yield(void)
5801 {
5802         set_current_state(TASK_RUNNING);
5803         sys_sched_yield();
5804 }
5805 EXPORT_SYMBOL(yield);
5806
5807 /*
5808  * This task is about to go to sleep on IO. Increment rq->nr_iowait so
5809  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
5810  *
5811  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
5812  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
5813  */
5814 void __sched io_schedule(void)
5815 {
5816         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
5817
5818         delayacct_blkio_start();
5819         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
5820         schedule();
5821         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
5822         delayacct_blkio_end();
5823 }
5824 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
5825
5826 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
5827 {
5828         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
5829         long ret;
5830
5831         delayacct_blkio_start();
5832         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
5833         ret = schedule_timeout(timeout);
5834         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
5835         delayacct_blkio_end();
5836         return ret;
5837 }
5838
5839 /**
5840  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
5841  * @policy: scheduling class.
5842  *
5843  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
5844  * by a given scheduling class.
5845  */
5846 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
5847 {
5848         int ret = -EINVAL;
5849
5850         switch (policy) {
5851         case SCHED_FIFO:
5852         case SCHED_RR:
5853                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
5854                 break;
5855         case SCHED_NORMAL:
5856         case SCHED_BATCH:
5857         case SCHED_IDLE:
5858                 ret = 0;
5859                 break;
5860         }
5861         return ret;
5862 }
5863
5864 /**
5865  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
5866  * @policy: scheduling class.
5867  *
5868  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
5869  * by a given scheduling class.
5870  */
5871 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
5872 {
5873         int ret = -EINVAL;
5874
5875         switch (policy) {
5876         case SCHED_FIFO:
5877         case SCHED_RR:
5878                 ret = 1;
5879                 break;
5880         case SCHED_NORMAL:
5881         case SCHED_BATCH:
5882         case SCHED_IDLE:
5883                 ret = 0;
5884         }
5885         return ret;
5886 }
5887
5888 /**
5889  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
5890  * @pid: pid of the process.
5891  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
5892  *
5893  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
5894  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
5895  */
5896 asmlinkage
5897 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
5898 {
5899         struct task_struct *p;
5900         unsigned int time_slice;
5901         int retval;
5902         struct timespec t;
5903
5904         if (pid < 0)
5905                 return -EINVAL;
5906
5907         retval = -ESRCH;
5908         read_lock(&tasklist_lock);
5909         p = find_process_by_pid(pid);
5910         if (!p)
5911                 goto out_unlock;
5912
5913         retval = security_task_getscheduler(p);
5914         if (retval)
5915                 goto out_unlock;
5916
5917         /*
5918          * Time slice is 0 for SCHED_FIFO tasks and for SCHED_OTHER
5919          * tasks that are on an otherwise idle runqueue:
5920          */
5921         time_slice = 0;
5922         if (p->policy == SCHED_RR) {
5923                 time_slice = DEF_TIMESLICE;
5924         } else if (p->policy != SCHED_FIFO) {
5925                 struct sched_entity *se = &p->se;
5926                 unsigned long flags;
5927                 struct rq *rq;
5928
5929                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5930                 if (rq->cfs.load.weight)
5931                         time_slice = NS_TO_JIFFIES(sched_slice(&rq->cfs, se));
5932                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5933         }
5934         read_unlock(&tasklist_lock);
5935         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
5936         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
5937         return retval;
5938
5939 out_unlock:
5940         read_unlock(&tasklist_lock);
5941         return retval;
5942 }
5943
5944 static const char stat_nam[] = TASK_STATE_TO_CHAR_STR;
5945
5946 void sched_show_task(struct task_struct *p)
5947 {
5948         unsigned long free = 0;
5949         unsigned state;
5950
5951         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
5952         printk(KERN_INFO "%-13.13s %c", p->comm,
5953                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
5954 #if BITS_PER_LONG == 32
5955         if (state == TASK_RUNNING)
5956                 printk(KERN_CONT " running  ");
5957         else
5958                 printk(KERN_CONT " %08lx ", thread_saved_pc(p));
5959 #else
5960         if (state == TASK_RUNNING)
5961                 printk(KERN_CONT "  running task    ");
5962         else
5963                 printk(KERN_CONT " %016lx ", thread_saved_pc(p));
5964 #endif
5965 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
5966         {
5967                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
5968                 while (!*n)
5969                         n++;
5970                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
5971         }
5972 #endif
5973         printk(KERN_CONT "%5lu %5d %6d\n", free,
5974                 task_pid_nr(p), task_pid_nr(p->real_parent));
5975
5976         show_stack(p, NULL);
5977 }
5978
5979 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
5980 {
5981         struct task_struct *g, *p;
5982
5983 #if BITS_PER_LONG == 32
5984         printk(KERN_INFO
5985                 "  task                PC stack   pid father\n");
5986 #else
5987         printk(KERN_INFO
5988                 "  task                        PC stack   pid father\n");
5989 #endif
5990         read_lock(&tasklist_lock);
5991         do_each_thread(g, p) {
5992                 /*
5993                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
5994                  * console might take alot of time:
5995                  */
5996                 touch_nmi_watchdog();
5997                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
5998                         sched_show_task(p);
5999         } while_each_thread(g, p);
6000
6001         touch_all_softlockup_watchdogs();
6002
6003 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
6004         sysrq_sched_debug_show();
6005 #endif
6006         read_unlock(&tasklist_lock);
6007         /*
6008          * Only show locks if all tasks are dumped:
6009          */
6010         if (state_filter == -1)
6011                 debug_show_all_locks();
6012 }
6013
6014 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
6015 {
6016         idle->sched_class = &idle_sched_class;
6017 }
6018
6019 /**
6020  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
6021  * @idle: task in question
6022  * @cpu: cpu the idle task belongs to
6023  *
6024  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
6025  * flag, to make booting more robust.
6026  */
6027 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
6028 {
6029         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
6030         unsigned long flags;
6031
6032         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6033
6034         __sched_fork(idle);
6035         idle->se.exec_start = sched_clock();
6036
6037         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
6038         cpumask_copy(&idle->cpus_allowed, cpumask_of(cpu));
6039         __set_task_cpu(idle, cpu);
6040
6041         rq->curr = rq->idle = idle;
6042 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
6043         idle->oncpu = 1;
6044 #endif
6045         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6046
6047         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
6048 #if defined(CONFIG_PREEMPT)
6049         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
6050 #else
6051         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
6052 #endif
6053         /*
6054          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
6055          */
6056         idle->sched_class = &idle_sched_class;
6057         ftrace_graph_init_task(idle);
6058 }
6059
6060 /*
6061  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
6062  * indicates which cpus entered this state. This is used
6063  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
6064  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
6065  * always be CPU_BITS_NONE.
6066  */
6067 cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
6068
6069 /*
6070  * Increase the granularity value when there are more CPUs,
6071  * because with more CPUs the 'effective latency' as visible
6072  * to users decreases. But the relationship is not linear,
6073  * so pick a second-best guess by going with the log2 of the
6074  * number of CPUs.
6075  *
6076  * This idea comes from the SD scheduler of Con Kolivas:
6077  */
6078 static inline void sched_init_granularity(void)
6079 {
6080         unsigned int factor = 1 + ilog2(num_online_cpus());
6081         const unsigned long limit = 200000000;
6082
6083         sysctl_sched_min_granularity *= factor;
6084         if (sysctl_sched_min_granularity > limit)
6085                 sysctl_sched_min_granularity = limit;
6086
6087         sysctl_sched_latency *= factor;
6088         if (sysctl_sched_latency > limit)
6089                 sysctl_sched_latency = limit;
6090
6091         sysctl_sched_wakeup_granularity *= factor;
6092
6093         sysctl_sched_shares_ratelimit *= factor;
6094 }
6095
6096 #ifdef CONFIG_SMP
6097 /*
6098  * This is how migration works:
6099  *
6100  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
6101  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
6102  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
6103  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
6104  *    thread off the CPU)
6105  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
6106  *    task is still in the wrong runqueue.
6107  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
6108  *    it and puts it into the right queue.
6109  * 6) migration thread up()s the semaphore.
6110  * 7) we wake up and the migration is done.
6111  */
6112
6113 /*
6114  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
6115  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
6116  * is removed from the allowed bitmask.
6117  *
6118  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
6119  * task must not exit() & deallocate itself prematurely. The
6120  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
6121  */
6122 int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
6123 {
6124         struct migration_req req;
6125         unsigned long flags;
6126         struct rq *rq;
6127         int ret = 0;
6128
6129         rq = task_rq_lock(p, &flags);
6130         if (!cpumask_intersects(new_mask, cpu_online_mask)) {
6131                 ret = -EINVAL;
6132                 goto out;
6133         }
6134
6135         if (unlikely((p->flags & PF_THREAD_BOUND) && p != current &&
6136                      !cpumask_equal(&p->cpus_allowed, new_mask))) {
6137                 ret = -EINVAL;
6138                 goto out;
6139         }
6140
6141         if (p->sched_class->set_cpus_allowed)
6142                 p->sched_class->set_cpus_allowed(p, new_mask);
6143         else {
6144                 cpumask_copy(&p->cpus_allowed, new_mask);
6145                 p->rt.nr_cpus_allowed = cpumask_weight(new_mask);
6146         }
6147
6148         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
6149         if (cpumask_test_cpu(task_cpu(p), new_mask))
6150                 goto out;
6151
6152         if (migrate_task(p, cpumask_any_and(cpu_online_mask, new_mask), &req)) {
6153                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
6154                 task_rq_unlock(rq, &flags);
6155                 wake_up_process(rq->migration_thread);
6156                 wait_for_completion(&req.done);
6157                 tlb_migrate_finish(p->mm);
6158                 return 0;
6159         }
6160 out:
6161         task_rq_unlock(rq, &flags);
6162
6163         return ret;
6164 }
6165 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed_ptr);
6166
6167 /*
6168  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu. We're doing
6169  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
6170  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
6171  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
6172  *
6173  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
6174  * as the task is no longer on this CPU.
6175  *
6176  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
6177  */
6178 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
6179 {
6180         struct rq *rq_dest, *rq_src;
6181         int ret = 0, on_rq;
6182
6183         if (unlikely(!cpu_active(dest_cpu)))
6184                 return ret;
6185
6186         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
6187         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
6188
6189         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
6190         /* Already moved. */
6191         if (task_cpu(p) != src_cpu)
6192                 goto done;
6193         /* Affinity changed (again). */
6194         if (!cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed))
6195                 goto fail;
6196
6197         on_rq = p->se.on_rq;
6198         if (on_rq)
6199                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
6200
6201         set_task_cpu(p, dest_cpu);
6202         if (on_rq) {
6203                 activate_task(rq_dest, p, 0);
6204                 check_preempt_curr(rq_dest, p, 0);
6205         }
6206 done:
6207         ret = 1;
6208 fail:
6209         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
6210         return ret;
6211 }
6212
6213 /*
6214  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
6215  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
6216  * another runqueue.
6217  */
6218 static int migration_thread(void *data)
6219 {
6220         int cpu = (long)data;
6221         struct rq *rq;
6222
6223         rq = cpu_rq(cpu);
6224         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
6225
6226         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
6227         while (!kthread_should_stop()) {
6228                 struct migration_req *req;
6229                 struct list_head *head;
6230
6231                 spin_lock_irq(&rq->lock);
6232
6233                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
6234                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6235                         goto wait_to_die;
6236                 }
6237
6238                 if (rq->active_balance) {
6239                         active_load_balance(rq, cpu);
6240                         rq->active_balance = 0;
6241                 }
6242
6243                 head = &rq->migration_queue;
6244
6245                 if (list_empty(head)) {
6246                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6247                         schedule();
6248                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
6249                         continue;
6250                 }
6251                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
6252                 list_del_init(head->next);
6253
6254                 spin_unlock(&rq->lock);
6255                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
6256                 local_irq_enable();
6257
6258                 complete(&req->done);
6259         }
6260         __set_current_state(TASK_RUNNING);
6261         return 0;
6262
6263 wait_to_die:
6264         /* Wait for kthread_stop */
6265         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
6266         while (!kthread_should_stop()) {
6267                 schedule();
6268                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
6269         }
6270         __set_current_state(TASK_RUNNING);
6271         return 0;
6272 }
6273
6274 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6275
6276 static int __migrate_task_irq(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
6277 {
6278         int ret;
6279
6280         local_irq_disable();
6281         ret = __migrate_task(p, src_cpu, dest_cpu);
6282         local_irq_enable();
6283         return ret;
6284 }
6285
6286 /*
6287  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if necessary.
6288  */
6289 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
6290 {
6291         int dest_cpu;
6292         const struct cpumask *nodemask = cpumask_of_node(cpu_to_node(dead_cpu));
6293
6294 again:
6295         /* Look for allowed, online CPU in same node. */
6296         for_each_cpu_and(dest_cpu, nodemask, cpu_online_mask)
6297                 if (cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed))
6298                         goto move;
6299
6300         /* Any allowed, online CPU? */
6301         dest_cpu = cpumask_any_and(&p->cpus_allowed, cpu_online_mask);
6302         if (dest_cpu < nr_cpu_ids)
6303                 goto move;
6304
6305         /* No more Mr. Nice Guy. */
6306         if (dest_cpu >= nr_cpu_ids) {
6307                 cpuset_cpus_allowed_locked(p, &p->cpus_allowed);
6308                 dest_cpu = cpumask_any_and(cpu_online_mask, &p->cpus_allowed);
6309
6310                 /*
6311                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
6312                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
6313                  * leave kernel.
6314                  */
6315                 if (p->mm && printk_ratelimit()) {
6316                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
6317                                "longer affine to cpu%d\n",
6318                                task_pid_nr(p), p->comm, dead_cpu);
6319                 }
6320         }
6321
6322 move:
6323         /* It can have affinity changed while we were choosing. */
6324         if (unlikely(!__migrate_task_irq(p, dead_cpu, dest_cpu)))
6325                 goto again;
6326 }
6327
6328 /*
6329  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
6330  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
6331  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
6332  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
6333  * to keep the global sum constant after CPU-down:
6334  */
6335 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
6336 {
6337         struct rq *rq_dest = cpu_rq(cpumask_any(cpu_online_mask));
6338         unsigned long flags;
6339
6340         local_irq_save(flags);
6341         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
6342         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
6343         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
6344         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
6345         local_irq_restore(flags);
6346 }
6347
6348 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
6349 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
6350 {
6351         struct task_struct *p, *t;
6352
6353         read_lock(&tasklist_lock);
6354
6355         do_each_thread(t, p) {
6356                 if (p == current)
6357                         continue;
6358
6359                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
6360                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
6361         } while_each_thread(t, p);
6362
6363         read_unlock(&tasklist_lock);
6364 }
6365
6366 /*
6367  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
6368  * It does so by boosting its priority to highest possible.
6369  * Used by CPU offline code.
6370  */
6371 void sched_idle_next(void)
6372 {
6373         int this_cpu = smp_processor_id();
6374         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
6375         struct task_struct *p = rq->idle;
6376         unsigned long flags;
6377
6378         /* cpu has to be offline */
6379         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
6380
6381         /*
6382          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
6383          * and interrupts disabled on the current cpu.
6384          */
6385         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6386
6387         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
6388
6389         update_rq_clock(rq);
6390         activate_task(rq, p, 0);
6391
6392         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6393 }
6394
6395 /*
6396  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
6397  * offline.
6398  */
6399 void idle_task_exit(void)
6400 {
6401         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
6402
6403         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
6404
6405         if (mm != &init_mm)
6406                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
6407         mmdrop(mm);
6408 }
6409
6410 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
6411 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
6412 {
6413         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
6414
6415         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
6416         BUG_ON(!p->exit_state);
6417
6418         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
6419         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
6420
6421         get_task_struct(p);
6422
6423         /*
6424          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
6425          * that's OK. No task can be added to this CPU, so iteration is
6426          * fine.
6427          */
6428         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6429         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
6430         spin_lock_irq(&rq->lock);
6431
6432         put_task_struct(p);
6433 }
6434
6435 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
6436 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
6437 {
6438         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
6439         struct task_struct *next;
6440
6441         for ( ; ; ) {
6442                 if (!rq->nr_running)
6443                         break;
6444                 update_rq_clock(rq);
6445                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
6446                 if (!next)
6447                         break;
6448                 next->sched_class->put_prev_task(rq, next);
6449                 migrate_dead(dead_cpu, next);
6450
6451         }
6452 }
6453 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
6454
6455 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
6456
6457 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
6458         {
6459                 .procname       = "sched_domain",
6460                 .mode           = 0555,
6461         },
6462         {0, },
6463 };
6464
6465 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
6466         {
6467                 .ctl_name       = CTL_KERN,
6468                 .procname       = "kernel",
6469                 .mode           = 0555,
6470                 .child          = sd_ctl_dir,
6471         },
6472         {0, },
6473 };
6474
6475 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
6476 {
6477         struct ctl_table *entry =
6478                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
6479
6480         return entry;
6481 }
6482
6483 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
6484 {
6485         struct ctl_table *entry;
6486
6487         /*
6488          * In the intermediate directories, both the child directory and
6489          * procname are dynamically allocated and could fail but the mode
6490          * will always be set. In the lowest directory the names are
6491          * static strings and all have proc handlers.
6492          */
6493         for (entry = *tablep; entry->mode; entry++) {
6494                 if (entry->child)
6495                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
6496                 if (entry->proc_handler == NULL)
6497                         kfree(entry->procname);
6498         }
6499
6500         kfree(*tablep);
6501         *tablep = NULL;
6502 }
6503
6504 static void
6505 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
6506                 const char *procname, void *data, int maxlen,
6507                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
6508 {
6509         entry->procname = procname;
6510         entry->data = data;
6511         entry->maxlen = maxlen;
6512         entry->mode = mode;
6513         entry->proc_handler = proc_handler;
6514 }
6515
6516 static struct ctl_table *
6517 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
6518 {
6519         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(13);
6520
6521         if (table == NULL)
6522                 return NULL;
6523
6524         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
6525                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
6526         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
6527                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
6528         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
6529                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6530         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
6531                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6532         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
6533                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6534         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
6535                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6536         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
6537                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6538         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
6539                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6540         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
6541                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6542         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
6543                 &sd->cache_nice_tries,
6544                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6545         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
6546                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6547         set_table_entry(&table[11], "name", sd->name,
6548                 CORENAME_MAX_SIZE, 0444, proc_dostring);
6549         /* &table[12] is terminator */
6550
6551         return table;
6552 }
6553
6554 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
6555 {
6556         struct ctl_table *entry, *table;
6557         struct sched_domain *sd;
6558         int domain_num = 0, i;
6559         char buf[32];
6560
6561         for_each_domain(cpu, sd)
6562                 domain_num++;
6563         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
6564         if (table == NULL)
6565                 return NULL;
6566
6567         i = 0;
6568         for_each_domain(cpu, sd) {
6569                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
6570                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
6571                 entry->mode = 0555;
6572                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
6573                 entry++;
6574                 i++;
6575         }
6576         return table;
6577 }
6578
6579 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
6580 static void register_sched_domain_sysctl(void)
6581 {
6582         int i, cpu_num = num_online_cpus();
6583         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
6584         char buf[32];
6585
6586         WARN_ON(sd_ctl_dir[0].child);
6587         sd_ctl_dir[0].child = entry;
6588
6589         if (entry == NULL)
6590                 return;
6591
6592         for_each_online_cpu(i) {
6593                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
6594                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
6595                 entry->mode = 0555;
6596                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
6597                 entry++;
6598         }
6599
6600         WARN_ON(sd_sysctl_header);
6601         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
6602 }
6603
6604 /* may be called multiple times per register */
6605 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
6606 {
6607         if (sd_sysctl_header)
6608                 unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
6609         sd_sysctl_header = NULL;
6610         if (sd_ctl_dir[0].child)
6611                 sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
6612 }
6613 #else
6614 static void register_sched_domain_sysctl(void)
6615 {
6616 }
6617 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
6618 {
6619 }
6620 #endif
6621
6622 static void set_rq_online(struct rq *rq)
6623 {
6624         if (!rq->online) {
6625                 const struct sched_class *class;
6626
6627                 cpumask_set_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
6628                 rq->online = 1;
6629
6630                 for_each_class(class) {
6631                         if (class->rq_online)
6632                                 class->rq_online(rq);
6633                 }
6634         }
6635 }
6636
6637 static void set_rq_offline(struct rq *rq)
6638 {
6639         if (rq->online) {
6640                 const struct sched_class *class;
6641
6642                 for_each_class(class) {
6643                         if (class->rq_offline)
6644                                 class->rq_offline(rq);
6645                 }
6646
6647                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
6648                 rq->online = 0;
6649         }
6650 }
6651
6652 /*
6653  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
6654  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
6655  */
6656 static int __cpuinit
6657 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
6658 {
6659         struct task_struct *p;
6660         int cpu = (long)hcpu;
6661         unsigned long flags;
6662         struct rq *rq;
6663
6664         switch (action) {
6665
6666         case CPU_UP_PREPARE:
6667         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6668                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
6669                 if (IS_ERR(p))
6670                         return NOTIFY_BAD;
6671                 kthread_bind(p, cpu);
6672                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
6673                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
6674                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
6675                 task_rq_unlock(rq, &flags);
6676                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
6677                 break;
6678
6679         case CPU_ONLINE:
6680         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6681                 /* Strictly unnecessary, as first user will wake it. */
6682                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
6683
6684                 /* Update our root-domain */
6685                 rq = cpu_rq(cpu);
6686                 spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6687                 if (rq->rd) {
6688                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
6689
6690                         set_rq_online(rq);
6691                 }
6692                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6693                 break;
6694
6695 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6696         case CPU_UP_CANCELED:
6697         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6698                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
6699                         break;
6700                 /* Unbind it from offline cpu so it can run. Fall thru. */
6701                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
6702                              cpumask_any(cpu_online_mask));
6703                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
6704                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
6705                 break;
6706
6707         case CPU_DEAD:
6708         case CPU_DEAD_FROZEN:
6709                 cpuset_lock(); /* around calls to cpuset_cpus_allowed_lock() */
6710                 migrate_live_tasks(cpu);
6711                 rq = cpu_rq(cpu);
6712                 kthread_stop(rq->migration_thread);
6713                 rq->migration_thread = NULL;
6714                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
6715                 spin_lock_irq(&rq->lock);
6716                 update_rq_clock(rq);
6717                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
6718                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
6719                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
6720                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
6721                 migrate_dead_tasks(cpu);
6722                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
6723                 cpuset_unlock();
6724                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
6725                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
6726
6727                 /*
6728                  * No need to migrate the tasks: it was best-effort if
6729                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex. Just wake up
6730                  * the requestors.
6731                  */
6732                 spin_lock_irq(&rq->lock);
6733                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
6734                         struct migration_req *req;
6735
6736                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
6737                                          struct migration_req, list);
6738                         list_del_init(&req->list);
6739                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6740                         complete(&req->done);
6741                         spin_lock_irq(&rq->lock);
6742                 }
6743                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
6744                 break;
6745
6746         case CPU_DYING:
6747         case CPU_DYING_FROZEN:
6748                 /* Update our root-domain */
6749                 rq = cpu_rq(cpu);
6750                 spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6751                 if (rq->rd) {
6752                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
6753                         set_rq_offline(rq);
6754                 }
6755                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6756                 break;
6757 #endif
6758         }
6759         return NOTIFY_OK;
6760 }
6761
6762 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
6763  * happens before everything else.
6764  */
6765 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
6766         .notifier_call = migration_call,
6767         .priority = 10
6768 };
6769
6770 static int __init migration_init(void)
6771 {
6772         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
6773         int err;
6774
6775         /* Start one for the boot CPU: */
6776         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
6777         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
6778         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
6779         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
6780
6781         return err;
6782 }
6783 early_initcall(migration_init);
6784 #endif
6785
6786 #ifdef CONFIG_SMP
6787
6788 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
6789
6790 static int sched_domain_debug_one(struct sched_domain *sd, int cpu, int level,
6791                                   struct cpumask *groupmask)
6792 {
6793         struct sched_group *group = sd->groups;
6794         char str[256];
6795
6796         cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_domain_span(sd));
6797         cpumask_clear(groupmask);
6798
6799         printk(KERN_DEBUG "%*s domain %d: ", level, "", level);
6800
6801         if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
6802                 printk("does not load-balance\n");
6803                 if (sd->parent)
6804                         printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
6805                                         " has parent");
6806                 return -1;
6807         }
6808
6809         printk(KERN_CONT "span %s level %s\n", str, sd->name);
6810
6811         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
6812                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
6813                                 "CPU%d\n", cpu);
6814         }
6815         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_group_cpus(group))) {
6816                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
6817                                 " CPU%d\n", cpu);
6818         }
6819
6820         printk(KERN_DEBUG "%*s groups:", level + 1, "");
6821         do {
6822                 if (!group) {
6823                         printk("\n");
6824                         printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
6825                         break;
6826                 }
6827
6828                 if (!group->__cpu_power) {
6829                         printk(KERN_CONT "\n");
6830                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
6831                                         "set\n");
6832                         break;
6833                 }
6834
6835                 if (!cpumask_weight(sched_group_cpus(group))) {
6836                         printk(KERN_CONT "\n");
6837                         printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
6838                         break;
6839                 }
6840
6841                 if (cpumask_intersects(groupmask, sched_group_cpus(group))) {
6842                         printk(KERN_CONT "\n");
6843                         printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
6844                         break;
6845                 }
6846
6847                 cpumask_or(groupmask, groupmask, sched_group_cpus(group));
6848
6849                 cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_group_cpus(group));
6850                 printk(KERN_CONT " %s", str);
6851
6852                 group = group->next;
6853         } while (group != sd->groups);
6854         printk(KERN_CONT "\n");
6855
6856         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), groupmask))
6857                 printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
6858
6859         if (sd->parent &&
6860             !cpumask_subset(groupmask, sched_domain_span(sd->parent)))
6861                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
6862                         "of domain->span\n");
6863         return 0;
6864 }
6865
6866 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
6867 {
6868         cpumask_var_t groupmask;
6869         int level = 0;
6870
6871         if (!sd) {
6872                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
6873                 return;
6874         }
6875
6876         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
6877
6878         if (!alloc_cpumask_var(&groupmask, GFP_KERNEL)) {
6879                 printk(KERN_DEBUG "Cannot load-balance (out of memory)\n");
6880                 return;
6881         }
6882
6883         for (;;) {
6884                 if (sched_domain_debug_one(sd, cpu, level, groupmask))
6885                         break;
6886                 level++;
6887                 sd = sd->parent;
6888                 if (!sd)
6889                         break;
6890         }
6891         free_cpumask_var(groupmask);
6892 }
6893 #else /* !CONFIG_SCHED_DEBUG */
6894 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
6895 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
6896
6897 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
6898 {
6899         if (cpumask_weight(sched_domain_span(sd)) == 1)
6900                 return 1;
6901
6902         /* Following flags need at least 2 groups */
6903         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
6904                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
6905                          SD_BALANCE_FORK |
6906                          SD_BALANCE_EXEC |
6907                          SD_SHARE_CPUPOWER |
6908                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
6909                 if (sd->groups != sd->groups->next)
6910                         return 0;
6911         }
6912
6913         /* Following flags don't use groups */
6914         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
6915                          SD_WAKE_AFFINE |
6916                          SD_WAKE_BALANCE))
6917                 return 0;
6918
6919         return 1;
6920 }
6921
6922 static int
6923 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
6924 {
6925         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
6926
6927         if (sd_degenerate(parent))
6928                 return 1;
6929
6930         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), sched_domain_span(parent)))
6931                 return 0;
6932
6933         /* Does parent contain flags not in child? */
6934         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
6935         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
6936                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
6937         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
6938         if (parent->groups == parent->groups->next) {
6939                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
6940                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
6941                                 SD_BALANCE_FORK |
6942                                 SD_BALANCE_EXEC |
6943                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
6944                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
6945                 if (nr_node_ids == 1)
6946                         pflags &= ~SD_SERIALIZE;
6947         }
6948         if (~cflags & pflags)
6949                 return 0;
6950
6951         return 1;
6952 }
6953
6954 static void free_rootdomain(struct root_domain *rd)
6955 {
6956         cpupri_cleanup(&rd->cpupri);
6957
6958         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
6959         free_cpumask_var(rd->online);
6960         free_cpumask_var(rd->span);
6961         kfree(rd);
6962 }
6963
6964 static void rq_attach_root(struct rq *rq, struct root_domain *rd)
6965 {
6966         unsigned long flags;
6967
6968         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6969
6970         if (rq->rd) {
6971                 struct root_domain *old_rd = rq->rd;
6972
6973                 if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, old_rd->online))
6974                         set_rq_offline(rq);
6975
6976                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, old_rd->span);
6977
6978                 if (atomic_dec_and_test(&old_rd->refcount))
6979                         free_rootdomain(old_rd);
6980         }
6981
6982         atomic_inc(&rd->refcount);
6983         rq->rd = rd;
6984
6985         cpumask_set_cpu(rq->cpu, rd->span);
6986         if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, cpu_online_mask))
6987                 set_rq_online(rq);
6988
6989         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6990 }
6991
6992 static int __init_refok init_rootdomain(struct root_domain *rd, bool bootmem)
6993 {
6994         memset(rd, 0, sizeof(*rd));
6995
6996         if (bootmem) {
6997                 alloc_bootmem_cpumask_var(&def_root_domain.span);
6998                 alloc_bootmem_cpumask_var(&def_root_domain.online);
6999                 alloc_bootmem_cpumask_var(&def_root_domain.rto_mask);
7000                 cpupri_init(&rd->cpupri, true);
7001                 return 0;
7002         }
7003
7004         if (!alloc_cpumask_var(&rd->span, GFP_KERNEL))
7005                 goto out;
7006         if (!alloc_cpumask_var(&rd->online, GFP_KERNEL))
7007                 goto free_span;
7008         if (!alloc_cpumask_var(&rd->rto_mask, GFP_KERNEL))
7009                 goto free_online;
7010
7011         if (cpupri_init(&rd->cpupri, false) != 0)
7012                 goto free_rto_mask;
7013         return 0;
7014
7015 free_rto_mask:
7016         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
7017 free_online:
7018         free_cpumask_var(rd->online);
7019 free_span:
7020         free_cpumask_var(rd->span);
7021 out:
7022         return -ENOMEM;
7023 }
7024
7025 static void init_defrootdomain(void)
7026 {
7027         init_rootdomain(&def_root_domain, true);
7028
7029         atomic_set(&def_root_domain.refcount, 1);
7030 }
7031
7032 static struct root_domain *alloc_rootdomain(void)
7033 {
7034         struct root_domain *rd;
7035
7036         rd = kmalloc(sizeof(*rd), GFP_KERNEL);
7037         if (!rd)
7038                 return NULL;
7039
7040         if (init_rootdomain(rd, false) != 0) {
7041                 kfree(rd);
7042                 return NULL;
7043         }
7044
7045         return rd;
7046 }
7047
7048 /*
7049  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain. Callers must
7050  * hold the hotplug lock.
7051  */
7052 static void
7053 cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, struct root_domain *rd, int cpu)
7054 {
7055         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
7056         struct sched_domain *tmp;
7057
7058         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
7059         for (tmp = sd; tmp; ) {
7060                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
7061                 if (!parent)
7062                         break;
7063
7064                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
7065                         tmp->parent = parent->parent;
7066                         if (parent->parent)
7067                                 parent->parent->child = tmp;
7068                 } else
7069                         tmp = tmp->parent;
7070         }
7071
7072         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
7073                 sd = sd->parent;
7074                 if (sd)
7075                         sd->child = NULL;
7076         }
7077
7078         sched_domain_debug(sd, cpu);
7079
7080         rq_attach_root(rq, rd);
7081         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
7082 }
7083
7084 /* cpus with isolated domains */
7085 static cpumask_var_t cpu_isolated_map;
7086
7087 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
7088 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
7089 {
7090         cpulist_parse(str, cpu_isolated_map);
7091         return 1;
7092 }
7093
7094 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
7095
7096 /*
7097  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
7098  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
7099  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < nr_cpu_ids
7100  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a struct cpumask).
7101  *
7102  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
7103  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
7104  * and ->cpu_power to 0.
7105  */
7106 static void
7107 init_sched_build_groups(const struct cpumask *span,
7108                         const struct cpumask *cpu_map,
7109                         int (*group_fn)(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7110                                         struct sched_group **sg,
7111                                         struct cpumask *tmpmask),
7112                         struct cpumask *covered, struct cpumask *tmpmask)
7113 {
7114         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
7115         int i;
7116
7117         cpumask_clear(covered);
7118
7119         for_each_cpu(i, span) {
7120                 struct sched_group *sg;
7121                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg, tmpmask);
7122                 int j;
7123
7124                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
7125                         continue;
7126
7127                 cpumask_clear(sched_group_cpus(sg));
7128                 sg->__cpu_power = 0;
7129
7130                 for_each_cpu(j, span) {
7131                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL, tmpmask) != group)
7132                                 continue;
7133
7134                         cpumask_set_cpu(j, covered);
7135                         cpumask_set_cpu(j, sched_group_cpus(sg));
7136                 }
7137                 if (!first)
7138                         first = sg;
7139                 if (last)
7140                         last->next = sg;
7141                 last = sg;
7142         }
7143         last->next = first;
7144 }
7145
7146 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
7147
7148 #ifdef CONFIG_NUMA
7149
7150 /**
7151  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
7152  * @node: node whose sched_domain we're building
7153  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
7154  *
7155  * Find the next node to include in a given scheduling domain. Simply
7156  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
7157  *
7158  * Should use nodemask_t.
7159  */
7160 static int find_next_best_node(int node, nodemask_t *used_nodes)
7161 {
7162         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
7163
7164         min_val = INT_MAX;
7165
7166         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
7167                 /* Start at @node */
7168                 n = (node + i) % nr_node_ids;
7169
7170                 if (!nr_cpus_node(n))
7171                         continue;
7172
7173                 /* Skip already used nodes */
7174                 if (node_isset(n, *used_nodes))
7175                         continue;
7176
7177                 /* Simple min distance search */
7178                 val = node_distance(node, n);
7179
7180                 if (val < min_val) {
7181                         min_val = val;
7182                         best_node = n;
7183                 }
7184         }
7185
7186         node_set(best_node, *used_nodes);
7187         return best_node;
7188 }
7189
7190 /**
7191  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
7192  * @node: node whose cpumask we're constructing
7193  * @span: resulting cpumask
7194  *
7195  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span. It
7196  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
7197  * out optimally.
7198  */
7199 static void sched_domain_node_span(int node, struct cpumask *span)
7200 {
7201         nodemask_t used_nodes;
7202         int i;
7203
7204         cpumask_clear(span);
7205         nodes_clear(used_nodes);
7206
7207         cpumask_or(span, span, cpumask_of_node(node));
7208         node_set(node, used_nodes);
7209
7210         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
7211                 int next_node = find_next_best_node(node, &used_nodes);
7212
7213                 cpumask_or(span, span, cpumask_of_node(next_node));
7214         }
7215 }
7216 #endif /* CONFIG_NUMA */
7217
7218 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
7219
7220 /*
7221  * The cpus mask in sched_group and sched_domain hangs off the end.
7222  * FIXME: use cpumask_var_t or dynamic percpu alloc to avoid wasting space
7223  * for nr_cpu_ids < CONFIG_NR_CPUS.
7224  */
7225 struct static_sched_group {
7226         struct sched_group sg;
7227         DECLARE_BITMAP(cpus, CONFIG_NR_CPUS);
7228 };
7229
7230 struct static_sched_domain {
7231         struct sched_domain sd;
7232         DECLARE_BITMAP(span, CONFIG_NR_CPUS);
7233 };
7234
7235 /*
7236  * SMT sched-domains:
7237  */
7238 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7239 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, cpu_domains);
7240 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_cpus);
7241
7242 static int
7243 cpu_to_cpu_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7244                  struct sched_group **sg, struct cpumask *unused)
7245 {
7246         if (sg)
7247                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu).sg;
7248         return cpu;
7249 }
7250 #endif /* CONFIG_SCHED_SMT */
7251
7252 /*
7253  * multi-core sched-domains:
7254  */
7255 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7256 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, core_domains);
7257 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_core);
7258 #endif /* CONFIG_SCHED_MC */
7259
7260 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
7261 static int
7262 cpu_to_core_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7263                   struct sched_group **sg, struct cpumask *mask)
7264 {
7265         int group;
7266
7267         cpumask_and(mask, &per_cpu(cpu_sibling_map, cpu), cpu_map);
7268         group = cpumask_first(mask);
7269         if (sg)
7270                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group).sg;
7271         return group;
7272 }
7273 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
7274 static int
7275 cpu_to_core_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7276                   struct sched_group **sg, struct cpumask *unused)
7277 {
7278         if (sg)
7279                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu).sg;
7280         return cpu;
7281 }
7282 #endif
7283
7284 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, phys_domains);
7285 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_phys);
7286
7287 static int
7288 cpu_to_phys_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7289                   struct sched_group **sg, struct cpumask *mask)
7290 {
7291         int group;
7292 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7293         cpumask_and(mask, cpu_coregroup_mask(cpu), cpu_map);
7294         group = cpumask_first(mask);
7295 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
7296         cpumask_and(mask, &per_cpu(cpu_sibling_map, cpu), cpu_map);
7297         group = cpumask_first(mask);
7298 #else
7299         group = cpu;
7300 #endif
7301         if (sg)
7302                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group).sg;
7303         return group;
7304 }
7305
7306 #ifdef CONFIG_NUMA
7307 /*
7308  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
7309  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
7310  * gets dynamically allocated.
7311  */
7312 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, node_domains);
7313 static struct sched_group ***sched_group_nodes_bycpu;
7314
7315 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_domain, allnodes_domains);
7316 static DEFINE_PER_CPU(struct static_sched_group, sched_group_allnodes);
7317
7318 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const struct cpumask *cpu_map,
7319                                  struct sched_group **sg,
7320                                  struct cpumask *nodemask)
7321 {
7322         int group;
7323
7324         cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(cpu_to_node(cpu)), cpu_map);
7325         group = cpumask_first(nodemask);
7326
7327         if (sg)
7328                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group).sg;
7329         return group;
7330 }
7331
7332 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
7333 {
7334         struct sched_group *sg = group_head;
7335         int j;
7336
7337         if (!sg)
7338                 return;
7339         do {
7340                 for_each_cpu(j, sched_group_cpus(sg)) {
7341                         struct sched_domain *sd;
7342
7343                         sd = &per_cpu(phys_domains, j).sd;
7344                         if (j != cpumask_first(sched_group_cpus(sd->groups))) {
7345                                 /*
7346                                  * Only add "power" once for each
7347                                  * physical package.
7348                                  */
7349                                 continue;
7350                         }
7351
7352                         sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
7353                 }
7354                 sg = sg->next;
7355         } while (sg != group_head);
7356 }
7357 #endif /* CONFIG_NUMA */
7358
7359 #ifdef CONFIG_NUMA
7360 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
7361 static void free_sched_groups(const struct cpumask *cpu_map,
7362                               struct cpumask *nodemask)
7363 {
7364         int cpu, i;
7365
7366         for_each_cpu(cpu, cpu_map) {
7367                 struct sched_group **sched_group_nodes
7368                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
7369
7370                 if (!sched_group_nodes)
7371                         continue;
7372
7373                 for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
7374                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
7375
7376                         cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(i), cpu_map);
7377                         if (cpumask_empty(nodemask))
7378                                 continue;
7379
7380                         if (sg == NULL)
7381                                 continue;
7382                         sg = sg->next;
7383 next_sg:
7384                         oldsg = sg;
7385                         sg = sg->next;
7386                         kfree(oldsg);
7387                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
7388                                 goto next_sg;
7389                 }
7390                 kfree(sched_group_nodes);
7391                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
7392         }
7393 }
7394 #else /* !CONFIG_NUMA */
7395 static void free_sched_groups(const struct cpumask *cpu_map,
7396                               struct cpumask *nodemask)
7397 {
7398 }
7399 #endif /* CONFIG_NUMA */
7400
7401 /*
7402  * Initialize sched groups cpu_power.
7403  *
7404  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
7405  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
7406  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
7407  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
7408  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
7409  * less cpu_power.
7410  *
7411  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
7412  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
7413  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
7414  */
7415 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
7416 {
7417         struct sched_domain *child;
7418         struct sched_group *group;
7419
7420         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
7421
7422         if (cpu != cpumask_first(sched_group_cpus(sd->groups)))
7423                 return;
7424
7425         child = sd->child;
7426
7427         sd->groups->__cpu_power = 0;
7428
7429         /*
7430          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
7431          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
7432          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
7433          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
7434          * same sched domain.
7435          */
7436         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
7437                        (child->flags &
7438                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
7439                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
7440                 return;
7441         }
7442
7443         /*
7444          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
7445          */
7446         group = child->groups;
7447         do {
7448                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
7449                 group = group->next;
7450         } while (group != child->groups);
7451 }
7452
7453 /*
7454  * Initializers for schedule domains
7455  * Non-inlined to reduce accumulated stack pressure in build_sched_domains()
7456  */
7457
7458 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
7459 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         sd->name = #type
7460 #else
7461 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         do { } while (0)
7462 #endif
7463
7464 #define SD_INIT(sd, type)       sd_init_##type(sd)
7465
7466 #define SD_INIT_FUNC(type)      \
7467 static noinline void sd_init_##type(struct sched_domain *sd)    \
7468 {                                                               \
7469         memset(sd, 0, sizeof(*sd));                             \
7470         *sd = SD_##type##_INIT;                                 \
7471         sd->level = SD_LV_##type;                               \
7472         SD_INIT_NAME(sd, type);                                 \
7473 }
7474
7475 SD_INIT_FUNC(CPU)
7476 #ifdef CONFIG_NUMA
7477  SD_INIT_FUNC(ALLNODES)
7478  SD_INIT_FUNC(NODE)
7479 #endif
7480 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7481  SD_INIT_FUNC(SIBLING)
7482 #endif
7483 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7484  SD_INIT_FUNC(MC)
7485 #endif
7486
7487 static int default_relax_domain_level = -1;
7488
7489 static int __init setup_relax_domain_level(char *str)
7490 {
7491         unsigned long val;
7492
7493         val = simple_strtoul(str, NULL, 0);
7494         if (val < SD_LV_MAX)
7495                 default_relax_domain_level = val;
7496
7497         return 1;
7498 }
7499 __setup("relax_domain_level=", setup_relax_domain_level);
7500
7501 static void set_domain_attribute(struct sched_domain *sd,
7502                                  struct sched_domain_attr *attr)
7503 {
7504         int request;
7505
7506         if (!attr || attr->relax_domain_level < 0) {
7507                 if (default_relax_domain_level < 0)
7508                         return;
7509                 else
7510                         request = default_relax_domain_level;
7511         } else
7512                 request = attr->relax_domain_level;
7513         if (request < sd->level) {
7514                 /* turn off idle balance on this domain */
7515                 sd->flags &= ~(SD_WAKE_IDLE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
7516         } else {
7517                 /* turn on idle balance on this domain */
7518                 sd->flags |= (SD_WAKE_IDLE_FAR|SD_BALANCE_NEWIDLE);
7519         }
7520 }
7521
7522 /*
7523  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
7524  * to the individual cpus
7525  */
7526 static int __build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
7527                                  struct sched_domain_attr *attr)
7528 {
7529         int i, err = -ENOMEM;
7530         struct root_domain *rd;
7531         cpumask_var_t nodemask, this_sibling_map, this_core_map, send_covered,
7532                 tmpmask;
7533 #ifdef CONFIG_NUMA
7534         cpumask_var_t domainspan, covered, notcovered;
7535         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
7536         int sd_allnodes = 0;
7537
7538         if (!alloc_cpumask_var(&domainspan, GFP_KERNEL))
7539                 goto out;
7540         if (!alloc_cpumask_var(&covered, GFP_KERNEL))
7541                 goto free_domainspan;
7542         if (!alloc_cpumask_var(&notcovered, GFP_KERNEL))
7543                 goto free_covered;
7544 #endif
7545
7546         if (!alloc_cpumask_var(&nodemask, GFP_KERNEL))
7547                 goto free_notcovered;
7548         if (!alloc_cpumask_var(&this_sibling_map, GFP_KERNEL))
7549                 goto free_nodemask;
7550         if (!alloc_cpumask_var(&this_core_map, GFP_KERNEL))
7551                 goto free_this_sibling_map;
7552         if (!alloc_cpumask_var(&send_covered, GFP_KERNEL))
7553                 goto free_this_core_map;
7554         if (!alloc_cpumask_var(&tmpmask, GFP_KERNEL))
7555                 goto free_send_covered;
7556
7557 #ifdef CONFIG_NUMA
7558         /*
7559          * Allocate the per-node list of sched groups
7560          */
7561         sched_group_nodes = kcalloc(nr_node_ids, sizeof(struct sched_group *),
7562                                     GFP_KERNEL);
7563         if (!sched_group_nodes) {
7564                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
7565                 goto free_tmpmask;
7566         }
7567 #endif
7568
7569         rd = alloc_rootdomain();
7570         if (!rd) {
7571                 printk(KERN_WARNING "Cannot alloc root domain\n");
7572                 goto free_sched_groups;
7573         }
7574
7575 #ifdef CONFIG_NUMA
7576         sched_group_nodes_bycpu[cpumask_first(cpu_map)] = sched_group_nodes;
7577 #endif
7578
7579         /*
7580          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
7581          */
7582         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7583                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
7584
7585                 cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(cpu_to_node(i)), cpu_map);
7586
7587 #ifdef CONFIG_NUMA
7588                 if (cpumask_weight(cpu_map) >
7589                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpumask_weight(nodemask)) {
7590                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i).sd;
7591                         SD_INIT(sd, ALLNODES);
7592                         set_domain_attribute(sd, attr);
7593                         cpumask_copy(sched_domain_span(sd), cpu_map);
7594                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups, tmpmask);
7595                         p = sd;
7596                         sd_allnodes = 1;
7597                 } else
7598                         p = NULL;
7599
7600                 sd = &per_cpu(node_domains, i).sd;
7601                 SD_INIT(sd, NODE);
7602                 set_domain_attribute(sd, attr);
7603                 sched_domain_node_span(cpu_to_node(i), sched_domain_span(sd));
7604                 sd->parent = p;
7605                 if (p)
7606                         p->child = sd;
7607                 cpumask_and(sched_domain_span(sd),
7608                             sched_domain_span(sd), cpu_map);
7609 #endif
7610
7611                 p = sd;
7612                 sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7613                 SD_INIT(sd, CPU);
7614                 set_domain_attribute(sd, attr);
7615                 cpumask_copy(sched_domain_span(sd), nodemask);
7616                 sd->parent = p;
7617                 if (p)
7618                         p->child = sd;
7619                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups, tmpmask);
7620
7621 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7622                 p = sd;
7623                 sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7624                 SD_INIT(sd, MC);
7625                 set_domain_attribute(sd, attr);
7626                 cpumask_and(sched_domain_span(sd), cpu_map,
7627                                                    cpu_coregroup_mask(i));
7628                 sd->parent = p;
7629                 p->child = sd;
7630                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups, tmpmask);
7631 #endif
7632
7633 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7634                 p = sd;
7635                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7636                 SD_INIT(sd, SIBLING);
7637                 set_domain_attribute(sd, attr);
7638                 cpumask_and(sched_domain_span(sd),
7639                             &per_cpu(cpu_sibling_map, i), cpu_map);
7640                 sd->parent = p;
7641                 p->child = sd;
7642                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups, tmpmask);
7643 #endif
7644         }
7645
7646 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7647         /* Set up CPU (sibling) groups */
7648         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7649                 cpumask_and(this_sibling_map,
7650                             &per_cpu(cpu_sibling_map, i), cpu_map);
7651                 if (i != cpumask_first(this_sibling_map))
7652                         continue;
7653
7654                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
7655                                         &cpu_to_cpu_group,
7656                                         send_covered, tmpmask);
7657         }
7658 #endif
7659
7660 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7661         /* Set up multi-core groups */
7662         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7663                 cpumask_and(this_core_map, cpu_coregroup_mask(i), cpu_map);
7664                 if (i != cpumask_first(this_core_map))
7665                         continue;
7666
7667                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
7668                                         &cpu_to_core_group,
7669                                         send_covered, tmpmask);
7670         }
7671 #endif
7672
7673         /* Set up physical groups */
7674         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
7675                 cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(i), cpu_map);
7676                 if (cpumask_empty(nodemask))
7677                         continue;
7678
7679                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map,
7680                                         &cpu_to_phys_group,
7681                                         send_covered, tmpmask);
7682         }
7683
7684 #ifdef CONFIG_NUMA
7685         /* Set up node groups */
7686         if (sd_allnodes) {
7687                 init_sched_build_groups(cpu_map, cpu_map,
7688                                         &cpu_to_allnodes_group,
7689                                         send_covered, tmpmask);
7690         }
7691
7692         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
7693                 /* Set up node groups */
7694                 struct sched_group *sg, *prev;
7695                 int j;
7696
7697                 cpumask_clear(covered);
7698                 cpumask_and(nodemask, cpumask_of_node(i), cpu_map);
7699                 if (cpumask_empty(nodemask)) {
7700                         sched_group_nodes[i] = NULL;
7701                         continue;
7702                 }
7703
7704                 sched_domain_node_span(i, domainspan);
7705                 cpumask_and(domainspan, domainspan, cpu_map);
7706
7707                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
7708                                   GFP_KERNEL, i);
7709                 if (!sg) {
7710                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
7711                                 "node %d\n", i);
7712                         goto error;
7713                 }
7714                 sched_group_nodes[i] = sg;
7715                 for_each_cpu(j, nodemask) {
7716                         struct sched_domain *sd;
7717
7718                         sd = &per_cpu(node_domains, j).sd;
7719                         sd->groups = sg;
7720                 }
7721                 sg->__cpu_power = 0;
7722                 cpumask_copy(sched_group_cpus(sg), nodemask);
7723                 sg->next = sg;
7724                 cpumask_or(covered, covered, nodemask);
7725                 prev = sg;
7726
7727                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
7728                         int n = (i + j) % nr_node_ids;
7729
7730                         cpumask_complement(notcovered, covered);
7731                         cpumask_and(tmpmask, notcovered, cpu_map);
7732                         cpumask_and(tmpmask, tmpmask, domainspan);
7733                         if (cpumask_empty(tmpmask))
7734                                 break;
7735
7736                         cpumask_and(tmpmask, tmpmask, cpumask_of_node(n));
7737                         if (cpumask_empty(tmpmask))
7738                                 continue;
7739
7740                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group) +
7741                                           cpumask_size(),
7742                                           GFP_KERNEL, i);
7743                         if (!sg) {
7744                                 printk(KERN_WARNING
7745                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
7746                                 goto error;
7747                         }
7748                         sg->__cpu_power = 0;
7749                         cpumask_copy(sched_group_cpus(sg), tmpmask);
7750                         sg->next = prev->next;
7751                         cpumask_or(covered, covered, tmpmask);
7752                         prev->next = sg;
7753                         prev = sg;
7754                 }
7755         }
7756 #endif
7757
7758         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
7759 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7760         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7761                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7762
7763                 init_sched_groups_power(i, sd);
7764         }
7765 #endif
7766 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7767         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7768                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7769
7770                 init_sched_groups_power(i, sd);
7771         }
7772 #endif
7773
7774         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7775                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7776
7777                 init_sched_groups_power(i, sd);
7778         }
7779
7780 #ifdef CONFIG_NUMA
7781         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++)
7782                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
7783
7784         if (sd_allnodes) {
7785                 struct sched_group *sg;
7786
7787                 cpu_to_allnodes_group(cpumask_first(cpu_map), cpu_map, &sg,
7788                                                                 tmpmask);
7789                 init_numa_sched_groups_power(sg);
7790         }
7791 #endif
7792
7793         /* Attach the domains */
7794         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7795                 struct sched_domain *sd;
7796 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7797                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i).sd;
7798 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
7799                 sd = &per_cpu(core_domains, i).sd;
7800 #else
7801                 sd = &per_cpu(phys_domains, i).sd;
7802 #endif
7803                 cpu_attach_domain(sd, rd, i);
7804         }
7805
7806         err = 0;
7807
7808 free_tmpmask:
7809         free_cpumask_var(tmpmask);
7810 free_send_covered:
7811         free_cpumask_var(send_covered);
7812 free_this_core_map:
7813         free_cpumask_var(this_core_map);
7814 free_this_sibling_map:
7815         free_cpumask_var(this_sibling_map);
7816 free_nodemask:
7817         free_cpumask_var(nodemask);
7818 free_notcovered:
7819 #ifdef CONFIG_NUMA
7820         free_cpumask_var(notcovered);
7821 free_covered:
7822         free_cpumask_var(covered);
7823 free_domainspan:
7824         free_cpumask_var(domainspan);
7825 out:
7826 #endif
7827         return err;
7828
7829 free_sched_groups:
7830 #ifdef CONFIG_NUMA
7831         kfree(sched_group_nodes);
7832 #endif
7833         goto free_tmpmask;
7834
7835 #ifdef CONFIG_NUMA
7836 error:
7837         free_sched_groups(cpu_map, tmpmask);
7838         free_rootdomain(rd);
7839         goto free_tmpmask;
7840 #endif
7841 }
7842
7843 static int build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7844 {
7845         return __build_sched_domains(cpu_map, NULL);
7846 }
7847
7848 static struct cpumask *doms_cur;        /* current sched domains */
7849 static int ndoms_cur;           /* number of sched domains in 'doms_cur' */
7850 static struct sched_domain_attr *dattr_cur;
7851                                 /* attribues of custom domains in 'doms_cur' */
7852
7853 /*
7854  * Special case: If a kmalloc of a doms_cur partition (array of
7855  * cpumask) fails, then fallback to a single sched domain,
7856  * as determined by the single cpumask fallback_doms.
7857  */
7858 static cpumask_var_t fallback_doms;
7859
7860 /*
7861  * arch_update_cpu_topology lets virtualized architectures update the
7862  * cpu core maps. It is supposed to return 1 if the topology changed
7863  * or 0 if it stayed the same.
7864  */
7865 int __attribute__((weak)) arch_update_cpu_topology(void)
7866 {
7867         return 0;
7868 }
7869
7870 /*
7871  * Set up scheduler domains and groups. Callers must hold the hotplug lock.
7872  * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
7873  * exclude other special cases in the future.
7874  */
7875 static int arch_init_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7876 {
7877         int err;
7878
7879         arch_update_cpu_topology();
7880         ndoms_cur = 1;
7881         doms_cur = kmalloc(cpumask_size(), GFP_KERNEL);
7882         if (!doms_cur)
7883                 doms_cur = fallback_doms;
7884         cpumask_andnot(doms_cur, cpu_map, cpu_isolated_map);
7885         dattr_cur = NULL;
7886         err = build_sched_domains(doms_cur);
7887         register_sched_domain_sysctl();
7888
7889         return err;
7890 }
7891
7892 static void arch_destroy_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
7893                                        struct cpumask *tmpmask)
7894 {
7895         free_sched_groups(cpu_map, tmpmask);
7896 }
7897
7898 /*
7899  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
7900  * These cpus will now be attached to the NULL domain
7901  */
7902 static void detach_destroy_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7903 {
7904         /* Save because hotplug lock held. */
7905         static DECLARE_BITMAP(tmpmask, CONFIG_NR_CPUS);
7906         int i;
7907
7908         for_each_cpu(i, cpu_map)
7909                 cpu_attach_domain(NULL, &def_root_domain, i);
7910         synchronize_sched();
7911         arch_destroy_sched_domains(cpu_map, to_cpumask(tmpmask));
7912 }
7913
7914 /* handle null as "default" */
7915 static int dattrs_equal(struct sched_domain_attr *cur, int idx_cur,
7916                         struct sched_domain_attr *new, int idx_new)
7917 {
7918         struct sched_domain_attr tmp;
7919
7920         /* fast path */
7921         if (!new && !cur)
7922                 return 1;
7923
7924         tmp = SD_ATTR_INIT;
7925         return !memcmp(cur ? (cur + idx_cur) : &tmp,
7926                         new ? (new + idx_new) : &tmp,
7927                         sizeof(struct sched_domain_attr));
7928 }
7929
7930 /*
7931  * Partition sched domains as specified by the 'ndoms_new'
7932  * cpumasks in the array doms_new[] of cpumasks. This compares
7933  * doms_new[] to the current sched domain partitioning, doms_cur[].
7934  * It destroys each deleted domain and builds each new domain.
7935  *
7936  * 'doms_new' is an array of cpumask's of length 'ndoms_new'.
7937  * The masks don't intersect (don't overlap.) We should setup one
7938  * sched domain for each mask. CPUs not in any of the cpumasks will
7939  * not be load balanced. If the same cpumask appears both in the
7940  * current 'doms_cur' domains and in the new 'doms_new', we can leave
7941  * it as it is.
7942  *
7943  * The passed in 'doms_new' should be kmalloc'd. This routine takes
7944  * ownership of it and will kfree it when done with it. If the caller
7945  * failed the kmalloc call, then it can pass in doms_new == NULL &&
7946  * ndoms_new == 1, and partition_sched_domains() will fallback to
7947  * the single partition 'fallback_doms', it also forces the domains
7948  * to be rebuilt.
7949  *
7950  * If doms_new == NULL it will be replaced with cpu_online_mask.
7951  * ndoms_new == 0 is a special case for destroying existing domains,
7952  * and it will not create the default domain.
7953  *
7954  * Call with hotplug lock held
7955  */
7956 /* FIXME: Change to struct cpumask *doms_new[] */
7957 void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
7958                              struct sched_domain_attr *dattr_new)
7959 {
7960         int i, j, n;
7961         int new_topology;
7962
7963         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
7964
7965         /* always unregister in case we don't destroy any domains */
7966         unregister_sched_domain_sysctl();
7967
7968         /* Let architecture update cpu core mappings. */
7969         new_topology = arch_update_cpu_topology();
7970
7971         n = doms_new ? ndoms_new : 0;
7972
7973         /* Destroy deleted domains */
7974         for (i = 0; i < ndoms_cur; i++) {
7975                 for (j = 0; j < n && !new_topology; j++) {
7976                         if (cpumask_equal(&doms_cur[i], &doms_new[j])
7977                             && dattrs_equal(dattr_cur, i, dattr_new, j))
7978                                 goto match1;
7979                 }
7980                 /* no match - a current sched domain not in new doms_new[] */
7981                 detach_destroy_domains(doms_cur + i);
7982 match1:
7983                 ;
7984         }
7985
7986         if (doms_new == NULL) {
7987                 ndoms_cur = 0;
7988                 doms_new = fallback_doms;
7989                 cpumask_andnot(&doms_new[0], cpu_online_mask, cpu_isolated_map);
7990                 WARN_ON_ONCE(dattr_new);
7991         }
7992
7993         /* Build new domains */
7994         for (i = 0; i < ndoms_new; i++) {
7995                 for (j = 0; j < ndoms_cur && !new_topology; j++) {
7996                         if (cpumask_equal(&doms_new[i], &doms_cur[j])
7997                             && dattrs_equal(dattr_new, i, dattr_cur, j))
7998                                 goto match2;
7999                 }
8000                 /* no match - add a new doms_new */
8001                 __build_sched_domains(doms_new + i,
8002                                         dattr_new ? dattr_new + i : NULL);
8003 match2:
8004                 ;
8005         }
8006
8007         /* Remember the new sched domains */
8008         if (doms_cur != fallback_doms)
8009                 kfree(doms_cur);
8010         kfree(dattr_cur);       /* kfree(NULL) is safe */
8011         doms_cur = doms_new;
8012         dattr_cur = dattr_new;
8013         ndoms_cur = ndoms_new;
8014
8015         register_sched_domain_sysctl();
8016
8017         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
8018 }
8019
8020 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
8021 static void arch_reinit_sched_domains(void)
8022 {
8023         get_online_cpus();
8024
8025         /* Destroy domains first to force the rebuild */
8026         partition_sched_domains(0, NULL, NULL);
8027
8028         rebuild_sched_domains();
8029         put_online_cpus();
8030 }
8031
8032 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
8033 {
8034         unsigned int level = 0;
8035
8036         if (sscanf(buf, "%u", &level) != 1)
8037                 return -EINVAL;
8038
8039         /*
8040          * level is always be positive so don't check for
8041          * level < POWERSAVINGS_BALANCE_NONE which is 0
8042          * What happens on 0 or 1 byte write,
8043          * need to check for count as well?
8044          */
8045
8046         if (level >= MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS)
8047                 return -EINVAL;
8048
8049         if (smt)
8050                 sched_smt_power_savings = level;
8051         else
8052                 sched_mc_power_savings = level;
8053
8054         arch_reinit_sched_domains();
8055
8056         return count;
8057 }
8058
8059 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
8060 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sysdev_class *class,
8061                                            char *page)
8062 {
8063         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
8064 }
8065 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sysdev_class *class,
8066                                             const char *buf, size_t count)
8067 {
8068         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
8069 }
8070 static SYSDEV_CLASS_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644,
8071                          sched_mc_power_savings_show,
8072                          sched_mc_power_savings_store);
8073 #endif
8074
8075 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
8076 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sysdev_class *dev,
8077                                             char *page)
8078 {
8079         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
8080 }
8081 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sysdev_class *dev,
8082                                              const char *buf, size_t count)
8083 {
8084         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
8085 }
8086 static SYSDEV_CLASS_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644,
8087                    sched_smt_power_savings_show,
8088                    sched_smt_power_savings_store);
8089 #endif
8090
8091 int __init sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
8092 {
8093         int err = 0;
8094
8095 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
8096         if (smt_capable())
8097                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
8098                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
8099 #endif
8100 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
8101         if (!err && mc_capable())
8102                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
8103                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
8104 #endif
8105         return err;
8106 }
8107 #endif /* CONFIG_SCHED_MC || CONFIG_SCHED_SMT */
8108
8109 #ifndef CONFIG_CPUSETS
8110 /*
8111  * Add online and remove offline CPUs from the scheduler domains.
8112  * When cpusets are enabled they take over this function.
8113  */
8114 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
8115                                 unsigned long action, void *hcpu)
8116 {
8117         switch (action) {
8118         case CPU_ONLINE:
8119         case CPU_ONLINE_FROZEN:
8120         case CPU_DEAD:
8121         case CPU_DEAD_FROZEN:
8122                 partition_sched_domains(1, NULL, NULL);
8123                 return NOTIFY_OK;
8124
8125         default:
8126                 return NOTIFY_DONE;
8127         }
8128 }
8129 #endif
8130
8131 static int update_runtime(struct notifier_block *nfb,
8132                                 unsigned long action, void *hcpu)
8133 {
8134         int cpu = (int)(long)hcpu;
8135
8136         switch (action) {
8137         case CPU_DOWN_PREPARE:
8138         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
8139                 disable_runtime(cpu_rq(cpu));
8140                 return NOTIFY_OK;
8141
8142         case CPU_DOWN_FAILED:
8143         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
8144         case CPU_ONLINE:
8145         case CPU_ONLINE_FROZEN:
8146                 enable_runtime(cpu_rq(cpu));
8147                 return NOTIFY_OK;
8148
8149         default:
8150                 return NOTIFY_DONE;
8151         }
8152 }
8153
8154 void __init sched_init_smp(void)
8155 {
8156         cpumask_var_t non_isolated_cpus;
8157
8158         alloc_cpumask_var(&non_isolated_cpus, GFP_KERNEL);
8159
8160 #if defined(CONFIG_NUMA)
8161         sched_group_nodes_bycpu = kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(void **),
8162                                                                 GFP_KERNEL);
8163         BUG_ON(sched_group_nodes_bycpu == NULL);
8164 #endif
8165         get_online_cpus();
8166         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
8167         arch_init_sched_domains(cpu_online_mask);
8168         cpumask_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_mask, cpu_isolated_map);
8169         if (cpumask_empty(non_isolated_cpus))
8170                 cpumask_set_cpu(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
8171         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
8172         put_online_cpus();
8173
8174 #ifndef CONFIG_CPUSETS
8175         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
8176         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
8177 #endif
8178
8179         /* RT runtime code needs to handle some hotplug events */
8180         hotcpu_notifier(update_runtime, 0);
8181
8182         init_hrtick();
8183
8184         /* Move init over to a non-isolated CPU */
8185         if (set_cpus_allowed_ptr(current, non_isolated_cpus) < 0)
8186                 BUG();
8187         sched_init_granularity();
8188         free_cpumask_var(non_isolated_cpus);
8189
8190         alloc_cpumask_var(&fallback_doms, GFP_KERNEL);
8191         init_sched_rt_class();
8192 }
8193 #else
8194 void __init sched_init_smp(void)
8195 {
8196         sched_init_granularity();
8197 }
8198 #endif /* CONFIG_SMP */
8199
8200 int in_sched_functions(unsigned long addr)
8201 {
8202         return in_lock_functions(addr) ||
8203                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
8204                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
8205 }
8206
8207 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
8208 {
8209         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
8210         INIT_LIST_HEAD(&cfs_rq->tasks);
8211 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8212         cfs_rq->rq = rq;
8213 #endif
8214         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
8215 }
8216
8217 static void init_rt_rq(struct rt_rq *rt_rq, struct rq *rq)
8218 {
8219         struct rt_prio_array *array;
8220         int i;
8221
8222         array = &rt_rq->active;
8223         for (i = 0; i < MAX_RT_PRIO; i++) {
8224                 INIT_LIST_HEAD(array->queue + i);
8225                 __clear_bit(i, array->bitmap);
8226         }
8227         /* delimiter for bitsearch: */
8228         __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
8229
8230 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8231         rt_rq->highest_prio = MAX_RT_PRIO;
8232 #endif
8233 #ifdef CONFIG_SMP
8234         rt_rq->rt_nr_migratory = 0;
8235         rt_rq->overloaded = 0;
8236 #endif
8237
8238         rt_rq->rt_time = 0;
8239         rt_rq->rt_throttled = 0;
8240         rt_rq->rt_runtime = 0;
8241         spin_lock_init(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8242
8243 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8244         rt_rq->rt_nr_boosted = 0;
8245         rt_rq->rq = rq;
8246 #endif
8247 }
8248
8249 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8250 static void init_tg_cfs_entry(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq,
8251                                 struct sched_entity *se, int cpu, int add,
8252                                 struct sched_entity *parent)
8253 {
8254         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
8255         tg->cfs_rq[cpu] = cfs_rq;
8256         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
8257         cfs_rq->tg = tg;
8258         if (add)
8259                 list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
8260
8261         tg->se[cpu] = se;
8262         /* se could be NULL for init_task_group */
8263         if (!se)
8264                 return;
8265
8266         if (!parent)
8267                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
8268         else
8269                 se->cfs_rq = parent->my_q;
8270
8271         se->my_q = cfs_rq;
8272         se->load.weight = tg->shares;
8273         se->load.inv_weight = 0;
8274         se->parent = parent;
8275 }
8276 #endif
8277
8278 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8279 static void init_tg_rt_entry(struct task_group *tg, struct rt_rq *rt_rq,
8280                 struct sched_rt_entity *rt_se, int cpu, int add,
8281                 struct sched_rt_entity *parent)
8282 {
8283         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
8284
8285         tg->rt_rq[cpu] = rt_rq;
8286         init_rt_rq(rt_rq, rq);
8287         rt_rq->tg = tg;
8288         rt_rq->rt_se = rt_se;
8289         rt_rq->rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8290         if (add)
8291                 list_add(&rt_rq->leaf_rt_rq_list, &rq->leaf_rt_rq_list);
8292
8293         tg->rt_se[cpu] = rt_se;
8294         if (!rt_se)
8295                 return;
8296
8297         if (!parent)
8298                 rt_se->rt_rq = &rq->rt;
8299         else
8300                 rt_se->rt_rq = parent->my_q;
8301
8302         rt_se->my_q = rt_rq;
8303         rt_se->parent = parent;
8304         INIT_LIST_HEAD(&rt_se->run_list);
8305 }
8306 #endif
8307
8308 void __init sched_init(void)
8309 {
8310         int i, j;
8311         unsigned long alloc_size = 0, ptr;
8312
8313 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8314         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8315 #endif
8316 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8317         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8318 #endif
8319 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8320         alloc_size *= 2;
8321 #endif
8322         /*
8323          * As sched_init() is called before page_alloc is setup,
8324          * we use alloc_bootmem().
8325          */
8326         if (alloc_size) {
8327                 ptr = (unsigned long)alloc_bootmem(alloc_size);
8328
8329 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8330                 init_task_group.se = (struct sched_entity **)ptr;
8331                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8332
8333                 init_task_group.cfs_rq = (struct cfs_rq **)ptr;
8334                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8335
8336 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8337                 root_task_group.se = (struct sched_entity **)ptr;
8338                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8339
8340                 root_task_group.cfs_rq = (struct cfs_rq **)ptr;
8341                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8342 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
8343 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8344 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8345                 init_task_group.rt_se = (struct sched_rt_entity **)ptr;
8346                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8347
8348                 init_task_group.rt_rq = (struct rt_rq **)ptr;
8349                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8350
8351 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8352                 root_task_group.rt_se = (struct sched_rt_entity **)ptr;
8353                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8354
8355                 root_task_group.rt_rq = (struct rt_rq **)ptr;
8356                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
8357 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
8358 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8359         }
8360
8361 #ifdef CONFIG_SMP
8362         init_defrootdomain();
8363 #endif
8364
8365         init_rt_bandwidth(&def_rt_bandwidth,
8366                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
8367
8368 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8369         init_rt_bandwidth(&init_task_group.rt_bandwidth,
8370                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
8371 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8372         init_rt_bandwidth(&root_task_group.rt_bandwidth,
8373                         global_rt_period(), RUNTIME_INF);
8374 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
8375 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8376
8377 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
8378         list_add(&init_task_group.list, &task_groups);
8379         INIT_LIST_HEAD(&init_task_group.children);
8380
8381 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
8382         INIT_LIST_HEAD(&root_task_group.children);
8383         init_task_group.parent = &root_task_group;
8384         list_add(&init_task_group.siblings, &root_task_group.children);
8385 #endif /* CONFIG_USER_SCHED */
8386 #endif /* CONFIG_GROUP_SCHED */
8387
8388         for_each_possible_cpu(i) {
8389                 struct rq *rq;
8390
8391                 rq = cpu_rq(i);
8392                 spin_lock_init(&rq->lock);
8393                 rq->nr_running = 0;
8394                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
8395                 init_rt_rq(&rq->rt, rq);
8396 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8397                 init_task_group.shares = init_task_group_load;
8398                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
8399 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8400                 /*
8401                  * How much cpu bandwidth does init_task_group get?
8402                  *
8403                  * In case of task-groups formed thr' the cgroup filesystem, it
8404                  * gets 100% of the cpu resources in the system. This overall
8405                  * system cpu resource is divided among the tasks of
8406                  * init_task_group and its child task-groups in a fair manner,
8407                  * based on each entity's (task or task-group's) weight
8408                  * (se->load.weight).
8409                  *
8410                  * In other words, if init_task_group has 10 tasks of weight
8411                  * 1024) and two child groups A0 and A1 (of weight 1024 each),
8412                  * then A0's share of the cpu resource is:
8413                  *
8414                  *      A0's bandwidth = 1024 / (10*1024 + 1024 + 1024) = 8.33%
8415                  *
8416                  * We achieve this by letting init_task_group's tasks sit
8417                  * directly in rq->cfs (i.e init_task_group->se[] = NULL).
8418                  */
8419                 init_tg_cfs_entry(&init_task_group, &rq->cfs, NULL, i, 1, NULL);
8420 #elif defined CONFIG_USER_SCHED
8421                 root_task_group.shares = NICE_0_LOAD;
8422                 init_tg_cfs_entry(&root_task_group, &rq->cfs, NULL, i, 0, NULL);
8423                 /*
8424                  * In case of task-groups formed thr' the user id of tasks,
8425                  * init_task_group represents tasks belonging to root user.
8426                  * Hence it forms a sibling of all subsequent groups formed.
8427                  * In this case, init_task_group gets only a fraction of overall
8428                  * system cpu resource, based on the weight assigned to root
8429                  * user's cpu share (INIT_TASK_GROUP_LOAD). This is accomplished
8430                  * by letting tasks of init_task_group sit in a separate cfs_rq
8431                  * (init_cfs_rq) and having one entity represent this group of
8432                  * tasks in rq->cfs (i.e init_task_group->se[] != NULL).
8433                  */
8434                 init_tg_cfs_entry(&init_task_group,
8435                                 &per_cpu(init_cfs_rq, i),
8436                                 &per_cpu(init_sched_entity, i), i, 1,
8437                                 root_task_group.se[i]);
8438
8439 #endif
8440 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8441
8442                 rq->rt.rt_runtime = def_rt_bandwidth.rt_runtime;
8443 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8444                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_rt_rq_list);
8445 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8446                 init_tg_rt_entry(&init_task_group, &rq->rt, NULL, i, 1, NULL);
8447 #elif defined CONFIG_USER_SCHED
8448                 init_tg_rt_entry(&root_task_group, &rq->rt, NULL, i, 0, NULL);
8449                 init_tg_rt_entry(&init_task_group,
8450                                 &per_cpu(init_rt_rq, i),
8451                                 &per_cpu(init_sched_rt_entity, i), i, 1,
8452                                 root_task_group.rt_se[i]);
8453 #endif
8454 #endif
8455
8456                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
8457                         rq->cpu_load[j] = 0;
8458 #ifdef CONFIG_SMP
8459                 rq->sd = NULL;
8460                 rq->rd = NULL;
8461                 rq->active_balance = 0;
8462                 rq->next_balance = jiffies;
8463                 rq->push_cpu = 0;
8464                 rq->cpu = i;
8465                 rq->online = 0;
8466                 rq->migration_thread = NULL;
8467                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
8468                 rq_attach_root(rq, &def_root_domain);
8469 #endif
8470                 init_rq_hrtick(rq);
8471                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
8472         }
8473
8474         set_load_weight(&init_task);
8475
8476 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
8477         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
8478 #endif
8479
8480 #ifdef CONFIG_SMP
8481         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains);
8482 #endif
8483
8484 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
8485         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
8486 #endif
8487
8488         /*
8489          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
8490          */
8491         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
8492         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
8493
8494         /*
8495          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
8496          * called from this thread, however somewhere below it might be,
8497          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
8498          * when this runqueue becomes "idle".
8499          */
8500         init_idle(current, smp_processor_id());
8501         /*
8502          * During early bootup we pretend to be a normal task:
8503          */
8504         current->sched_class = &fair_sched_class;
8505
8506         /* Allocate the nohz_cpu_mask if CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK */
8507         alloc_bootmem_cpumask_var(&nohz_cpu_mask);
8508 #ifdef CONFIG_SMP
8509 #ifdef CONFIG_NO_HZ
8510         alloc_bootmem_cpumask_var(&nohz.cpu_mask);
8511 #endif
8512         alloc_bootmem_cpumask_var(&cpu_isolated_map);
8513 #endif /* SMP */
8514
8515         scheduler_running = 1;
8516 }
8517
8518 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
8519 void __might_sleep(char *file, int line)
8520 {
8521 #ifdef in_atomic
8522         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
8523
8524         if ((!in_atomic() && !irqs_disabled()) ||
8525                     system_state != SYSTEM_RUNNING || oops_in_progress)
8526                 return;
8527         if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
8528                 return;
8529         prev_jiffy = jiffies;
8530
8531         printk(KERN_ERR
8532                 "BUG: sleeping function called from invalid context at %s:%d\n",
8533                         file, line);
8534         printk(KERN_ERR
8535                 "in_atomic(): %d, irqs_disabled(): %d, pid: %d, name: %s\n",
8536                         in_atomic(), irqs_disabled(),
8537                         current->pid, current->comm);
8538
8539         debug_show_held_locks(current);
8540         if (irqs_disabled())
8541                 print_irqtrace_events(current);
8542         dump_stack();
8543 #endif
8544 }
8545 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
8546 #endif
8547
8548 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
8549 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
8550 {
8551         int on_rq;
8552
8553         update_rq_clock(rq);
8554         on_rq = p->se.on_rq;
8555         if (on_rq)
8556                 deactivate_task(rq, p, 0);
8557         __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
8558         if (on_rq) {
8559                 activate_task(rq, p, 0);
8560                 resched_task(rq->curr);
8561         }
8562 }
8563
8564 void normalize_rt_tasks(void)
8565 {
8566         struct task_struct *g, *p;
8567         unsigned long flags;
8568         struct rq *rq;
8569
8570         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
8571         do_each_thread(g, p) {
8572                 /*
8573                  * Only normalize user tasks:
8574                  */
8575                 if (!p->mm)
8576                         continue;
8577
8578                 p->se.exec_start                = 0;
8579 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
8580                 p->se.wait_start                = 0;
8581                 p->se.sleep_start               = 0;
8582                 p->se.block_start               = 0;
8583 #endif
8584
8585                 if (!rt_task(p)) {
8586                         /*
8587                          * Renice negative nice level userspace
8588                          * tasks back to 0:
8589                          */
8590                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
8591                                 set_user_nice(p, 0);
8592                         continue;
8593                 }
8594
8595                 spin_lock(&p->pi_lock);
8596                 rq = __task_rq_lock(p);
8597
8598                 normalize_task(rq, p);
8599
8600                 __task_rq_unlock(rq);
8601                 spin_unlock(&p->pi_lock);
8602         } while_each_thread(g, p);
8603
8604         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
8605 }
8606
8607 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
8608
8609 #ifdef CONFIG_IA64
8610 /*
8611  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
8612  *
8613  * They can only be called when the whole system has been
8614  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
8615  * activity can take place. Using them for anything else would
8616  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
8617  * under any other configuration.
8618  */
8619
8620 /**
8621  * curr_task - return the current task for a given cpu.
8622  * @cpu: the processor in question.
8623  *
8624  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
8625  */
8626 struct task_struct *curr_task(int cpu)
8627 {
8628         return cpu_curr(cpu);
8629 }
8630
8631 /**
8632  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
8633  * @cpu: the processor in question.
8634  * @p: the task pointer to set.
8635  *
8636  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
8637  * are serviced on a separate stack. It allows the architecture to switch the
8638  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner. This function
8639  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
8640  * and caller must save the original value of the current task (see
8641  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
8642  * re-starting the system.
8643  *
8644  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
8645  */
8646 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
8647 {
8648         cpu_curr(cpu) = p;
8649 }
8650
8651 #endif
8652
8653 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8654 static void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
8655 {
8656         int i;
8657
8658         for_each_possible_cpu(i) {
8659                 if (tg->cfs_rq)
8660                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
8661                 if (tg->se)
8662                         kfree(tg->se[i]);
8663         }
8664
8665         kfree(tg->cfs_rq);
8666         kfree(tg->se);
8667 }
8668
8669 static
8670 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8671 {
8672         struct cfs_rq *cfs_rq;
8673         struct sched_entity *se;
8674         struct rq *rq;
8675         int i;
8676
8677         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8678         if (!tg->cfs_rq)
8679                 goto err;
8680         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8681         if (!tg->se)
8682                 goto err;
8683
8684         tg->shares = NICE_0_LOAD;
8685
8686         for_each_possible_cpu(i) {
8687                 rq = cpu_rq(i);
8688
8689                 cfs_rq = kzalloc_node(sizeof(struct cfs_rq),
8690                                       GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8691                 if (!cfs_rq)
8692                         goto err;
8693
8694                 se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_entity),
8695                                   GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8696                 if (!se)
8697                         goto err;
8698
8699                 init_tg_cfs_entry(tg, cfs_rq, se, i, 0, parent->se[i]);
8700         }
8701
8702         return 1;
8703
8704  err:
8705         return 0;
8706 }
8707
8708 static inline void register_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8709 {
8710         list_add_rcu(&tg->cfs_rq[cpu]->leaf_cfs_rq_list,
8711                         &cpu_rq(cpu)->leaf_cfs_rq_list);
8712 }
8713
8714 static inline void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8715 {
8716         list_del_rcu(&tg->cfs_rq[cpu]->leaf_cfs_rq_list);
8717 }
8718 #else /* !CONFG_FAIR_GROUP_SCHED */
8719 static inline void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
8720 {
8721 }
8722
8723 static inline
8724 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8725 {
8726         return 1;
8727 }
8728
8729 static inline void register_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8730 {
8731 }
8732
8733 static inline void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8734 {
8735 }
8736 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8737
8738 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8739 static void free_rt_sched_group(struct task_group *tg)
8740 {
8741         int i;
8742
8743         destroy_rt_bandwidth(&tg->rt_bandwidth);
8744
8745         for_each_possible_cpu(i) {
8746                 if (tg->rt_rq)
8747                         kfree(tg->rt_rq[i]);
8748                 if (tg->rt_se)
8749                         kfree(tg->rt_se[i]);
8750         }
8751
8752         kfree(tg->rt_rq);
8753         kfree(tg->rt_se);
8754 }
8755
8756 static
8757 int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8758 {
8759         struct rt_rq *rt_rq;
8760         struct sched_rt_entity *rt_se;
8761         struct rq *rq;
8762         int i;
8763
8764         tg->rt_rq = kzalloc(sizeof(rt_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8765         if (!tg->rt_rq)
8766                 goto err;
8767         tg->rt_se = kzalloc(sizeof(rt_se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8768         if (!tg->rt_se)
8769                 goto err;
8770
8771         init_rt_bandwidth(&tg->rt_bandwidth,
8772                         ktime_to_ns(def_rt_bandwidth.rt_period), 0);
8773
8774         for_each_possible_cpu(i) {
8775                 rq = cpu_rq(i);
8776
8777                 rt_rq = kzalloc_node(sizeof(struct rt_rq),
8778                                      GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8779                 if (!rt_rq)
8780                         goto err;
8781
8782                 rt_se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_rt_entity),
8783                                      GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8784                 if (!rt_se)
8785                         goto err;
8786
8787                 init_tg_rt_entry(tg, rt_rq, rt_se, i, 0, parent->rt_se[i]);
8788         }
8789
8790         return 1;
8791
8792  err:
8793         return 0;
8794 }
8795
8796 static inline void register_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8797 {
8798         list_add_rcu(&tg->rt_rq[cpu]->leaf_rt_rq_list,
8799                         &cpu_rq(cpu)->leaf_rt_rq_list);
8800 }
8801
8802 static inline void unregister_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8803 {
8804         list_del_rcu(&tg->rt_rq[cpu]->leaf_rt_rq_list);
8805 }
8806 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8807 static inline void free_rt_sched_group(struct task_group *tg)
8808 {
8809 }
8810
8811 static inline
8812 int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8813 {
8814         return 1;
8815 }
8816
8817 static inline void register_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8818 {
8819 }
8820
8821 static inline void unregister_rt_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8822 {
8823 }
8824 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8825
8826 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
8827 static void free_sched_group(struct task_group *tg)
8828 {
8829         free_fair_sched_group(tg);
8830         free_rt_sched_group(tg);
8831         kfree(tg);
8832 }
8833
8834 /* allocate runqueue etc for a new task group */
8835 struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent)
8836 {
8837         struct task_group *tg;
8838         unsigned long flags;
8839         int i;
8840
8841         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
8842         if (!tg)
8843                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8844
8845         if (!alloc_fair_sched_group(tg, parent))
8846                 goto err;
8847
8848         if (!alloc_rt_sched_group(tg, parent))
8849                 goto err;
8850
8851         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8852         for_each_possible_cpu(i) {
8853                 register_fair_sched_group(tg, i);
8854                 register_rt_sched_group(tg, i);
8855         }
8856         list_add_rcu(&tg->list, &task_groups);
8857
8858         WARN_ON(!parent); /* root should already exist */
8859
8860         tg->parent = parent;
8861         INIT_LIST_HEAD(&tg->children);
8862         list_add_rcu(&tg->siblings, &parent->children);
8863         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8864
8865         return tg;
8866
8867 err:
8868         free_sched_group(tg);
8869         return ERR_PTR(-ENOMEM);
8870 }
8871
8872 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
8873 static void free_sched_group_rcu(struct rcu_head *rhp)
8874 {
8875         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
8876         free_sched_group(container_of(rhp, struct task_group, rcu));
8877 }
8878
8879 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
8880 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
8881 {
8882         unsigned long flags;
8883         int i;
8884
8885         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8886         for_each_possible_cpu(i) {
8887                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
8888                 unregister_rt_sched_group(tg, i);
8889         }
8890         list_del_rcu(&tg->list);
8891         list_del_rcu(&tg->siblings);
8892         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8893
8894         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
8895         call_rcu(&tg->rcu, free_sched_group_rcu);
8896 }
8897
8898 /* change task's runqueue when it moves between groups.
8899  *      The caller of this function should have put the task in its new group
8900  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
8901  *      reflect its new group.
8902  */
8903 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
8904 {
8905         int on_rq, running;
8906         unsigned long flags;
8907         struct rq *rq;
8908
8909         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
8910
8911         update_rq_clock(rq);
8912
8913         running = task_current(rq, tsk);
8914         on_rq = tsk->se.on_rq;
8915
8916         if (on_rq)
8917                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
8918         if (unlikely(running))
8919                 tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
8920
8921         set_task_rq(tsk, task_cpu(tsk));
8922
8923 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8924         if (tsk->sched_class->moved_group)
8925                 tsk->sched_class->moved_group(tsk);
8926 #endif
8927
8928         if (unlikely(running))
8929                 tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
8930         if (on_rq)
8931                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
8932
8933         task_rq_unlock(rq, &flags);
8934 }
8935 #endif /* CONFIG_GROUP_SCHED */
8936
8937 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8938 static void __set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
8939 {
8940         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
8941         int on_rq;
8942
8943         on_rq = se->on_rq;
8944         if (on_rq)
8945                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
8946
8947         se->load.weight = shares;
8948         se->load.inv_weight = 0;
8949
8950         if (on_rq)
8951                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
8952 }
8953
8954 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
8955 {
8956         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
8957         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
8958         unsigned long flags;
8959
8960         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
8961         __set_se_shares(se, shares);
8962         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
8963 }
8964
8965 static DEFINE_MUTEX(shares_mutex);
8966
8967 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
8968 {
8969         int i;
8970         unsigned long flags;
8971
8972         /*
8973          * We can't change the weight of the root cgroup.
8974          */
8975         if (!tg->se[0])
8976                 return -EINVAL;
8977
8978         if (shares < MIN_SHARES)
8979                 shares = MIN_SHARES;
8980         else if (shares > MAX_SHARES)
8981                 shares = MAX_SHARES;
8982
8983         mutex_lock(&shares_mutex);
8984         if (tg->shares == shares)
8985                 goto done;
8986
8987         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8988         for_each_possible_cpu(i)
8989                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
8990         list_del_rcu(&tg->siblings);
8991         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8992
8993         /* wait for any ongoing reference to this group to finish */
8994         synchronize_sched();
8995
8996         /*
8997          * Now we are free to modify the group's share on each cpu
8998          * w/o tripping rebalance_share or load_balance_fair.
8999          */
9000         tg->shares = shares;
9001         for_each_possible_cpu(i) {
9002                 /*
9003                  * force a rebalance
9004                  */
9005                 cfs_rq_set_shares(tg->cfs_rq[i], 0);
9006                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
9007         }
9008
9009         /*
9010          * Enable load balance activity on this group, by inserting it back on
9011          * each cpu's rq->leaf_cfs_rq_list.
9012          */
9013         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
9014         for_each_possible_cpu(i)
9015                 register_fair_sched_group(tg, i);
9016         list_add_rcu(&tg->siblings, &tg->parent->children);
9017         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
9018 done:
9019         mutex_unlock(&shares_mutex);
9020         return 0;
9021 }
9022
9023 unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg)
9024 {
9025         return tg->shares;
9026 }
9027 #endif
9028
9029 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
9030 /*
9031  * Ensure that the real time constraints are schedulable.
9032  */
9033 static DEFINE_MUTEX(rt_constraints_mutex);
9034
9035 static unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime)
9036 {
9037         if (runtime == RUNTIME_INF)
9038                 return 1ULL << 20;
9039
9040         return div64_u64(runtime << 20, period);
9041 }
9042
9043 /* Must be called with tasklist_lock held */
9044 static inline int tg_has_rt_tasks(struct task_group *tg)
9045 {
9046         struct task_struct *g, *p;
9047
9048         do_each_thread(g, p) {
9049                 if (rt_task(p) && rt_rq_of_se(&p->rt)->tg == tg)
9050                         return 1;
9051         } while_each_thread(g, p);
9052
9053         return 0;
9054 }
9055
9056 struct rt_schedulable_data {
9057         struct task_group *tg;
9058         u64 rt_period;
9059         u64 rt_runtime;
9060 };
9061
9062 static int tg_schedulable(struct task_group *tg, void *data)
9063 {
9064         struct rt_schedulable_data *d = data;
9065         struct task_group *child;
9066         unsigned long total, sum = 0;
9067         u64 period, runtime;
9068
9069         period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
9070         runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
9071
9072         if (tg == d->tg) {
9073                 period = d->rt_period;
9074                 runtime = d->rt_runtime;
9075         }
9076
9077         /*
9078          * Cannot have more runtime than the period.
9079          */
9080         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
9081                 return -EINVAL;
9082
9083         /*
9084          * Ensure we don't starve existing RT tasks.
9085          */
9086         if (rt_bandwidth_enabled() && !runtime && tg_has_rt_tasks(tg))
9087                 return -EBUSY;
9088
9089         total = to_ratio(period, runtime);
9090
9091         /*
9092          * Nobody can have more than the global setting allows.
9093          */
9094         if (total > to_ratio(global_rt_period(), global_rt_runtime()))
9095                 return -EINVAL;
9096
9097         /*
9098          * The sum of our children's runtime should not exceed our own.
9099          */
9100         list_for_each_entry_rcu(child, &tg->children, siblings) {
9101                 period = ktime_to_ns(child->rt_bandwidth.rt_period);
9102                 runtime = child->rt_bandwidth.rt_runtime;
9103
9104                 if (child == d->tg) {
9105                         period = d->rt_period;
9106                         runtime = d->rt_runtime;
9107                 }
9108
9109                 sum += to_ratio(period, runtime);
9110         }
9111
9112         if (sum > total)
9113                 return -EINVAL;
9114
9115         return 0;
9116 }
9117
9118 static int __rt_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 runtime)
9119 {
9120         struct rt_schedulable_data data = {
9121                 .tg = tg,
9122                 .rt_period = period,
9123                 .rt_runtime = runtime,
9124         };
9125
9126         return walk_tg_tree(tg_schedulable, tg_nop, &data);
9127 }
9128
9129 static int tg_set_bandwidth(struct task_group *tg,
9130                 u64 rt_period, u64 rt_runtime)
9131 {
9132         int i, err = 0;
9133
9134         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
9135         read_lock(&tasklist_lock);
9136         err = __rt_schedulable(tg, rt_period, rt_runtime);
9137         if (err)
9138                 goto unlock;
9139
9140         spin_lock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
9141         tg->rt_bandwidth.rt_period = ns_to_ktime(rt_period);
9142         tg->rt_bandwidth.rt_runtime = rt_runtime;
9143
9144         for_each_possible_cpu(i) {
9145                 struct rt_rq *rt_rq = tg->rt_rq[i];
9146
9147                 spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
9148                 rt_rq->rt_runtime = rt_runtime;
9149                 spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
9150         }
9151         spin_unlock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
9152  unlock:
9153         read_unlock(&tasklist_lock);
9154         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
9155
9156         return err;
9157 }
9158
9159 int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg, long rt_runtime_us)
9160 {
9161         u64 rt_runtime, rt_period;
9162
9163         rt_period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
9164         rt_runtime = (u64)rt_runtime_us * NSEC_PER_USEC;
9165         if (rt_runtime_us < 0)
9166                 rt_runtime = RUNTIME_INF;
9167
9168         return tg_set_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
9169 }
9170
9171 long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg)
9172 {
9173         u64 rt_runtime_us;
9174
9175         if (tg->rt_bandwidth.rt_runtime == RUNTIME_INF)
9176                 return -1;
9177
9178         rt_runtime_us = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
9179         do_div(rt_runtime_us, NSEC_PER_USEC);
9180         return rt_runtime_us;
9181 }
9182
9183 int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg, long rt_period_us)
9184 {
9185         u64 rt_runtime, rt_period;
9186
9187         rt_period = (u64)rt_period_us * NSEC_PER_USEC;
9188         rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
9189
9190         if (rt_period == 0)
9191                 return -EINVAL;
9192
9193         return tg_set_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
9194 }
9195
9196 long sched_group_rt_period(struct task_group *tg)
9197 {
9198         u64 rt_period_us;
9199
9200         rt_period_us = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
9201         do_div(rt_period_us, NSEC_PER_USEC);
9202         return rt_period_us;
9203 }
9204
9205 static int sched_rt_global_constraints(void)
9206 {
9207         u64 runtime, period;
9208         int ret = 0;
9209
9210         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
9211                 return -EINVAL;
9212
9213         runtime = global_rt_runtime();
9214         period = global_rt_period();
9215
9216         /*
9217          * Sanity check on the sysctl variables.
9218          */
9219         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
9220                 return -EINVAL;
9221
9222         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
9223         read_lock(&tasklist_lock);
9224         ret = __rt_schedulable(NULL, 0, 0);
9225         read_unlock(&tasklist_lock);
9226         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
9227
9228         return ret;
9229 }
9230 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
9231 static int sched_rt_global_constraints(void)
9232 {
9233         unsigned long flags;
9234         int i;
9235
9236         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
9237                 return -EINVAL;
9238
9239         spin_lock_irqsave(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
9240         for_each_possible_cpu(i) {
9241                 struct rt_rq *rt_rq = &cpu_rq(i)->rt;
9242
9243                 spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
9244                 rt_rq->rt_runtime = global_rt_runtime();
9245                 spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
9246         }
9247         spin_unlock_irqrestore(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
9248
9249         return 0;
9250 }
9251 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
9252
9253 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
9254                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
9255                 loff_t *ppos)
9256 {
9257         int ret;
9258         int old_period, old_runtime;
9259         static DEFINE_MUTEX(mutex);
9260
9261         mutex_lock(&mutex);
9262         old_period = sysctl_sched_rt_period;
9263         old_runtime = sysctl_sched_rt_runtime;
9264
9265         ret = proc_dointvec(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
9266
9267         if (!ret && write) {
9268                 ret = sched_rt_global_constraints();
9269                 if (ret) {
9270                         sysctl_sched_rt_period = old_period;
9271                         sysctl_sched_rt_runtime = old_runtime;
9272                 } else {
9273                         def_rt_bandwidth.rt_runtime = global_rt_runtime();
9274                         def_rt_bandwidth.rt_period =
9275                                 ns_to_ktime(global_rt_period());
9276                 }
9277         }
9278         mutex_unlock(&mutex);
9279
9280         return ret;
9281 }
9282
9283 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
9284
9285 /* return corresponding task_group object of a cgroup */
9286 static inline struct task_group *cgroup_tg(struct cgroup *cgrp)
9287 {
9288         return container_of(cgroup_subsys_state(cgrp, cpu_cgroup_subsys_id),
9289                             struct task_group, css);
9290 }
9291
9292 static struct cgroup_subsys_state *
9293 cpu_cgroup_create(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9294 {
9295         struct task_group *tg, *parent;
9296
9297         if (!cgrp->parent) {
9298                 /* This is early initialization for the top cgroup */
9299                 return &init_task_group.css;
9300         }
9301
9302         parent = cgroup_tg(cgrp->parent);
9303         tg = sched_create_group(parent);
9304         if (IS_ERR(tg))
9305                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9306
9307         return &tg->css;
9308 }
9309
9310 static void
9311 cpu_cgroup_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9312 {
9313         struct task_group *tg = cgroup_tg(cgrp);
9314
9315         sched_destroy_group(tg);
9316 }
9317
9318 static int
9319 cpu_cgroup_can_attach(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
9320                       struct task_struct *tsk)
9321 {
9322 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
9323         /* Don't accept realtime tasks when there is no way for them to run */
9324         if (rt_task(tsk) && cgroup_tg(cgrp)->rt_bandwidth.rt_runtime == 0)
9325                 return -EINVAL;
9326 #else
9327         /* We don't support RT-tasks being in separate groups */
9328         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
9329                 return -EINVAL;
9330 #endif
9331
9332         return 0;
9333 }
9334
9335 static void
9336 cpu_cgroup_attach(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
9337                         struct cgroup *old_cont, struct task_struct *tsk)
9338 {
9339         sched_move_task(tsk);
9340 }
9341
9342 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
9343 static int cpu_shares_write_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
9344                                 u64 shareval)
9345 {
9346         return sched_group_set_shares(cgroup_tg(cgrp), shareval);
9347 }
9348
9349 static u64 cpu_shares_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9350 {
9351         struct task_group *tg = cgroup_tg(cgrp);
9352
9353         return (u64) tg->shares;
9354 }
9355 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
9356
9357 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
9358 static int cpu_rt_runtime_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
9359                                 s64 val)
9360 {
9361         return sched_group_set_rt_runtime(cgroup_tg(cgrp), val);
9362 }
9363
9364 static s64 cpu_rt_runtime_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9365 {
9366         return sched_group_rt_runtime(cgroup_tg(cgrp));
9367 }
9368
9369 static int cpu_rt_period_write_uint(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
9370                 u64 rt_period_us)
9371 {
9372         return sched_group_set_rt_period(cgroup_tg(cgrp), rt_period_us);
9373 }
9374
9375 static u64 cpu_rt_period_read_uint(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9376 {
9377         return sched_group_rt_period(cgroup_tg(cgrp));
9378 }
9379 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
9380
9381 static struct cftype cpu_files[] = {
9382 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
9383         {
9384                 .name = "shares",
9385                 .read_u64 = cpu_shares_read_u64,
9386                 .write_u64 = cpu_shares_write_u64,
9387         },
9388 #endif
9389 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
9390         {
9391                 .name = "rt_runtime_us",
9392                 .read_s64 = cpu_rt_runtime_read,
9393                 .write_s64 = cpu_rt_runtime_write,
9394         },
9395         {
9396                 .name = "rt_period_us",
9397                 .read_u64 = cpu_rt_period_read_uint,
9398                 .write_u64 = cpu_rt_period_write_uint,
9399         },
9400 #endif
9401 };
9402
9403 static int cpu_cgroup_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
9404 {
9405         return cgroup_add_files(cont, ss, cpu_files, ARRAY_SIZE(cpu_files));
9406 }
9407
9408 struct cgroup_subsys cpu_cgroup_subsys = {
9409         .name           = "cpu",
9410         .create         = cpu_cgroup_create,
9411         .destroy        = cpu_cgroup_destroy,
9412         .can_attach     = cpu_cgroup_can_attach,
9413         .attach         = cpu_cgroup_attach,
9414         .populate       = cpu_cgroup_populate,
9415         .subsys_id      = cpu_cgroup_subsys_id,
9416         .early_init     = 1,
9417 };
9418
9419 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
9420
9421 #ifdef CONFIG_CGROUP_CPUACCT
9422
9423 /*
9424  * CPU accounting code for task groups.
9425  *
9426  * Based on the work by Paul Menage (menage@google.com) and Balbir Singh
9427  * (balbir@in.ibm.com).
9428  */
9429
9430 /* track cpu usage of a group of tasks and its child groups */
9431 struct cpuacct {
9432         struct cgroup_subsys_state css;
9433         /* cpuusage holds pointer to a u64-type object on every cpu */
9434         u64 *cpuusage;
9435         struct cpuacct *parent;
9436 };
9437
9438 struct cgroup_subsys cpuacct_subsys;
9439
9440 /* return cpu accounting group corresponding to this container */
9441 static inline struct cpuacct *cgroup_ca(struct cgroup *cgrp)
9442 {
9443         return container_of(cgroup_subsys_state(cgrp, cpuacct_subsys_id),
9444                             struct cpuacct, css);
9445 }
9446
9447 /* return cpu accounting group to which this task belongs */
9448 static inline struct cpuacct *task_ca(struct task_struct *tsk)
9449 {
9450         return container_of(task_subsys_state(tsk, cpuacct_subsys_id),
9451                             struct cpuacct, css);
9452 }
9453
9454 /* create a new cpu accounting group */
9455 static struct cgroup_subsys_state *cpuacct_create(
9456         struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9457 {
9458         struct cpuacct *ca = kzalloc(sizeof(*ca), GFP_KERNEL);
9459
9460         if (!ca)
9461                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9462
9463         ca->cpuusage = alloc_percpu(u64);
9464         if (!ca->cpuusage) {
9465                 kfree(ca);
9466                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
9467         }
9468
9469         if (cgrp->parent)
9470                 ca->parent = cgroup_ca(cgrp->parent);
9471
9472         return &ca->css;
9473 }
9474
9475 /* destroy an existing cpu accounting group */
9476 static void
9477 cpuacct_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9478 {
9479         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9480
9481         free_percpu(ca->cpuusage);
9482         kfree(ca);
9483 }
9484
9485 static u64 cpuacct_cpuusage_read(struct cpuacct *ca, int cpu)
9486 {
9487         u64 *cpuusage = percpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9488         u64 data;
9489
9490 #ifndef CONFIG_64BIT
9491         /*
9492          * Take rq->lock to make 64-bit read safe on 32-bit platforms.
9493          */
9494         spin_lock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9495         data = *cpuusage;
9496         spin_unlock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9497 #else
9498         data = *cpuusage;
9499 #endif
9500
9501         return data;
9502 }
9503
9504 static void cpuacct_cpuusage_write(struct cpuacct *ca, int cpu, u64 val)
9505 {
9506         u64 *cpuusage = percpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9507
9508 #ifndef CONFIG_64BIT
9509         /*
9510          * Take rq->lock to make 64-bit write safe on 32-bit platforms.
9511          */
9512         spin_lock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9513         *cpuusage = val;
9514         spin_unlock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9515 #else
9516         *cpuusage = val;
9517 #endif
9518 }
9519
9520 /* return total cpu usage (in nanoseconds) of a group */
9521 static u64 cpuusage_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9522 {
9523         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9524         u64 totalcpuusage = 0;
9525         int i;
9526
9527         for_each_present_cpu(i)
9528                 totalcpuusage += cpuacct_cpuusage_read(ca, i);
9529
9530         return totalcpuusage;
9531 }
9532
9533 static int cpuusage_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
9534                                                                 u64 reset)
9535 {
9536         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9537         int err = 0;
9538         int i;
9539
9540         if (reset) {
9541                 err = -EINVAL;
9542                 goto out;
9543         }
9544
9545         for_each_present_cpu(i)
9546                 cpuacct_cpuusage_write(ca, i, 0);
9547
9548 out:
9549         return err;
9550 }
9551
9552 static int cpuacct_percpu_seq_read(struct cgroup *cgroup, struct cftype *cft,
9553                                    struct seq_file *m)
9554 {
9555         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgroup);
9556         u64 percpu;
9557         int i;
9558
9559         for_each_present_cpu(i) {
9560                 percpu = cpuacct_cpuusage_read(ca, i);
9561                 seq_printf(m, "%llu ", (unsigned long long) percpu);
9562         }
9563         seq_printf(m, "\n");
9564         return 0;
9565 }
9566
9567 static struct cftype files[] = {
9568         {
9569                 .name = "usage",
9570                 .read_u64 = cpuusage_read,
9571                 .write_u64 = cpuusage_write,
9572         },
9573         {
9574                 .name = "usage_percpu",
9575                 .read_seq_string = cpuacct_percpu_seq_read,
9576         },
9577
9578 };
9579
9580 static int cpuacct_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9581 {
9582         return cgroup_add_files(cgrp, ss, files, ARRAY_SIZE(files));
9583 }
9584
9585 /*
9586  * charge this task's execution time to its accounting group.
9587  *
9588  * called with rq->lock held.
9589  */
9590 static void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime)
9591 {
9592         struct cpuacct *ca;
9593         int cpu;
9594
9595         if (!cpuacct_subsys.active)
9596                 return;
9597
9598         cpu = task_cpu(tsk);
9599         ca = task_ca(tsk);
9600
9601         for (; ca; ca = ca->parent) {
9602                 u64 *cpuusage = percpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9603                 *cpuusage += cputime;
9604         }
9605 }
9606
9607 struct cgroup_subsys cpuacct_subsys = {
9608         .name = "cpuacct",
9609         .create = cpuacct_create,
9610         .destroy = cpuacct_destroy,
9611         .populate = cpuacct_populate,
9612         .subsys_id = cpuacct_subsys_id,
9613 };
9614 #endif  /* CONFIG_CGROUP_CPUACCT */