sched: fixup buddy selection
[safe/jmp/linux-2.6] / kernel / sched_fair.c
1 /*
2  * Completely Fair Scheduling (CFS) Class (SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH)
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
5  *
6  *  Interactivity improvements by Mike Galbraith
7  *  (C) 2007 Mike Galbraith <efault@gmx.de>
8  *
9  *  Various enhancements by Dmitry Adamushko.
10  *  (C) 2007 Dmitry Adamushko <dmitry.adamushko@gmail.com>
11  *
12  *  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
13  *  Copyright IBM Corporation, 2007
14  *  Author: Srivatsa Vaddagiri <vatsa@linux.vnet.ibm.com>
15  *
16  *  Scaled math optimizations by Thomas Gleixner
17  *  Copyright (C) 2007, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
18  *
19  *  Adaptive scheduling granularity, math enhancements by Peter Zijlstra
20  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
21  */
22
23 #include <linux/latencytop.h>
24
25 /*
26  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
27  * (default: 20ms * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
28  *
29  * NOTE: this latency value is not the same as the concept of
30  * 'timeslice length' - timeslices in CFS are of variable length
31  * and have no persistent notion like in traditional, time-slice
32  * based scheduling concepts.
33  *
34  * (to see the precise effective timeslice length of your workload,
35  *  run vmstat and monitor the context-switches (cs) field)
36  */
37 unsigned int sysctl_sched_latency = 20000000ULL;
38
39 /*
40  * Minimal preemption granularity for CPU-bound tasks:
41  * (default: 4 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
42  */
43 unsigned int sysctl_sched_min_granularity = 4000000ULL;
44
45 /*
46  * is kept at sysctl_sched_latency / sysctl_sched_min_granularity
47  */
48 static unsigned int sched_nr_latency = 5;
49
50 /*
51  * After fork, child runs first. (default) If set to 0 then
52  * parent will (try to) run first.
53  */
54 const_debug unsigned int sysctl_sched_child_runs_first = 1;
55
56 /*
57  * sys_sched_yield() compat mode
58  *
59  * This option switches the agressive yield implementation of the
60  * old scheduler back on.
61  */
62 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_compat_yield;
63
64 /*
65  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
66  * (default: 5 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
67  *
68  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
69  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
70  * have immediate wakeup/sleep latencies.
71  */
72 unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity = 5000000UL;
73
74 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
75
76 /**************************************************************
77  * CFS operations on generic schedulable entities:
78  */
79
80 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
81 {
82         return container_of(se, struct task_struct, se);
83 }
84
85 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
86
87 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
88 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
89 {
90         return cfs_rq->rq;
91 }
92
93 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
94 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
95
96 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
97 #define for_each_sched_entity(se) \
98                 for (; se; se = se->parent)
99
100 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
101 {
102         return p->se.cfs_rq;
103 }
104
105 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
106 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
107 {
108         return se->cfs_rq;
109 }
110
111 /* runqueue "owned" by this group */
112 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
113 {
114         return grp->my_q;
115 }
116
117 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
118  * another cpu ('this_cpu')
119  */
120 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
121 {
122         return cfs_rq->tg->cfs_rq[this_cpu];
123 }
124
125 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
126 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
127         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
128
129 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
130 static inline int
131 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
132 {
133         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
134                 return 1;
135
136         return 0;
137 }
138
139 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
140 {
141         return se->parent;
142 }
143
144 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
145
146 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
147 {
148         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
149 }
150
151 #define entity_is_task(se)      1
152
153 #define for_each_sched_entity(se) \
154                 for (; se; se = NULL)
155
156 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
157 {
158         return &task_rq(p)->cfs;
159 }
160
161 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
162 {
163         struct task_struct *p = task_of(se);
164         struct rq *rq = task_rq(p);
165
166         return &rq->cfs;
167 }
168
169 /* runqueue "owned" by this group */
170 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
171 {
172         return NULL;
173 }
174
175 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
176 {
177         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
178 }
179
180 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
181                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
182
183 static inline int
184 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
185 {
186         return 1;
187 }
188
189 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
190 {
191         return NULL;
192 }
193
194 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
195
196
197 /**************************************************************
198  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
199  */
200
201 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
202 {
203         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
204         if (delta > 0)
205                 min_vruntime = vruntime;
206
207         return min_vruntime;
208 }
209
210 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
211 {
212         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
213         if (delta < 0)
214                 min_vruntime = vruntime;
215
216         return min_vruntime;
217 }
218
219 static inline s64 entity_key(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
220 {
221         return se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
222 }
223
224 /*
225  * Enqueue an entity into the rb-tree:
226  */
227 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
228 {
229         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
230         struct rb_node *parent = NULL;
231         struct sched_entity *entry;
232         s64 key = entity_key(cfs_rq, se);
233         int leftmost = 1;
234
235         /*
236          * Find the right place in the rbtree:
237          */
238         while (*link) {
239                 parent = *link;
240                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
241                 /*
242                  * We dont care about collisions. Nodes with
243                  * the same key stay together.
244                  */
245                 if (key < entity_key(cfs_rq, entry)) {
246                         link = &parent->rb_left;
247                 } else {
248                         link = &parent->rb_right;
249                         leftmost = 0;
250                 }
251         }
252
253         /*
254          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
255          * used):
256          */
257         if (leftmost) {
258                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
259                 /*
260                  * maintain cfs_rq->min_vruntime to be a monotonic increasing
261                  * value tracking the leftmost vruntime in the tree.
262                  */
263                 cfs_rq->min_vruntime =
264                         max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, se->vruntime);
265         }
266
267         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
268         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
269 }
270
271 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
272 {
273         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
274                 struct rb_node *next_node;
275                 struct sched_entity *next;
276
277                 next_node = rb_next(&se->run_node);
278                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
279
280                 if (next_node) {
281                         next = rb_entry(next_node,
282                                         struct sched_entity, run_node);
283                         cfs_rq->min_vruntime =
284                                 max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
285                                              next->vruntime);
286                 }
287         }
288
289         if (cfs_rq->next == se)
290                 cfs_rq->next = NULL;
291
292         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
293 }
294
295 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
296 {
297         return cfs_rq->rb_leftmost;
298 }
299
300 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
301 {
302         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
303 }
304
305 static inline struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
306 {
307         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
308
309         if (!last)
310                 return NULL;
311
312         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
313 }
314
315 /**************************************************************
316  * Scheduling class statistics methods:
317  */
318
319 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
320 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
321                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
322                 loff_t *ppos)
323 {
324         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
325
326         if (ret || !write)
327                 return ret;
328
329         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
330                                         sysctl_sched_min_granularity);
331
332         return 0;
333 }
334 #endif
335
336 /*
337  * delta *= w / rw
338  */
339 static inline unsigned long
340 calc_delta_weight(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
341 {
342         for_each_sched_entity(se) {
343                 delta = calc_delta_mine(delta,
344                                 se->load.weight, &cfs_rq_of(se)->load);
345         }
346
347         return delta;
348 }
349
350 /*
351  * delta *= rw / w
352  */
353 static inline unsigned long
354 calc_delta_fair(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
355 {
356         for_each_sched_entity(se) {
357                 delta = calc_delta_mine(delta,
358                                 cfs_rq_of(se)->load.weight, &se->load);
359         }
360
361         return delta;
362 }
363
364 /*
365  * The idea is to set a period in which each task runs once.
366  *
367  * When there are too many tasks (sysctl_sched_nr_latency) we have to stretch
368  * this period because otherwise the slices get too small.
369  *
370  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
371  */
372 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
373 {
374         u64 period = sysctl_sched_latency;
375         unsigned long nr_latency = sched_nr_latency;
376
377         if (unlikely(nr_running > nr_latency)) {
378                 period = sysctl_sched_min_granularity;
379                 period *= nr_running;
380         }
381
382         return period;
383 }
384
385 /*
386  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
387  * proportional to the weight.
388  *
389  * s = p*w/rw
390  */
391 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
392 {
393         return calc_delta_weight(__sched_period(cfs_rq->nr_running), se);
394 }
395
396 /*
397  * We calculate the vruntime slice of a to be inserted task
398  *
399  * vs = s*rw/w = p
400  */
401 static u64 sched_vslice_add(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
402 {
403         unsigned long nr_running = cfs_rq->nr_running;
404
405         if (!se->on_rq)
406                 nr_running++;
407
408         return __sched_period(nr_running);
409 }
410
411 /*
412  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
413  * are not in our scheduling class.
414  */
415 static inline void
416 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
417               unsigned long delta_exec)
418 {
419         unsigned long delta_exec_weighted;
420
421         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
422
423         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
424         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
425         delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec, curr);
426         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
427 }
428
429 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
430 {
431         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
432         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
433         unsigned long delta_exec;
434
435         if (unlikely(!curr))
436                 return;
437
438         /*
439          * Get the amount of time the current task was running
440          * since the last time we changed load (this cannot
441          * overflow on 32 bits):
442          */
443         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
444
445         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
446         curr->exec_start = now;
447
448         if (entity_is_task(curr)) {
449                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
450
451                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
452         }
453 }
454
455 static inline void
456 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
457 {
458         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
459 }
460
461 /*
462  * Task is being enqueued - update stats:
463  */
464 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
465 {
466         /*
467          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
468          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
469          */
470         if (se != cfs_rq->curr)
471                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
472 }
473
474 static void
475 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
476 {
477         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
478                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
479         schedstat_set(se->wait_count, se->wait_count + 1);
480         schedstat_set(se->wait_sum, se->wait_sum +
481                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start);
482         schedstat_set(se->wait_start, 0);
483 }
484
485 static inline void
486 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
487 {
488         /*
489          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
490          * waiting task:
491          */
492         if (se != cfs_rq->curr)
493                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
494 }
495
496 /*
497  * We are picking a new current task - update its stats:
498  */
499 static inline void
500 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
501 {
502         /*
503          * We are starting a new run period:
504          */
505         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
506 }
507
508 /**************************************************
509  * Scheduling class queueing methods:
510  */
511
512 #if defined CONFIG_SMP && defined CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
513 static void
514 add_cfs_task_weight(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long weight)
515 {
516         cfs_rq->task_weight += weight;
517 }
518 #else
519 static inline void
520 add_cfs_task_weight(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long weight)
521 {
522 }
523 #endif
524
525 static void
526 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
527 {
528         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
529         if (!parent_entity(se))
530                 inc_cpu_load(rq_of(cfs_rq), se->load.weight);
531         if (entity_is_task(se))
532                 add_cfs_task_weight(cfs_rq, se->load.weight);
533         cfs_rq->nr_running++;
534         se->on_rq = 1;
535         list_add(&se->group_node, &cfs_rq->tasks);
536 }
537
538 static void
539 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
540 {
541         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
542         if (!parent_entity(se))
543                 dec_cpu_load(rq_of(cfs_rq), se->load.weight);
544         if (entity_is_task(se))
545                 add_cfs_task_weight(cfs_rq, -se->load.weight);
546         cfs_rq->nr_running--;
547         se->on_rq = 0;
548         list_del_init(&se->group_node);
549 }
550
551 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
552 {
553 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
554         if (se->sleep_start) {
555                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
556                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
557
558                 if ((s64)delta < 0)
559                         delta = 0;
560
561                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
562                         se->sleep_max = delta;
563
564                 se->sleep_start = 0;
565                 se->sum_sleep_runtime += delta;
566
567                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
568         }
569         if (se->block_start) {
570                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
571                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
572
573                 if ((s64)delta < 0)
574                         delta = 0;
575
576                 if (unlikely(delta > se->block_max))
577                         se->block_max = delta;
578
579                 se->block_start = 0;
580                 se->sum_sleep_runtime += delta;
581
582                 /*
583                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
584                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
585                  * time that the task spent sleeping:
586                  */
587                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
588
589                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
590                                      delta >> 20);
591                 }
592                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
593         }
594 #endif
595 }
596
597 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
598 {
599 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
600         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
601
602         if (d < 0)
603                 d = -d;
604
605         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
606                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
607 #endif
608 }
609
610 static void
611 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
612 {
613         u64 vruntime;
614
615         if (first_fair(cfs_rq)) {
616                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
617                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
618         } else
619                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
620
621         /*
622          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
623          * however the extra weight of the new task will slow them down a
624          * little, place the new task so that it fits in the slot that
625          * stays open at the end.
626          */
627         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
628                 vruntime += sched_vslice_add(cfs_rq, se);
629
630         if (!initial) {
631                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
632                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
633                         unsigned long thresh = sysctl_sched_latency;
634
635                         /*
636                          * convert the sleeper threshold into virtual time
637                          */
638                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
639                                 thresh = calc_delta_fair(thresh, se);
640
641                         vruntime -= thresh;
642                 }
643
644                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
645                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
646         }
647
648         se->vruntime = vruntime;
649 }
650
651 static void
652 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
653 {
654         /*
655          * Update run-time statistics of the 'current'.
656          */
657         update_curr(cfs_rq);
658         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
659
660         if (wakeup) {
661                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
662                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
663         }
664
665         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
666         check_spread(cfs_rq, se);
667         if (se != cfs_rq->curr)
668                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
669 }
670
671 static void
672 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
673 {
674         /*
675          * Update run-time statistics of the 'current'.
676          */
677         update_curr(cfs_rq);
678
679         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
680         if (sleep) {
681 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
682                 if (entity_is_task(se)) {
683                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
684
685                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
686                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
687                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
688                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
689                 }
690 #endif
691         }
692
693         if (se != cfs_rq->curr)
694                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
695         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
696 }
697
698 /*
699  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
700  */
701 static void
702 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
703 {
704         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
705
706         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
707         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
708         if (delta_exec > ideal_runtime)
709                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
710 }
711
712 static void
713 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
714 {
715         /* 'current' is not kept within the tree. */
716         if (se->on_rq) {
717                 /*
718                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
719                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
720                  * runqueue.
721                  */
722                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
723                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
724         }
725
726         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
727         cfs_rq->curr = se;
728 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
729         /*
730          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
731          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
732          * when there are only lesser-weight tasks around):
733          */
734         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
735                 se->slice_max = max(se->slice_max,
736                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
737         }
738 #endif
739         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
740 }
741
742 static struct sched_entity *
743 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
744 {
745         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
746         u64 pair_slice = rq->clock - cfs_rq->pair_start;
747
748         if (!cfs_rq->next || pair_slice > sched_slice(cfs_rq, cfs_rq->next)) {
749                 cfs_rq->pair_start = rq->clock;
750                 return se;
751         }
752
753         return cfs_rq->next;
754 }
755
756 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
757 {
758         struct sched_entity *se = NULL;
759
760         if (first_fair(cfs_rq)) {
761                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
762                 se = pick_next(cfs_rq, se);
763                 set_next_entity(cfs_rq, se);
764         }
765
766         return se;
767 }
768
769 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
770 {
771         /*
772          * If still on the runqueue then deactivate_task()
773          * was not called and update_curr() has to be done:
774          */
775         if (prev->on_rq)
776                 update_curr(cfs_rq);
777
778         check_spread(cfs_rq, prev);
779         if (prev->on_rq) {
780                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
781                 /* Put 'current' back into the tree. */
782                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
783         }
784         cfs_rq->curr = NULL;
785 }
786
787 static void
788 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
789 {
790         /*
791          * Update run-time statistics of the 'current'.
792          */
793         update_curr(cfs_rq);
794
795 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
796         /*
797          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
798          * validating it and just reschedule.
799          */
800         if (queued) {
801                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
802                 return;
803         }
804         /*
805          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
806          */
807         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
808                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
809                 return;
810 #endif
811
812         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
813                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
814 }
815
816 /**************************************************
817  * CFS operations on tasks:
818  */
819
820 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
821 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
822 {
823         struct sched_entity *se = &p->se;
824         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
825
826         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
827
828         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
829                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
830                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
831                 s64 delta = slice - ran;
832
833                 if (delta < 0) {
834                         if (rq->curr == p)
835                                 resched_task(p);
836                         return;
837                 }
838
839                 /*
840                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
841                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
842                  */
843                 if (rq->curr != p)
844                         delta = max_t(s64, 10000LL, delta);
845
846                 hrtick_start(rq, delta);
847         }
848 }
849 #else /* !CONFIG_SCHED_HRTICK */
850 static inline void
851 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
852 {
853 }
854 #endif
855
856 /*
857  * The enqueue_task method is called before nr_running is
858  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
859  * then put the task into the rbtree:
860  */
861 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
862 {
863         struct cfs_rq *cfs_rq;
864         struct sched_entity *se = &p->se;
865
866         for_each_sched_entity(se) {
867                 if (se->on_rq)
868                         break;
869                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
870                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
871                 wakeup = 1;
872         }
873
874         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
875 }
876
877 /*
878  * The dequeue_task method is called before nr_running is
879  * decreased. We remove the task from the rbtree and
880  * update the fair scheduling stats:
881  */
882 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
883 {
884         struct cfs_rq *cfs_rq;
885         struct sched_entity *se = &p->se;
886
887         for_each_sched_entity(se) {
888                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
889                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
890                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
891                 if (cfs_rq->load.weight)
892                         break;
893                 sleep = 1;
894         }
895
896         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
897 }
898
899 /*
900  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
901  *
902  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
903  */
904 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
905 {
906         struct task_struct *curr = rq->curr;
907         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
908         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
909
910         /*
911          * Are we the only task in the tree?
912          */
913         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
914                 return;
915
916         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
917                 update_rq_clock(rq);
918                 /*
919                  * Update run-time statistics of the 'current'.
920                  */
921                 update_curr(cfs_rq);
922
923                 return;
924         }
925         /*
926          * Find the rightmost entry in the rbtree:
927          */
928         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
929         /*
930          * Already in the rightmost position?
931          */
932         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
933                 return;
934
935         /*
936          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
937          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
938          * 'current' within the tree based on its new key value.
939          */
940         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
941 }
942
943 /*
944  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
945  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
946  * search starts with cpus closest then further out as needed,
947  * so we always favor a closer, idle cpu.
948  * Domains may include CPUs that are not usable for migration,
949  * hence we need to mask them out (cpu_active_map)
950  *
951  * Returns the CPU we should wake onto.
952  */
953 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
954 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
955 {
956         cpumask_t tmp;
957         struct sched_domain *sd;
958         int i;
959
960         /*
961          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
962          *
963          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
964          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
965          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
966          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
967          * penalities associated with that.
968          */
969         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->cfs.nr_running > 1)
970                 return cpu;
971
972         for_each_domain(cpu, sd) {
973                 if ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE)
974                     || ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE_FAR)
975                         && !task_hot(p, task_rq(p)->clock, sd))) {
976                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
977                         cpus_and(tmp, tmp, cpu_active_map);
978                         for_each_cpu_mask_nr(i, tmp) {
979                                 if (idle_cpu(i)) {
980                                         if (i != task_cpu(p)) {
981                                                 schedstat_inc(p,
982                                                        se.nr_wakeups_idle);
983                                         }
984                                         return i;
985                                 }
986                         }
987                 } else {
988                         break;
989                 }
990         }
991         return cpu;
992 }
993 #else /* !ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE*/
994 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
995 {
996         return cpu;
997 }
998 #endif
999
1000 #ifdef CONFIG_SMP
1001
1002 static const struct sched_class fair_sched_class;
1003
1004 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1005 /*
1006  * effective_load() calculates the load change as seen from the root_task_group
1007  *
1008  * Adding load to a group doesn't make a group heavier, but can cause movement
1009  * of group shares between cpus. Assuming the shares were perfectly aligned one
1010  * can calculate the shift in shares.
1011  *
1012  * The problem is that perfectly aligning the shares is rather expensive, hence
1013  * we try to avoid doing that too often - see update_shares(), which ratelimits
1014  * this change.
1015  *
1016  * We compensate this by not only taking the current delta into account, but
1017  * also considering the delta between when the shares were last adjusted and
1018  * now.
1019  *
1020  * We still saw a performance dip, some tracing learned us that between
1021  * cgroup:/ and cgroup:/foo balancing the number of affine wakeups increased
1022  * significantly. Therefore try to bias the error in direction of failing
1023  * the affine wakeup.
1024  *
1025  */
1026 static long effective_load(struct task_group *tg, int cpu,
1027                 long wl, long wg)
1028 {
1029         struct sched_entity *se = tg->se[cpu];
1030
1031         if (!tg->parent)
1032                 return wl;
1033
1034         /*
1035          * By not taking the decrease of shares on the other cpu into
1036          * account our error leans towards reducing the affine wakeups.
1037          */
1038         if (!wl && sched_feat(ASYM_EFF_LOAD))
1039                 return wl;
1040
1041         for_each_sched_entity(se) {
1042                 long S, rw, s, a, b;
1043                 long more_w;
1044
1045                 /*
1046                  * Instead of using this increment, also add the difference
1047                  * between when the shares were last updated and now.
1048                  */
1049                 more_w = se->my_q->load.weight - se->my_q->rq_weight;
1050                 wl += more_w;
1051                 wg += more_w;
1052
1053                 S = se->my_q->tg->shares;
1054                 s = se->my_q->shares;
1055                 rw = se->my_q->rq_weight;
1056
1057                 a = S*(rw + wl);
1058                 b = S*rw + s*wg;
1059
1060                 wl = s*(a-b);
1061
1062                 if (likely(b))
1063                         wl /= b;
1064
1065                 /*
1066                  * Assume the group is already running and will
1067                  * thus already be accounted for in the weight.
1068                  *
1069                  * That is, moving shares between CPUs, does not
1070                  * alter the group weight.
1071                  */
1072                 wg = 0;
1073         }
1074
1075         return wl;
1076 }
1077
1078 #else
1079
1080 static inline unsigned long effective_load(struct task_group *tg, int cpu,
1081                 unsigned long wl, unsigned long wg)
1082 {
1083         return wl;
1084 }
1085
1086 #endif
1087
1088 static int
1089 wake_affine(struct rq *rq, struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
1090             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
1091             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
1092             unsigned int imbalance)
1093 {
1094         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
1095         struct task_group *tg;
1096         unsigned long tl = this_load;
1097         unsigned long tl_per_task;
1098         unsigned long weight;
1099         int balanced;
1100
1101         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) || !sched_feat(AFFINE_WAKEUPS))
1102                 return 0;
1103
1104         /*
1105          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1106          * effect of the currently running task from the load
1107          * of the current CPU:
1108          */
1109         if (sync) {
1110                 tg = task_group(current);
1111                 weight = current->se.load.weight;
1112
1113                 tl += effective_load(tg, this_cpu, -weight, -weight);
1114                 load += effective_load(tg, prev_cpu, 0, -weight);
1115         }
1116
1117         tg = task_group(p);
1118         weight = p->se.load.weight;
1119
1120         balanced = 100*(tl + effective_load(tg, this_cpu, weight, weight)) <=
1121                 imbalance*(load + effective_load(tg, prev_cpu, 0, weight));
1122
1123         /*
1124          * If the currently running task will sleep within
1125          * a reasonable amount of time then attract this newly
1126          * woken task:
1127          */
1128         if (sync && balanced) {
1129                 if (curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1130                     p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
1131                         return 1;
1132         }
1133
1134         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1135         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1136
1137         if ((tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1138                         balanced) {
1139                 /*
1140                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1141                  * p is cache cold in this domain, and
1142                  * there is no bad imbalance.
1143                  */
1144                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1145                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1146
1147                 return 1;
1148         }
1149         return 0;
1150 }
1151
1152 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1153 {
1154         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1155         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1156         unsigned long load, this_load;
1157         struct rq *rq, *this_rq;
1158         unsigned int imbalance;
1159         int idx;
1160
1161         prev_cpu        = task_cpu(p);
1162         rq              = task_rq(p);
1163         this_cpu        = smp_processor_id();
1164         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1165         new_cpu         = prev_cpu;
1166
1167         /*
1168          * 'this_sd' is the first domain that both
1169          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1170          */
1171         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1172                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1173                         this_sd = sd;
1174                         break;
1175                 }
1176         }
1177
1178         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1179                 goto out;
1180
1181         /*
1182          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1183          */
1184         if (!this_sd)
1185                 goto out;
1186
1187         idx = this_sd->wake_idx;
1188
1189         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1190
1191         load = source_load(prev_cpu, idx);
1192         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1193
1194         if (wake_affine(rq, this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1195                                      load, this_load, imbalance))
1196                 return this_cpu;
1197
1198         if (prev_cpu == this_cpu)
1199                 goto out;
1200
1201         /*
1202          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1203          * limit is reached.
1204          */
1205         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1206                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1207                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1208                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1209                         return this_cpu;
1210                 }
1211         }
1212
1213 out:
1214         return wake_idle(new_cpu, p);
1215 }
1216 #endif /* CONFIG_SMP */
1217
1218 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1219 {
1220         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1221
1222         /*
1223          * More easily preempt - nice tasks, while not making it harder for
1224          * + nice tasks.
1225          */
1226         if (sched_feat(ASYM_GRAN))
1227                 gran = calc_delta_mine(gran, NICE_0_LOAD, &se->load);
1228
1229         return gran;
1230 }
1231
1232 /*
1233  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1234  */
1235 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync)
1236 {
1237         struct task_struct *curr = rq->curr;
1238         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1239         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1240         s64 delta_exec;
1241
1242         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1243                 update_rq_clock(rq);
1244                 update_curr(cfs_rq);
1245                 resched_task(curr);
1246                 return;
1247         }
1248
1249         if (unlikely(se == pse))
1250                 return;
1251
1252         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1253
1254         /*
1255          * We can come here with TIF_NEED_RESCHED already set from new task
1256          * wake up path.
1257          */
1258         if (test_tsk_need_resched(curr))
1259                 return;
1260
1261         /*
1262          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1263          * the tick):
1264          */
1265         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1266                 return;
1267
1268         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1269                 return;
1270
1271         if (sched_feat(WAKEUP_OVERLAP) && sync &&
1272                         se->avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1273                         pse->avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost) {
1274                 resched_task(curr);
1275                 return;
1276         }
1277
1278         delta_exec = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
1279         if (delta_exec > wakeup_gran(pse))
1280                 resched_task(curr);
1281 }
1282
1283 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1284 {
1285         struct task_struct *p;
1286         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1287         struct sched_entity *se;
1288
1289         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1290                 return NULL;
1291
1292         do {
1293                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1294                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1295         } while (cfs_rq);
1296
1297         p = task_of(se);
1298         hrtick_start_fair(rq, p);
1299
1300         return p;
1301 }
1302
1303 /*
1304  * Account for a descheduled task:
1305  */
1306 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1307 {
1308         struct sched_entity *se = &prev->se;
1309         struct cfs_rq *cfs_rq;
1310
1311         for_each_sched_entity(se) {
1312                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1313                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1314         }
1315 }
1316
1317 #ifdef CONFIG_SMP
1318 /**************************************************
1319  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1320  */
1321
1322 /*
1323  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1324  * during the whole iteration, the current task might be
1325  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1326  * achieve that by always pre-iterating before returning
1327  * the current task:
1328  */
1329 static struct task_struct *
1330 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct list_head *next)
1331 {
1332         struct task_struct *p = NULL;
1333         struct sched_entity *se;
1334
1335         if (next == &cfs_rq->tasks)
1336                 return NULL;
1337
1338         /* Skip over entities that are not tasks */
1339         do {
1340                 se = list_entry(next, struct sched_entity, group_node);
1341                 next = next->next;
1342         } while (next != &cfs_rq->tasks && !entity_is_task(se));
1343
1344         if (next == &cfs_rq->tasks && !entity_is_task(se))
1345                 return NULL;
1346
1347         cfs_rq->balance_iterator = next;
1348
1349         if (entity_is_task(se))
1350                 p = task_of(se);
1351
1352         return p;
1353 }
1354
1355 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1356 {
1357         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1358
1359         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->tasks.next);
1360 }
1361
1362 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1363 {
1364         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1365
1366         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->balance_iterator);
1367 }
1368
1369 static unsigned long
1370 __load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1371                 unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
1372                 enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned, int *this_best_prio,
1373                 struct cfs_rq *cfs_rq)
1374 {
1375         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1376
1377         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1378         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1379         cfs_rq_iterator.arg = cfs_rq;
1380
1381         return balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1382                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1383                         this_best_prio, &cfs_rq_iterator);
1384 }
1385
1386 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1387 static unsigned long
1388 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1389                   unsigned long max_load_move,
1390                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1391                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1392 {
1393         long rem_load_move = max_load_move;
1394         int busiest_cpu = cpu_of(busiest);
1395         struct task_group *tg;
1396
1397         rcu_read_lock();
1398         update_h_load(busiest_cpu);
1399
1400         list_for_each_entry_rcu(tg, &task_groups, list) {
1401                 struct cfs_rq *busiest_cfs_rq = tg->cfs_rq[busiest_cpu];
1402                 unsigned long busiest_h_load = busiest_cfs_rq->h_load;
1403                 unsigned long busiest_weight = busiest_cfs_rq->load.weight;
1404                 u64 rem_load, moved_load;
1405
1406                 /*
1407                  * empty group
1408                  */
1409                 if (!busiest_cfs_rq->task_weight)
1410                         continue;
1411
1412                 rem_load = (u64)rem_load_move * busiest_weight;
1413                 rem_load = div_u64(rem_load, busiest_h_load + 1);
1414
1415                 moved_load = __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1416                                 rem_load, sd, idle, all_pinned, this_best_prio,
1417                                 tg->cfs_rq[busiest_cpu]);
1418
1419                 if (!moved_load)
1420                         continue;
1421
1422                 moved_load *= busiest_h_load;
1423                 moved_load = div_u64(moved_load, busiest_weight + 1);
1424
1425                 rem_load_move -= moved_load;
1426                 if (rem_load_move < 0)
1427                         break;
1428         }
1429         rcu_read_unlock();
1430
1431         return max_load_move - rem_load_move;
1432 }
1433 #else
1434 static unsigned long
1435 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1436                   unsigned long max_load_move,
1437                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1438                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1439 {
1440         return __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1441                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1442                         this_best_prio, &busiest->cfs);
1443 }
1444 #endif
1445
1446 static int
1447 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1448                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1449 {
1450         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1451         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1452
1453         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1454         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1455
1456         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1457                 /*
1458                  * pass busy_cfs_rq argument into
1459                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1460                  */
1461                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1462                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1463                                        &cfs_rq_iterator))
1464                     return 1;
1465         }
1466
1467         return 0;
1468 }
1469 #endif /* CONFIG_SMP */
1470
1471 /*
1472  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1473  */
1474 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1475 {
1476         struct cfs_rq *cfs_rq;
1477         struct sched_entity *se = &curr->se;
1478
1479         for_each_sched_entity(se) {
1480                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1481                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1482         }
1483 }
1484
1485 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1486
1487 /*
1488  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1489  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1490  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1491  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1492  * the child is not running yet.
1493  */
1494 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1495 {
1496         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1497         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1498         int this_cpu = smp_processor_id();
1499
1500         sched_info_queued(p);
1501
1502         update_curr(cfs_rq);
1503         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1504
1505         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1506         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1507                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1508                 /*
1509                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1510                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1511                  */
1512                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1513                 resched_task(rq->curr);
1514         }
1515
1516         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1517 }
1518
1519 /*
1520  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1521  * the current task.
1522  */
1523 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1524                               int oldprio, int running)
1525 {
1526         /*
1527          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1528          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1529          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1530          */
1531         if (running) {
1532                 if (p->prio > oldprio)
1533                         resched_task(rq->curr);
1534         } else
1535                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
1536 }
1537
1538 /*
1539  * We switched to the sched_fair class.
1540  */
1541 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1542                              int running)
1543 {
1544         /*
1545          * We were most likely switched from sched_rt, so
1546          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1547          * if we can still preempt the current task.
1548          */
1549         if (running)
1550                 resched_task(rq->curr);
1551         else
1552                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
1553 }
1554
1555 /* Account for a task changing its policy or group.
1556  *
1557  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1558  * migrates between groups/classes.
1559  */
1560 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1561 {
1562         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1563
1564         for_each_sched_entity(se)
1565                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1566 }
1567
1568 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1569 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1570 {
1571         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1572
1573         update_curr(cfs_rq);
1574         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1575 }
1576 #endif
1577
1578 /*
1579  * All the scheduling class methods:
1580  */
1581 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1582         .next                   = &idle_sched_class,
1583         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1584         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1585         .yield_task             = yield_task_fair,
1586 #ifdef CONFIG_SMP
1587         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1588 #endif /* CONFIG_SMP */
1589
1590         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1591
1592         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1593         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1594
1595 #ifdef CONFIG_SMP
1596         .load_balance           = load_balance_fair,
1597         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1598 #endif
1599
1600         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1601         .task_tick              = task_tick_fair,
1602         .task_new               = task_new_fair,
1603
1604         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1605         .switched_to            = switched_to_fair,
1606
1607 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1608         .moved_group            = moved_group_fair,
1609 #endif
1610 };
1611
1612 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1613 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1614 {
1615         struct cfs_rq *cfs_rq;
1616
1617         rcu_read_lock();
1618         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1619                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1620         rcu_read_unlock();
1621 }
1622 #endif