CGroup API files: add cgroup map data type
[safe/jmp/linux-2.6] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Copyright notices from the original cpuset code:
8  *  --------------------------------------------------
9  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
10  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
11  *
12  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
13  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
14  *
15  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
16  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
17  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
18  *  ---------------------------------------------------
19  *
20  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
21  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
22  *  distribution for more details.
23  */
24
25 #include <linux/cgroup.h>
26 #include <linux/errno.h>
27 #include <linux/fs.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/list.h>
30 #include <linux/mm.h>
31 #include <linux/mutex.h>
32 #include <linux/mount.h>
33 #include <linux/pagemap.h>
34 #include <linux/proc_fs.h>
35 #include <linux/rcupdate.h>
36 #include <linux/sched.h>
37 #include <linux/backing-dev.h>
38 #include <linux/seq_file.h>
39 #include <linux/slab.h>
40 #include <linux/magic.h>
41 #include <linux/spinlock.h>
42 #include <linux/string.h>
43 #include <linux/sort.h>
44 #include <linux/kmod.h>
45 #include <linux/delayacct.h>
46 #include <linux/cgroupstats.h>
47
48 #include <asm/atomic.h>
49
50 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
51
52 /* Generate an array of cgroup subsystem pointers */
53 #define SUBSYS(_x) &_x ## _subsys,
54
55 static struct cgroup_subsys *subsys[] = {
56 #include <linux/cgroup_subsys.h>
57 };
58
59 /*
60  * A cgroupfs_root represents the root of a cgroup hierarchy,
61  * and may be associated with a superblock to form an active
62  * hierarchy
63  */
64 struct cgroupfs_root {
65         struct super_block *sb;
66
67         /*
68          * The bitmask of subsystems intended to be attached to this
69          * hierarchy
70          */
71         unsigned long subsys_bits;
72
73         /* The bitmask of subsystems currently attached to this hierarchy */
74         unsigned long actual_subsys_bits;
75
76         /* A list running through the attached subsystems */
77         struct list_head subsys_list;
78
79         /* The root cgroup for this hierarchy */
80         struct cgroup top_cgroup;
81
82         /* Tracks how many cgroups are currently defined in hierarchy.*/
83         int number_of_cgroups;
84
85         /* A list running through the mounted hierarchies */
86         struct list_head root_list;
87
88         /* Hierarchy-specific flags */
89         unsigned long flags;
90
91         /* The path to use for release notifications. No locking
92          * between setting and use - so if userspace updates this
93          * while child cgroups exist, you could miss a
94          * notification. We ensure that it's always a valid
95          * NUL-terminated string */
96         char release_agent_path[PATH_MAX];
97 };
98
99
100 /*
101  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
102  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
103  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
104  */
105 static struct cgroupfs_root rootnode;
106
107 /* The list of hierarchy roots */
108
109 static LIST_HEAD(roots);
110 static int root_count;
111
112 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
113 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
114
115 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
116  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
117  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
118  * be called.
119  */
120 static int need_forkexit_callback;
121
122 /* bits in struct cgroup flags field */
123 enum {
124         /* Control Group is dead */
125         CGRP_REMOVED,
126         /* Control Group has previously had a child cgroup or a task,
127          * but no longer (only if CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE is set) */
128         CGRP_RELEASABLE,
129         /* Control Group requires release notifications to userspace */
130         CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE,
131 };
132
133 /* convenient tests for these bits */
134 inline int cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
135 {
136         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
137 }
138
139 /* bits in struct cgroupfs_root flags field */
140 enum {
141         ROOT_NOPREFIX, /* mounted subsystems have no named prefix */
142 };
143
144 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
145 {
146         const int bits =
147                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
148                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
149         return (cgrp->flags & bits) == bits;
150 }
151
152 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
153 {
154         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
155 }
156
157 /*
158  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
159  * an active hierarchy
160  */
161 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
162 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
163
164 /* for_each_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
165 #define for_each_root(_root) \
166 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
167
168 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
169  * release_list_lock */
170 static LIST_HEAD(release_list);
171 static DEFINE_SPINLOCK(release_list_lock);
172 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
173 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
174 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
175
176 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
177 struct cg_cgroup_link {
178         /*
179          * List running through cg_cgroup_links associated with a
180          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
181          */
182         struct list_head cgrp_link_list;
183         /*
184          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
185          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
186          */
187         struct list_head cg_link_list;
188         struct css_set *cg;
189 };
190
191 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
192  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
193  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
194  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
195  * haven't been created.
196  */
197
198 static struct css_set init_css_set;
199 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
200
201 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
202  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
203  * due to cgroup_iter_start() */
204 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
205 static int css_set_count;
206
207 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
208  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
209  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
210  * compiled into their kernel but not actually in use */
211 static int use_task_css_set_links;
212
213 /* When we create or destroy a css_set, the operation simply
214  * takes/releases a reference count on all the cgroups referenced
215  * by subsystems in this css_set. This can end up multiple-counting
216  * some cgroups, but that's OK - the ref-count is just a
217  * busy/not-busy indicator; ensuring that we only count each cgroup
218  * once would require taking a global lock to ensure that no
219  * subsystems moved between hierarchies while we were doing so.
220  *
221  * Possible TODO: decide at boot time based on the number of
222  * registered subsystems and the number of CPUs or NUMA nodes whether
223  * it's better for performance to ref-count every subsystem, or to
224  * take a global lock and only add one ref count to each hierarchy.
225  */
226
227 /*
228  * unlink a css_set from the list and free it
229  */
230 static void unlink_css_set(struct css_set *cg)
231 {
232         write_lock(&css_set_lock);
233         list_del(&cg->list);
234         css_set_count--;
235         while (!list_empty(&cg->cg_links)) {
236                 struct cg_cgroup_link *link;
237                 link = list_entry(cg->cg_links.next,
238                                   struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
239                 list_del(&link->cg_link_list);
240                 list_del(&link->cgrp_link_list);
241                 kfree(link);
242         }
243         write_unlock(&css_set_lock);
244 }
245
246 static void __release_css_set(struct kref *k, int taskexit)
247 {
248         int i;
249         struct css_set *cg = container_of(k, struct css_set, ref);
250
251         unlink_css_set(cg);
252
253         rcu_read_lock();
254         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
255                 struct cgroup *cgrp = cg->subsys[i]->cgroup;
256                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
257                     notify_on_release(cgrp)) {
258                         if (taskexit)
259                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
260                         check_for_release(cgrp);
261                 }
262         }
263         rcu_read_unlock();
264         kfree(cg);
265 }
266
267 static void release_css_set(struct kref *k)
268 {
269         __release_css_set(k, 0);
270 }
271
272 static void release_css_set_taskexit(struct kref *k)
273 {
274         __release_css_set(k, 1);
275 }
276
277 /*
278  * refcounted get/put for css_set objects
279  */
280 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
281 {
282         kref_get(&cg->ref);
283 }
284
285 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
286 {
287         kref_put(&cg->ref, release_css_set);
288 }
289
290 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
291 {
292         kref_put(&cg->ref, release_css_set_taskexit);
293 }
294
295 /*
296  * find_existing_css_set() is a helper for
297  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
298  * css_set is suitable. This currently walks a linked-list for
299  * simplicity; a later patch will use a hash table for better
300  * performance
301  *
302  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
303  * transition
304  *
305  * cgrp: the cgroup that we're moving into
306  *
307  * template: location in which to build the desired set of subsystem
308  * state objects for the new cgroup group
309  */
310 static struct css_set *find_existing_css_set(
311         struct css_set *oldcg,
312         struct cgroup *cgrp,
313         struct cgroup_subsys_state *template[])
314 {
315         int i;
316         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
317         struct list_head *l = &init_css_set.list;
318
319         /* Built the set of subsystem state objects that we want to
320          * see in the new css_set */
321         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
322                 if (root->subsys_bits & (1UL << i)) {
323                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
324                          * the subsystem state from the new
325                          * cgroup */
326                         template[i] = cgrp->subsys[i];
327                 } else {
328                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
329                          * don't want to change the subsystem state */
330                         template[i] = oldcg->subsys[i];
331                 }
332         }
333
334         /* Look through existing cgroup groups to find one to reuse */
335         do {
336                 struct css_set *cg =
337                         list_entry(l, struct css_set, list);
338
339                 if (!memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
340                         /* All subsystems matched */
341                         return cg;
342                 }
343                 /* Try the next cgroup group */
344                 l = l->next;
345         } while (l != &init_css_set.list);
346
347         /* No existing cgroup group matched */
348         return NULL;
349 }
350
351 /*
352  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
353  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
354  * success or a negative error
355  */
356 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
357 {
358         struct cg_cgroup_link *link;
359         int i;
360         INIT_LIST_HEAD(tmp);
361         for (i = 0; i < count; i++) {
362                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
363                 if (!link) {
364                         while (!list_empty(tmp)) {
365                                 link = list_entry(tmp->next,
366                                                   struct cg_cgroup_link,
367                                                   cgrp_link_list);
368                                 list_del(&link->cgrp_link_list);
369                                 kfree(link);
370                         }
371                         return -ENOMEM;
372                 }
373                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
374         }
375         return 0;
376 }
377
378 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
379 {
380         while (!list_empty(tmp)) {
381                 struct cg_cgroup_link *link;
382                 link = list_entry(tmp->next,
383                                   struct cg_cgroup_link,
384                                   cgrp_link_list);
385                 list_del(&link->cgrp_link_list);
386                 kfree(link);
387         }
388 }
389
390 /*
391  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
392  * cgroup object, and returns a css_set object that's
393  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
394  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
395  * cgroup_mutex held
396  */
397 static struct css_set *find_css_set(
398         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
399 {
400         struct css_set *res;
401         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
402         int i;
403
404         struct list_head tmp_cg_links;
405         struct cg_cgroup_link *link;
406
407         /* First see if we already have a cgroup group that matches
408          * the desired set */
409         write_lock(&css_set_lock);
410         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
411         if (res)
412                 get_css_set(res);
413         write_unlock(&css_set_lock);
414
415         if (res)
416                 return res;
417
418         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
419         if (!res)
420                 return NULL;
421
422         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
423         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
424                 kfree(res);
425                 return NULL;
426         }
427
428         kref_init(&res->ref);
429         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
430         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
431
432         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
433          * find_existing_css_set() */
434         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
435
436         write_lock(&css_set_lock);
437         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
438         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
439                 struct cgroup *cgrp = res->subsys[i]->cgroup;
440                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
441                 atomic_inc(&cgrp->count);
442                 /*
443                  * We want to add a link once per cgroup, so we
444                  * only do it for the first subsystem in each
445                  * hierarchy
446                  */
447                 if (ss->root->subsys_list.next == &ss->sibling) {
448                         BUG_ON(list_empty(&tmp_cg_links));
449                         link = list_entry(tmp_cg_links.next,
450                                           struct cg_cgroup_link,
451                                           cgrp_link_list);
452                         list_del(&link->cgrp_link_list);
453                         list_add(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
454                         link->cg = res;
455                         list_add(&link->cg_link_list, &res->cg_links);
456                 }
457         }
458         if (list_empty(&rootnode.subsys_list)) {
459                 link = list_entry(tmp_cg_links.next,
460                                   struct cg_cgroup_link,
461                                   cgrp_link_list);
462                 list_del(&link->cgrp_link_list);
463                 list_add(&link->cgrp_link_list, &dummytop->css_sets);
464                 link->cg = res;
465                 list_add(&link->cg_link_list, &res->cg_links);
466         }
467
468         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
469
470         /* Link this cgroup group into the list */
471         list_add(&res->list, &init_css_set.list);
472         css_set_count++;
473         write_unlock(&css_set_lock);
474
475         return res;
476 }
477
478 /*
479  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
480  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
481  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
482  *
483  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
484  *
485  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
486  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
487  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
488  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
489  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
490  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
491  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
492  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
493  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
494  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
495  * needs that mutex.
496  *
497  * The cgroup_common_file_write handler for operations that modify
498  * the cgroup hierarchy holds cgroup_mutex across the entire operation,
499  * single threading all such cgroup modifications across the system.
500  *
501  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
502  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
503  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
504  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
505  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
506  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
507  * the root of cgroup file system) as the argument.
508  *
509  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
510  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
511  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
512  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
513  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
514  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
515  *
516  *      The task_lock() exception
517  *
518  * The need for this exception arises from the action of
519  * cgroup_attach_task(), which overwrites one tasks cgroup pointer with
520  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
521  * several performance critical places that need to reference
522  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
523  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
524  * in cgroup_attach_task(), modifying a task'ss cgroup pointer we use
525  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
526  * the task_struct routinely used for such matters.
527  *
528  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
529  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
530  */
531
532 /**
533  * cgroup_lock - lock out any changes to cgroup structures
534  *
535  */
536 void cgroup_lock(void)
537 {
538         mutex_lock(&cgroup_mutex);
539 }
540
541 /**
542  * cgroup_unlock - release lock on cgroup changes
543  *
544  * Undo the lock taken in a previous cgroup_lock() call.
545  */
546 void cgroup_unlock(void)
547 {
548         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
549 }
550
551 /*
552  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
553  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
554  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
555  * -> cgroup_mkdir.
556  */
557
558 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode);
559 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
560 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp);
561 static struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
562 static struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
563
564 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
565         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_DIRTY | BDI_CAP_NO_WRITEBACK,
566 };
567
568 static struct inode *cgroup_new_inode(mode_t mode, struct super_block *sb)
569 {
570         struct inode *inode = new_inode(sb);
571
572         if (inode) {
573                 inode->i_mode = mode;
574                 inode->i_uid = current->fsuid;
575                 inode->i_gid = current->fsgid;
576                 inode->i_blocks = 0;
577                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
578                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
579         }
580         return inode;
581 }
582
583 /*
584  * Call subsys's pre_destroy handler.
585  * This is called before css refcnt check.
586  */
587 static void cgroup_call_pre_destroy(struct cgroup *cgrp)
588 {
589         struct cgroup_subsys *ss;
590         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
591                 if (ss->pre_destroy && cgrp->subsys[ss->subsys_id])
592                         ss->pre_destroy(ss, cgrp);
593         return;
594 }
595
596 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
597 {
598         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
599         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
600                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
601                 struct cgroup_subsys *ss;
602                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
603                 /* It's possible for external users to be holding css
604                  * reference counts on a cgroup; css_put() needs to
605                  * be able to access the cgroup after decrementing
606                  * the reference count in order to know if it needs to
607                  * queue the cgroup to be handled by the release
608                  * agent */
609                 synchronize_rcu();
610
611                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
612                 /*
613                  * Release the subsystem state objects.
614                  */
615                 for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
616                         if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
617                                 ss->destroy(ss, cgrp);
618                 }
619
620                 cgrp->root->number_of_cgroups--;
621                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
622
623                 /* Drop the active superblock reference that we took when we
624                  * created the cgroup */
625                 deactivate_super(cgrp->root->sb);
626
627                 kfree(cgrp);
628         }
629         iput(inode);
630 }
631
632 static void remove_dir(struct dentry *d)
633 {
634         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
635
636         d_delete(d);
637         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
638         dput(parent);
639 }
640
641 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dentry)
642 {
643         struct list_head *node;
644
645         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dentry->d_inode->i_mutex));
646         spin_lock(&dcache_lock);
647         node = dentry->d_subdirs.next;
648         while (node != &dentry->d_subdirs) {
649                 struct dentry *d = list_entry(node, struct dentry, d_u.d_child);
650                 list_del_init(node);
651                 if (d->d_inode) {
652                         /* This should never be called on a cgroup
653                          * directory with child cgroups */
654                         BUG_ON(d->d_inode->i_mode & S_IFDIR);
655                         d = dget_locked(d);
656                         spin_unlock(&dcache_lock);
657                         d_delete(d);
658                         simple_unlink(dentry->d_inode, d);
659                         dput(d);
660                         spin_lock(&dcache_lock);
661                 }
662                 node = dentry->d_subdirs.next;
663         }
664         spin_unlock(&dcache_lock);
665 }
666
667 /*
668  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
669  */
670 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
671 {
672         cgroup_clear_directory(dentry);
673
674         spin_lock(&dcache_lock);
675         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
676         spin_unlock(&dcache_lock);
677         remove_dir(dentry);
678 }
679
680 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
681                               unsigned long final_bits)
682 {
683         unsigned long added_bits, removed_bits;
684         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
685         int i;
686
687         removed_bits = root->actual_subsys_bits & ~final_bits;
688         added_bits = final_bits & ~root->actual_subsys_bits;
689         /* Check that any added subsystems are currently free */
690         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
691                 unsigned long bit = 1UL << i;
692                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
693                 if (!(bit & added_bits))
694                         continue;
695                 if (ss->root != &rootnode) {
696                         /* Subsystem isn't free */
697                         return -EBUSY;
698                 }
699         }
700
701         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
702          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
703          * but involves complex error handling, so it's being left until
704          * later */
705         if (!list_empty(&cgrp->children))
706                 return -EBUSY;
707
708         /* Process each subsystem */
709         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
710                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
711                 unsigned long bit = 1UL << i;
712                 if (bit & added_bits) {
713                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
714                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
715                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
716                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
717                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
718                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
719                         list_add(&ss->sibling, &root->subsys_list);
720                         rcu_assign_pointer(ss->root, root);
721                         if (ss->bind)
722                                 ss->bind(ss, cgrp);
723
724                 } else if (bit & removed_bits) {
725                         /* We're removing this subsystem */
726                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
727                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
728                         if (ss->bind)
729                                 ss->bind(ss, dummytop);
730                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
731                         cgrp->subsys[i] = NULL;
732                         rcu_assign_pointer(subsys[i]->root, &rootnode);
733                         list_del(&ss->sibling);
734                 } else if (bit & final_bits) {
735                         /* Subsystem state should already exist */
736                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
737                 } else {
738                         /* Subsystem state shouldn't exist */
739                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
740                 }
741         }
742         root->subsys_bits = root->actual_subsys_bits = final_bits;
743         synchronize_rcu();
744
745         return 0;
746 }
747
748 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct vfsmount *vfs)
749 {
750         struct cgroupfs_root *root = vfs->mnt_sb->s_fs_info;
751         struct cgroup_subsys *ss;
752
753         mutex_lock(&cgroup_mutex);
754         for_each_subsys(root, ss)
755                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
756         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &root->flags))
757                 seq_puts(seq, ",noprefix");
758         if (strlen(root->release_agent_path))
759                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
760         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
761         return 0;
762 }
763
764 struct cgroup_sb_opts {
765         unsigned long subsys_bits;
766         unsigned long flags;
767         char *release_agent;
768 };
769
770 /* Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and
771  * flags. */
772 static int parse_cgroupfs_options(char *data,
773                                      struct cgroup_sb_opts *opts)
774 {
775         char *token, *o = data ?: "all";
776
777         opts->subsys_bits = 0;
778         opts->flags = 0;
779         opts->release_agent = NULL;
780
781         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
782                 if (!*token)
783                         return -EINVAL;
784                 if (!strcmp(token, "all")) {
785                         /* Add all non-disabled subsystems */
786                         int i;
787                         opts->subsys_bits = 0;
788                         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
789                                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
790                                 if (!ss->disabled)
791                                         opts->subsys_bits |= 1ul << i;
792                         }
793                 } else if (!strcmp(token, "noprefix")) {
794                         set_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags);
795                 } else if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
796                         /* Specifying two release agents is forbidden */
797                         if (opts->release_agent)
798                                 return -EINVAL;
799                         opts->release_agent = kzalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
800                         if (!opts->release_agent)
801                                 return -ENOMEM;
802                         strncpy(opts->release_agent, token + 14, PATH_MAX - 1);
803                         opts->release_agent[PATH_MAX - 1] = 0;
804                 } else {
805                         struct cgroup_subsys *ss;
806                         int i;
807                         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
808                                 ss = subsys[i];
809                                 if (!strcmp(token, ss->name)) {
810                                         if (!ss->disabled)
811                                                 set_bit(i, &opts->subsys_bits);
812                                         break;
813                                 }
814                         }
815                         if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
816                                 return -ENOENT;
817                 }
818         }
819
820         /* We can't have an empty hierarchy */
821         if (!opts->subsys_bits)
822                 return -EINVAL;
823
824         return 0;
825 }
826
827 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
828 {
829         int ret = 0;
830         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
831         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
832         struct cgroup_sb_opts opts;
833
834         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
835         mutex_lock(&cgroup_mutex);
836
837         /* See what subsystems are wanted */
838         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
839         if (ret)
840                 goto out_unlock;
841
842         /* Don't allow flags to change at remount */
843         if (opts.flags != root->flags) {
844                 ret = -EINVAL;
845                 goto out_unlock;
846         }
847
848         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_bits);
849
850         /* (re)populate subsystem files */
851         if (!ret)
852                 cgroup_populate_dir(cgrp);
853
854         if (opts.release_agent)
855                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
856  out_unlock:
857         if (opts.release_agent)
858                 kfree(opts.release_agent);
859         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
860         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
861         return ret;
862 }
863
864 static struct super_operations cgroup_ops = {
865         .statfs = simple_statfs,
866         .drop_inode = generic_delete_inode,
867         .show_options = cgroup_show_options,
868         .remount_fs = cgroup_remount,
869 };
870
871 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
872 {
873         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
874         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
875         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
876         root->number_of_cgroups = 1;
877         cgrp->root = root;
878         cgrp->top_cgroup = cgrp;
879         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
880         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
881         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
882         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
883 }
884
885 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
886 {
887         struct cgroupfs_root *new = data;
888         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
889
890         /* First check subsystems */
891         if (new->subsys_bits != root->subsys_bits)
892             return 0;
893
894         /* Next check flags */
895         if (new->flags != root->flags)
896                 return 0;
897
898         return 1;
899 }
900
901 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
902 {
903         int ret;
904         struct cgroupfs_root *root = data;
905
906         ret = set_anon_super(sb, NULL);
907         if (ret)
908                 return ret;
909
910         sb->s_fs_info = root;
911         root->sb = sb;
912
913         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
914         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
915         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
916         sb->s_op = &cgroup_ops;
917
918         return 0;
919 }
920
921 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
922 {
923         struct inode *inode =
924                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
925         struct dentry *dentry;
926
927         if (!inode)
928                 return -ENOMEM;
929
930         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
931         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
932         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
933         inc_nlink(inode);
934         dentry = d_alloc_root(inode);
935         if (!dentry) {
936                 iput(inode);
937                 return -ENOMEM;
938         }
939         sb->s_root = dentry;
940         return 0;
941 }
942
943 static int cgroup_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
944                          int flags, const char *unused_dev_name,
945                          void *data, struct vfsmount *mnt)
946 {
947         struct cgroup_sb_opts opts;
948         int ret = 0;
949         struct super_block *sb;
950         struct cgroupfs_root *root;
951         struct list_head tmp_cg_links, *l;
952         INIT_LIST_HEAD(&tmp_cg_links);
953
954         /* First find the desired set of subsystems */
955         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
956         if (ret) {
957                 if (opts.release_agent)
958                         kfree(opts.release_agent);
959                 return ret;
960         }
961
962         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
963         if (!root) {
964                 if (opts.release_agent)
965                         kfree(opts.release_agent);
966                 return -ENOMEM;
967         }
968
969         init_cgroup_root(root);
970         root->subsys_bits = opts.subsys_bits;
971         root->flags = opts.flags;
972         if (opts.release_agent) {
973                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
974                 kfree(opts.release_agent);
975         }
976
977         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, root);
978
979         if (IS_ERR(sb)) {
980                 kfree(root);
981                 return PTR_ERR(sb);
982         }
983
984         if (sb->s_fs_info != root) {
985                 /* Reusing an existing superblock */
986                 BUG_ON(sb->s_root == NULL);
987                 kfree(root);
988                 root = NULL;
989         } else {
990                 /* New superblock */
991                 struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
992                 struct inode *inode;
993
994                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
995
996                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
997                 if (ret)
998                         goto drop_new_super;
999                 inode = sb->s_root->d_inode;
1000
1001                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1002                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1003
1004                 /*
1005                  * We're accessing css_set_count without locking
1006                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1007                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1008                  * that's us. The worst that can happen is that we
1009                  * have some link structures left over
1010                  */
1011                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1012                 if (ret) {
1013                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1014                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1015                         goto drop_new_super;
1016                 }
1017
1018                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_bits);
1019                 if (ret == -EBUSY) {
1020                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1021                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1022                         goto drop_new_super;
1023                 }
1024
1025                 /* EBUSY should be the only error here */
1026                 BUG_ON(ret);
1027
1028                 list_add(&root->root_list, &roots);
1029                 root_count++;
1030
1031                 sb->s_root->d_fsdata = &root->top_cgroup;
1032                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1033
1034                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1035                  * the css_set objects */
1036                 write_lock(&css_set_lock);
1037                 l = &init_css_set.list;
1038                 do {
1039                         struct css_set *cg;
1040                         struct cg_cgroup_link *link;
1041                         cg = list_entry(l, struct css_set, list);
1042                         BUG_ON(list_empty(&tmp_cg_links));
1043                         link = list_entry(tmp_cg_links.next,
1044                                           struct cg_cgroup_link,
1045                                           cgrp_link_list);
1046                         list_del(&link->cgrp_link_list);
1047                         link->cg = cg;
1048                         list_add(&link->cgrp_link_list,
1049                                  &root->top_cgroup.css_sets);
1050                         list_add(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
1051                         l = l->next;
1052                 } while (l != &init_css_set.list);
1053                 write_unlock(&css_set_lock);
1054
1055                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1056
1057                 BUG_ON(!list_empty(&cgrp->sibling));
1058                 BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1059                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1060
1061                 cgroup_populate_dir(cgrp);
1062                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1063                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1064         }
1065
1066         return simple_set_mnt(mnt, sb);
1067
1068  drop_new_super:
1069         up_write(&sb->s_umount);
1070         deactivate_super(sb);
1071         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1072         return ret;
1073 }
1074
1075 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1076         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1077         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1078         int ret;
1079
1080         BUG_ON(!root);
1081
1082         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1083         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1084         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->sibling));
1085
1086         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1087
1088         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1089         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1090         /* Shouldn't be able to fail ... */
1091         BUG_ON(ret);
1092
1093         /*
1094          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1095          * root cgroup
1096          */
1097         write_lock(&css_set_lock);
1098         while (!list_empty(&cgrp->css_sets)) {
1099                 struct cg_cgroup_link *link;
1100                 link = list_entry(cgrp->css_sets.next,
1101                                   struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
1102                 list_del(&link->cg_link_list);
1103                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1104                 kfree(link);
1105         }
1106         write_unlock(&css_set_lock);
1107
1108         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1109                 list_del(&root->root_list);
1110                 root_count--;
1111         }
1112         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1113
1114         kfree(root);
1115         kill_litter_super(sb);
1116 }
1117
1118 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1119         .name = "cgroup",
1120         .get_sb = cgroup_get_sb,
1121         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1122 };
1123
1124 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
1125 {
1126         return dentry->d_fsdata;
1127 }
1128
1129 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
1130 {
1131         return dentry->d_fsdata;
1132 }
1133
1134 /**
1135  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1136  * @cgrp: the cgroup in question
1137  * @buf: the buffer to write the path into
1138  * @buflen: the length of the buffer
1139  *
1140  * Called with cgroup_mutex held. Writes path of cgroup into buf.
1141  * Returns 0 on success, -errno on error.
1142  */
1143 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1144 {
1145         char *start;
1146
1147         if (cgrp == dummytop) {
1148                 /*
1149                  * Inactive subsystems have no dentry for their root
1150                  * cgroup
1151                  */
1152                 strcpy(buf, "/");
1153                 return 0;
1154         }
1155
1156         start = buf + buflen;
1157
1158         *--start = '\0';
1159         for (;;) {
1160                 int len = cgrp->dentry->d_name.len;
1161                 if ((start -= len) < buf)
1162                         return -ENAMETOOLONG;
1163                 memcpy(start, cgrp->dentry->d_name.name, len);
1164                 cgrp = cgrp->parent;
1165                 if (!cgrp)
1166                         break;
1167                 if (!cgrp->parent)
1168                         continue;
1169                 if (--start < buf)
1170                         return -ENAMETOOLONG;
1171                 *start = '/';
1172         }
1173         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1174         return 0;
1175 }
1176
1177 /*
1178  * Return the first subsystem attached to a cgroup's hierarchy, and
1179  * its subsystem id.
1180  */
1181
1182 static void get_first_subsys(const struct cgroup *cgrp,
1183                         struct cgroup_subsys_state **css, int *subsys_id)
1184 {
1185         const struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1186         const struct cgroup_subsys *test_ss;
1187         BUG_ON(list_empty(&root->subsys_list));
1188         test_ss = list_entry(root->subsys_list.next,
1189                              struct cgroup_subsys, sibling);
1190         if (css) {
1191                 *css = cgrp->subsys[test_ss->subsys_id];
1192                 BUG_ON(!*css);
1193         }
1194         if (subsys_id)
1195                 *subsys_id = test_ss->subsys_id;
1196 }
1197
1198 /**
1199  * cgroup_attach_task - attach task 'tsk' to cgroup 'cgrp'
1200  * @cgrp: the cgroup the task is attaching to
1201  * @tsk: the task to be attached
1202  *
1203  * Call holding cgroup_mutex. May take task_lock of
1204  * the task 'tsk' during call.
1205  */
1206 int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
1207 {
1208         int retval = 0;
1209         struct cgroup_subsys *ss;
1210         struct cgroup *oldcgrp;
1211         struct css_set *cg = tsk->cgroups;
1212         struct css_set *newcg;
1213         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1214         int subsys_id;
1215
1216         get_first_subsys(cgrp, NULL, &subsys_id);
1217
1218         /* Nothing to do if the task is already in that cgroup */
1219         oldcgrp = task_cgroup(tsk, subsys_id);
1220         if (cgrp == oldcgrp)
1221                 return 0;
1222
1223         for_each_subsys(root, ss) {
1224                 if (ss->can_attach) {
1225                         retval = ss->can_attach(ss, cgrp, tsk);
1226                         if (retval)
1227                                 return retval;
1228                 }
1229         }
1230
1231         /*
1232          * Locate or allocate a new css_set for this task,
1233          * based on its final set of cgroups
1234          */
1235         newcg = find_css_set(cg, cgrp);
1236         if (!newcg)
1237                 return -ENOMEM;
1238
1239         task_lock(tsk);
1240         if (tsk->flags & PF_EXITING) {
1241                 task_unlock(tsk);
1242                 put_css_set(newcg);
1243                 return -ESRCH;
1244         }
1245         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1246         task_unlock(tsk);
1247
1248         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1249         write_lock(&css_set_lock);
1250         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
1251                 list_del(&tsk->cg_list);
1252                 list_add(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1253         }
1254         write_unlock(&css_set_lock);
1255
1256         for_each_subsys(root, ss) {
1257                 if (ss->attach)
1258                         ss->attach(ss, cgrp, oldcgrp, tsk);
1259         }
1260         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1261         synchronize_rcu();
1262         put_css_set(cg);
1263         return 0;
1264 }
1265
1266 /*
1267  * Attach task with pid 'pid' to cgroup 'cgrp'. Call with
1268  * cgroup_mutex, may take task_lock of task
1269  */
1270 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, char *pidbuf)
1271 {
1272         pid_t pid;
1273         struct task_struct *tsk;
1274         int ret;
1275
1276         if (sscanf(pidbuf, "%d", &pid) != 1)
1277                 return -EIO;
1278
1279         if (pid) {
1280                 rcu_read_lock();
1281                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
1282                 if (!tsk || tsk->flags & PF_EXITING) {
1283                         rcu_read_unlock();
1284                         return -ESRCH;
1285                 }
1286                 get_task_struct(tsk);
1287                 rcu_read_unlock();
1288
1289                 if ((current->euid) && (current->euid != tsk->uid)
1290                     && (current->euid != tsk->suid)) {
1291                         put_task_struct(tsk);
1292                         return -EACCES;
1293                 }
1294         } else {
1295                 tsk = current;
1296                 get_task_struct(tsk);
1297         }
1298
1299         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk);
1300         put_task_struct(tsk);
1301         return ret;
1302 }
1303
1304 /* The various types of files and directories in a cgroup file system */
1305 enum cgroup_filetype {
1306         FILE_ROOT,
1307         FILE_DIR,
1308         FILE_TASKLIST,
1309         FILE_NOTIFY_ON_RELEASE,
1310         FILE_RELEASABLE,
1311         FILE_RELEASE_AGENT,
1312 };
1313
1314 static ssize_t cgroup_write_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
1315                                 struct file *file,
1316                                 const char __user *userbuf,
1317                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
1318 {
1319         char buffer[64];
1320         int retval = 0;
1321         u64 val;
1322         char *end;
1323
1324         if (!nbytes)
1325                 return -EINVAL;
1326         if (nbytes >= sizeof(buffer))
1327                 return -E2BIG;
1328         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
1329                 return -EFAULT;
1330
1331         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
1332         strstrip(buffer);
1333         val = simple_strtoull(buffer, &end, 0);
1334         if (*end)
1335                 return -EINVAL;
1336
1337         /* Pass to subsystem */
1338         retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
1339         if (!retval)
1340                 retval = nbytes;
1341         return retval;
1342 }
1343
1344 static ssize_t cgroup_common_file_write(struct cgroup *cgrp,
1345                                            struct cftype *cft,
1346                                            struct file *file,
1347                                            const char __user *userbuf,
1348                                            size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
1349 {
1350         enum cgroup_filetype type = cft->private;
1351         char *buffer;
1352         int retval = 0;
1353
1354         if (nbytes >= PATH_MAX)
1355                 return -E2BIG;
1356
1357         /* +1 for nul-terminator */
1358         buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
1359         if (buffer == NULL)
1360                 return -ENOMEM;
1361
1362         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
1363                 retval = -EFAULT;
1364                 goto out1;
1365         }
1366         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
1367         strstrip(buffer);       /* strip -just- trailing whitespace */
1368
1369         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1370
1371         /*
1372          * This was already checked for in cgroup_file_write(), but
1373          * check again now we're holding cgroup_mutex.
1374          */
1375         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
1376                 retval = -ENODEV;
1377                 goto out2;
1378         }
1379
1380         switch (type) {
1381         case FILE_TASKLIST:
1382                 retval = attach_task_by_pid(cgrp, buffer);
1383                 break;
1384         case FILE_NOTIFY_ON_RELEASE:
1385                 clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
1386                 if (simple_strtoul(buffer, NULL, 10) != 0)
1387                         set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
1388                 else
1389                         clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
1390                 break;
1391         case FILE_RELEASE_AGENT:
1392                 BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
1393                 strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
1394                 break;
1395         default:
1396                 retval = -EINVAL;
1397                 goto out2;
1398         }
1399
1400         if (retval == 0)
1401                 retval = nbytes;
1402 out2:
1403         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1404 out1:
1405         kfree(buffer);
1406         return retval;
1407 }
1408
1409 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
1410                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
1411 {
1412         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
1413         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
1414
1415         if (!cft || cgroup_is_removed(cgrp))
1416                 return -ENODEV;
1417         if (cft->write)
1418                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
1419         if (cft->write_u64)
1420                 return cgroup_write_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
1421         return -EINVAL;
1422 }
1423
1424 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
1425                                struct file *file,
1426                                char __user *buf, size_t nbytes,
1427                                loff_t *ppos)
1428 {
1429         char tmp[64];
1430         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
1431         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
1432
1433         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
1434 }
1435
1436 static ssize_t cgroup_common_file_read(struct cgroup *cgrp,
1437                                           struct cftype *cft,
1438                                           struct file *file,
1439                                           char __user *buf,
1440                                           size_t nbytes, loff_t *ppos)
1441 {
1442         enum cgroup_filetype type = cft->private;
1443         char *page;
1444         ssize_t retval = 0;
1445         char *s;
1446
1447         if (!(page = (char *)__get_free_page(GFP_KERNEL)))
1448                 return -ENOMEM;
1449
1450         s = page;
1451
1452         switch (type) {
1453         case FILE_RELEASE_AGENT:
1454         {
1455                 struct cgroupfs_root *root;
1456                 size_t n;
1457                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1458                 root = cgrp->root;
1459                 n = strnlen(root->release_agent_path,
1460                             sizeof(root->release_agent_path));
1461                 n = min(n, (size_t) PAGE_SIZE);
1462                 strncpy(s, root->release_agent_path, n);
1463                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1464                 s += n;
1465                 break;
1466         }
1467         default:
1468                 retval = -EINVAL;
1469                 goto out;
1470         }
1471         *s++ = '\n';
1472
1473         retval = simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, page, s - page);
1474 out:
1475         free_page((unsigned long)page);
1476         return retval;
1477 }
1478
1479 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
1480                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
1481 {
1482         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
1483         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
1484
1485         if (!cft || cgroup_is_removed(cgrp))
1486                 return -ENODEV;
1487
1488         if (cft->read)
1489                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
1490         if (cft->read_u64)
1491                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
1492         return -EINVAL;
1493 }
1494
1495 /*
1496  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
1497  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
1498  */
1499
1500 struct cgroup_seqfile_state {
1501         struct cftype *cft;
1502         struct cgroup *cgroup;
1503 };
1504
1505 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
1506 {
1507         struct seq_file *sf = cb->state;
1508         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
1509 }
1510
1511 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
1512 {
1513         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
1514         struct cftype *cft = state->cft;
1515         struct cgroup_map_cb cb = {
1516                 .fill = cgroup_map_add,
1517                 .state = m,
1518         };
1519         return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
1520 }
1521
1522 int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
1523 {
1524         struct seq_file *seq = file->private_data;
1525         kfree(seq->private);
1526         return single_release(inode, file);
1527 }
1528
1529 static struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
1530         .read = seq_read,
1531         .llseek = seq_lseek,
1532         .release = cgroup_seqfile_release,
1533 };
1534
1535 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
1536 {
1537         int err;
1538         struct cftype *cft;
1539
1540         err = generic_file_open(inode, file);
1541         if (err)
1542                 return err;
1543
1544         cft = __d_cft(file->f_dentry);
1545         if (!cft)
1546                 return -ENODEV;
1547         if (cft->read_map) {
1548                 struct cgroup_seqfile_state *state =
1549                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
1550                 if (!state)
1551                         return -ENOMEM;
1552                 state->cft = cft;
1553                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
1554                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
1555                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
1556                 if (err < 0)
1557                         kfree(state);
1558         } else if (cft->open)
1559                 err = cft->open(inode, file);
1560         else
1561                 err = 0;
1562
1563         return err;
1564 }
1565
1566 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
1567 {
1568         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
1569         if (cft->release)
1570                 return cft->release(inode, file);
1571         return 0;
1572 }
1573
1574 /*
1575  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
1576  */
1577 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1578                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1579 {
1580         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
1581                 return -ENOTDIR;
1582         if (new_dentry->d_inode)
1583                 return -EEXIST;
1584         if (old_dir != new_dir)
1585                 return -EIO;
1586         return simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
1587 }
1588
1589 static struct file_operations cgroup_file_operations = {
1590         .read = cgroup_file_read,
1591         .write = cgroup_file_write,
1592         .llseek = generic_file_llseek,
1593         .open = cgroup_file_open,
1594         .release = cgroup_file_release,
1595 };
1596
1597 static struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
1598         .lookup = simple_lookup,
1599         .mkdir = cgroup_mkdir,
1600         .rmdir = cgroup_rmdir,
1601         .rename = cgroup_rename,
1602 };
1603
1604 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, int mode,
1605                                 struct super_block *sb)
1606 {
1607         static struct dentry_operations cgroup_dops = {
1608                 .d_iput = cgroup_diput,
1609         };
1610
1611         struct inode *inode;
1612
1613         if (!dentry)
1614                 return -ENOENT;
1615         if (dentry->d_inode)
1616                 return -EEXIST;
1617
1618         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
1619         if (!inode)
1620                 return -ENOMEM;
1621
1622         if (S_ISDIR(mode)) {
1623                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1624                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1625
1626                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1627                 inc_nlink(inode);
1628
1629                 /* start with the directory inode held, so that we can
1630                  * populate it without racing with another mkdir */
1631                 mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1632         } else if (S_ISREG(mode)) {
1633                 inode->i_size = 0;
1634                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
1635         }
1636         dentry->d_op = &cgroup_dops;
1637         d_instantiate(dentry, inode);
1638         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
1639         return 0;
1640 }
1641
1642 /*
1643  * cgroup_create_dir - create a directory for an object.
1644  * @cgrp: the cgroup we create the directory for. It must have a valid
1645  *        ->parent field. And we are going to fill its ->dentry field.
1646  * @dentry: dentry of the new cgroup
1647  * @mode: mode to set on new directory.
1648  */
1649 static int cgroup_create_dir(struct cgroup *cgrp, struct dentry *dentry,
1650                                 int mode)
1651 {
1652         struct dentry *parent;
1653         int error = 0;
1654
1655         parent = cgrp->parent->dentry;
1656         error = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, cgrp->root->sb);
1657         if (!error) {
1658                 dentry->d_fsdata = cgrp;
1659                 inc_nlink(parent->d_inode);
1660                 cgrp->dentry = dentry;
1661                 dget(dentry);
1662         }
1663         dput(dentry);
1664
1665         return error;
1666 }
1667
1668 int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp,
1669                        struct cgroup_subsys *subsys,
1670                        const struct cftype *cft)
1671 {
1672         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
1673         struct dentry *dentry;
1674         int error;
1675
1676         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
1677         if (subsys && !test_bit(ROOT_NOPREFIX, &cgrp->root->flags)) {
1678                 strcpy(name, subsys->name);
1679                 strcat(name, ".");
1680         }
1681         strcat(name, cft->name);
1682         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
1683         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
1684         if (!IS_ERR(dentry)) {
1685                 error = cgroup_create_file(dentry, 0644 | S_IFREG,
1686                                                 cgrp->root->sb);
1687                 if (!error)
1688                         dentry->d_fsdata = (void *)cft;
1689                 dput(dentry);
1690         } else
1691                 error = PTR_ERR(dentry);
1692         return error;
1693 }
1694
1695 int cgroup_add_files(struct cgroup *cgrp,
1696                         struct cgroup_subsys *subsys,
1697                         const struct cftype cft[],
1698                         int count)
1699 {
1700         int i, err;
1701         for (i = 0; i < count; i++) {
1702                 err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, &cft[i]);
1703                 if (err)
1704                         return err;
1705         }
1706         return 0;
1707 }
1708
1709 /**
1710  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
1711  * @cgrp: the cgroup in question
1712  *
1713  * Return the number of tasks in the cgroup.
1714  */
1715 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
1716 {
1717         int count = 0;
1718         struct list_head *l;
1719
1720         read_lock(&css_set_lock);
1721         l = cgrp->css_sets.next;
1722         while (l != &cgrp->css_sets) {
1723                 struct cg_cgroup_link *link =
1724                         list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
1725                 count += atomic_read(&link->cg->ref.refcount);
1726                 l = l->next;
1727         }
1728         read_unlock(&css_set_lock);
1729         return count;
1730 }
1731
1732 /*
1733  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
1734  * the start of a css_set
1735  */
1736 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
1737                                           struct cgroup_iter *it)
1738 {
1739         struct list_head *l = it->cg_link;
1740         struct cg_cgroup_link *link;
1741         struct css_set *cg;
1742
1743         /* Advance to the next non-empty css_set */
1744         do {
1745                 l = l->next;
1746                 if (l == &cgrp->css_sets) {
1747                         it->cg_link = NULL;
1748                         return;
1749                 }
1750                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
1751                 cg = link->cg;
1752         } while (list_empty(&cg->tasks));
1753         it->cg_link = l;
1754         it->task = cg->tasks.next;
1755 }
1756
1757 /*
1758  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
1759  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
1760  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
1761  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
1762  *
1763  * The tasklist_lock is not held here, as do_each_thread() and
1764  * while_each_thread() are protected by RCU.
1765  */
1766 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
1767 {
1768         struct task_struct *p, *g;
1769         write_lock(&css_set_lock);
1770         use_task_css_set_links = 1;
1771         do_each_thread(g, p) {
1772                 task_lock(p);
1773                 /*
1774                  * We should check if the process is exiting, otherwise
1775                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
1776                  * entry won't be deleted though the process has exited.
1777                  */
1778                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
1779                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
1780                 task_unlock(p);
1781         } while_each_thread(g, p);
1782         write_unlock(&css_set_lock);
1783 }
1784
1785 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
1786 {
1787         /*
1788          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
1789          * we need to enable the list linking each css_set to its
1790          * tasks, and fix up all existing tasks.
1791          */
1792         if (!use_task_css_set_links)
1793                 cgroup_enable_task_cg_lists();
1794
1795         read_lock(&css_set_lock);
1796         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
1797         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
1798 }
1799
1800 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
1801                                         struct cgroup_iter *it)
1802 {
1803         struct task_struct *res;
1804         struct list_head *l = it->task;
1805
1806         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
1807         if (!it->cg_link)
1808                 return NULL;
1809         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
1810         /* Advance iterator to find next entry */
1811         l = l->next;
1812         if (l == &res->cgroups->tasks) {
1813                 /* We reached the end of this task list - move on to
1814                  * the next cg_cgroup_link */
1815                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
1816         } else {
1817                 it->task = l;
1818         }
1819         return res;
1820 }
1821
1822 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
1823 {
1824         read_unlock(&css_set_lock);
1825 }
1826
1827 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
1828                                      struct timespec *time,
1829                                      struct task_struct *t2)
1830 {
1831         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
1832         if (start_diff > 0) {
1833                 return 1;
1834         } else if (start_diff < 0) {
1835                 return 0;
1836         } else {
1837                 /*
1838                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
1839                  * time, we'll say that the lower pointer value
1840                  * started first. Note that t2 may have exited by now
1841                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
1842                  * that's fine - it still serves to distinguish
1843                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
1844                  */
1845                 return t1 > t2;
1846         }
1847 }
1848
1849 /*
1850  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
1851  * the heap.
1852  * In this case we order the heap in descending task start time.
1853  */
1854 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
1855 {
1856         struct task_struct *t1 = p1;
1857         struct task_struct *t2 = p2;
1858         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
1859 }
1860
1861 /**
1862  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
1863  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
1864  *
1865  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
1866  * process_task().
1867  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
1868  * and if it returns true, call process_task() for it also.
1869  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
1870  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
1871  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
1872  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
1873  * creation.
1874  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
1875  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
1876  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
1877  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
1878  * move into the cgroup during the call.
1879  *
1880  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
1881  * situations be called multiple times for the same task, so it should
1882  * be cheap.
1883  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
1884  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
1885  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
1886  * may cause this function to fail).
1887  */
1888 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
1889 {
1890         int retval, i;
1891         struct cgroup_iter it;
1892         struct task_struct *p, *dropped;
1893         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
1894         struct task_struct *latest_task = NULL;
1895         struct ptr_heap tmp_heap;
1896         struct ptr_heap *heap;
1897         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
1898
1899         if (scan->heap) {
1900                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
1901                 heap = scan->heap;
1902                 heap->gt = &started_after;
1903         } else {
1904                 /* We need to allocate our own heap memory */
1905                 heap = &tmp_heap;
1906                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
1907                 if (retval)
1908                         /* cannot allocate the heap */
1909                         return retval;
1910         }
1911
1912  again:
1913         /*
1914          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
1915          * to determine which are of interest, and using the scanner's
1916          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
1917          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
1918          * gather tasks to be processed in a heap structure.
1919          * The heap is sorted by descending task start time.
1920          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
1921          * started later, and in future iterations only consider tasks that
1922          * started after the latest task in the previous pass. This
1923          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
1924          */
1925         heap->size = 0;
1926         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
1927         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
1928                 /*
1929                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
1930                  * if he provided one
1931                  */
1932                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
1933                         continue;
1934                 /*
1935                  * Only process tasks that started after the last task
1936                  * we processed
1937                  */
1938                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
1939                         continue;
1940                 dropped = heap_insert(heap, p);
1941                 if (dropped == NULL) {
1942                         /*
1943                          * The new task was inserted; the heap wasn't
1944                          * previously full
1945                          */
1946                         get_task_struct(p);
1947                 } else if (dropped != p) {
1948                         /*
1949                          * The new task was inserted, and pushed out a
1950                          * different task
1951                          */
1952                         get_task_struct(p);
1953                         put_task_struct(dropped);
1954                 }
1955                 /*
1956                  * Else the new task was newer than anything already in
1957                  * the heap and wasn't inserted
1958                  */
1959         }
1960         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
1961
1962         if (heap->size) {
1963                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
1964                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
1965                         if (i == 0) {
1966                                 latest_time = q->start_time;
1967                                 latest_task = q;
1968                         }
1969                         /* Process the task per the caller's callback */
1970                         scan->process_task(q, scan);
1971                         put_task_struct(q);
1972                 }
1973                 /*
1974                  * If we had to process any tasks at all, scan again
1975                  * in case some of them were in the middle of forking
1976                  * children that didn't get processed.
1977                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
1978                  * having to take callback_mutex in the fork path
1979                  */
1980                 goto again;
1981         }
1982         if (heap == &tmp_heap)
1983                 heap_free(&tmp_heap);
1984         return 0;
1985 }
1986
1987 /*
1988  * Stuff for reading the 'tasks' file.
1989  *
1990  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
1991  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
1992  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
1993  * unless we produce it entirely atomically.
1994  *
1995  * Upon tasks file open(), a struct ctr_struct is allocated, that
1996  * will have a pointer to an array (also allocated here).  The struct
1997  * ctr_struct * is stored in file->private_data.  Its resources will
1998  * be freed by release() when the file is closed.  The array is used
1999  * to sprintf the PIDs and then used by read().
2000  */
2001 struct ctr_struct {
2002         char *buf;
2003         int bufsz;
2004 };
2005
2006 /*
2007  * Load into 'pidarray' up to 'npids' of the tasks using cgroup
2008  * 'cgrp'.  Return actual number of pids loaded.  No need to
2009  * task_lock(p) when reading out p->cgroup, since we're in an RCU
2010  * read section, so the css_set can't go away, and is
2011  * immutable after creation.
2012  */
2013 static int pid_array_load(pid_t *pidarray, int npids, struct cgroup *cgrp)
2014 {
2015         int n = 0;
2016         struct cgroup_iter it;
2017         struct task_struct *tsk;
2018         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
2019         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
2020                 if (unlikely(n == npids))
2021                         break;
2022                 pidarray[n++] = task_pid_vnr(tsk);
2023         }
2024         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
2025         return n;
2026 }
2027
2028 /**
2029  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
2030  * @stats: cgroupstats to fill information into
2031  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
2032  * been requested.
2033  *
2034  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
2035  * space.
2036  */
2037 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
2038 {
2039         int ret = -EINVAL;
2040         struct cgroup *cgrp;
2041         struct cgroup_iter it;
2042         struct task_struct *tsk;
2043         /*
2044          * Validate dentry by checking the superblock operations
2045          */
2046         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops)
2047                  goto err;
2048
2049         ret = 0;
2050         cgrp = dentry->d_fsdata;
2051         rcu_read_lock();
2052
2053         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
2054         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
2055                 switch (tsk->state) {
2056                 case TASK_RUNNING:
2057                         stats->nr_running++;
2058                         break;
2059                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
2060                         stats->nr_sleeping++;
2061                         break;
2062                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
2063                         stats->nr_uninterruptible++;
2064                         break;
2065                 case TASK_STOPPED:
2066                         stats->nr_stopped++;
2067                         break;
2068                 default:
2069                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
2070                                 stats->nr_io_wait++;
2071                         break;
2072                 }
2073         }
2074         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
2075
2076         rcu_read_unlock();
2077 err:
2078         return ret;
2079 }
2080
2081 static int cmppid(const void *a, const void *b)
2082 {
2083         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
2084 }
2085
2086 /*
2087  * Convert array 'a' of 'npids' pid_t's to a string of newline separated
2088  * decimal pids in 'buf'.  Don't write more than 'sz' chars, but return
2089  * count 'cnt' of how many chars would be written if buf were large enough.
2090  */
2091 static int pid_array_to_buf(char *buf, int sz, pid_t *a, int npids)
2092 {
2093         int cnt = 0;
2094         int i;
2095
2096         for (i = 0; i < npids; i++)
2097                 cnt += snprintf(buf + cnt, max(sz - cnt, 0), "%d\n", a[i]);
2098         return cnt;
2099 }
2100
2101 /*
2102  * Handle an open on 'tasks' file.  Prepare a buffer listing the
2103  * process id's of tasks currently attached to the cgroup being opened.
2104  *
2105  * Does not require any specific cgroup mutexes, and does not take any.
2106  */
2107 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
2108 {
2109         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2110         struct ctr_struct *ctr;
2111         pid_t *pidarray;
2112         int npids;
2113         char c;
2114
2115         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
2116                 return 0;
2117
2118         ctr = kmalloc(sizeof(*ctr), GFP_KERNEL);
2119         if (!ctr)
2120                 goto err0;
2121
2122         /*
2123          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
2124          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
2125          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
2126          * show up until sometime later on.
2127          */
2128         npids = cgroup_task_count(cgrp);
2129         if (npids) {
2130                 pidarray = kmalloc(npids * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
2131                 if (!pidarray)
2132                         goto err1;
2133
2134                 npids = pid_array_load(pidarray, npids, cgrp);
2135                 sort(pidarray, npids, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
2136
2137                 /* Call pid_array_to_buf() twice, first just to get bufsz */
2138                 ctr->bufsz = pid_array_to_buf(&c, sizeof(c), pidarray, npids) + 1;
2139                 ctr->buf = kmalloc(ctr->bufsz, GFP_KERNEL);
2140                 if (!ctr->buf)
2141                         goto err2;
2142                 ctr->bufsz = pid_array_to_buf(ctr->buf, ctr->bufsz, pidarray, npids);
2143
2144                 kfree(pidarray);
2145         } else {
2146                 ctr->buf = NULL;
2147                 ctr->bufsz = 0;
2148         }
2149         file->private_data = ctr;
2150         return 0;
2151
2152 err2:
2153         kfree(pidarray);
2154 err1:
2155         kfree(ctr);
2156 err0:
2157         return -ENOMEM;
2158 }
2159
2160 static ssize_t cgroup_tasks_read(struct cgroup *cgrp,
2161                                     struct cftype *cft,
2162                                     struct file *file, char __user *buf,
2163                                     size_t nbytes, loff_t *ppos)
2164 {
2165         struct ctr_struct *ctr = file->private_data;
2166
2167         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, ctr->buf, ctr->bufsz);
2168 }
2169
2170 static int cgroup_tasks_release(struct inode *unused_inode,
2171                                         struct file *file)
2172 {
2173         struct ctr_struct *ctr;
2174
2175         if (file->f_mode & FMODE_READ) {
2176                 ctr = file->private_data;
2177                 kfree(ctr->buf);
2178                 kfree(ctr);
2179         }
2180         return 0;
2181 }
2182
2183 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
2184                                             struct cftype *cft)
2185 {
2186         return notify_on_release(cgrp);
2187 }
2188
2189 static u64 cgroup_read_releasable(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
2190 {
2191         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
2192 }
2193
2194 /*
2195  * for the common functions, 'private' gives the type of file
2196  */
2197 static struct cftype files[] = {
2198         {
2199                 .name = "tasks",
2200                 .open = cgroup_tasks_open,
2201                 .read = cgroup_tasks_read,
2202                 .write = cgroup_common_file_write,
2203                 .release = cgroup_tasks_release,
2204                 .private = FILE_TASKLIST,
2205         },
2206
2207         {
2208                 .name = "notify_on_release",
2209                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
2210                 .write = cgroup_common_file_write,
2211                 .private = FILE_NOTIFY_ON_RELEASE,
2212         },
2213
2214         {
2215                 .name = "releasable",
2216                 .read_u64 = cgroup_read_releasable,
2217                 .private = FILE_RELEASABLE,
2218         }
2219 };
2220
2221 static struct cftype cft_release_agent = {
2222         .name = "release_agent",
2223         .read = cgroup_common_file_read,
2224         .write = cgroup_common_file_write,
2225         .private = FILE_RELEASE_AGENT,
2226 };
2227
2228 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp)
2229 {
2230         int err;
2231         struct cgroup_subsys *ss;
2232
2233         /* First clear out any existing files */
2234         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry);
2235
2236         err = cgroup_add_files(cgrp, NULL, files, ARRAY_SIZE(files));
2237         if (err < 0)
2238                 return err;
2239
2240         if (cgrp == cgrp->top_cgroup) {
2241                 if ((err = cgroup_add_file(cgrp, NULL, &cft_release_agent)) < 0)
2242                         return err;
2243         }
2244
2245         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
2246                 if (ss->populate && (err = ss->populate(ss, cgrp)) < 0)
2247                         return err;
2248         }
2249
2250         return 0;
2251 }
2252
2253 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
2254                                struct cgroup_subsys *ss,
2255                                struct cgroup *cgrp)
2256 {
2257         css->cgroup = cgrp;
2258         atomic_set(&css->refcnt, 0);
2259         css->flags = 0;
2260         if (cgrp == dummytop)
2261                 set_bit(CSS_ROOT, &css->flags);
2262         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
2263         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
2264 }
2265
2266 /*
2267  * cgroup_create - create a cgroup
2268  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
2269  * @dentry: dentry of the new cgroup
2270  * @mode: mode to set on new inode
2271  *
2272  * Must be called with the mutex on the parent inode held
2273  */
2274 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
2275                              int mode)
2276 {
2277         struct cgroup *cgrp;
2278         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
2279         int err = 0;
2280         struct cgroup_subsys *ss;
2281         struct super_block *sb = root->sb;
2282
2283         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
2284         if (!cgrp)
2285                 return -ENOMEM;
2286
2287         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
2288          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
2289          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
2290          * disappear while someone has an open control file on the
2291          * fs */
2292         atomic_inc(&sb->s_active);
2293
2294         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2295
2296         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
2297         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
2298         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
2299         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
2300
2301         cgrp->parent = parent;
2302         cgrp->root = parent->root;
2303         cgrp->top_cgroup = parent->top_cgroup;
2304
2305         if (notify_on_release(parent))
2306                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
2307
2308         for_each_subsys(root, ss) {
2309                 struct cgroup_subsys_state *css = ss->create(ss, cgrp);
2310                 if (IS_ERR(css)) {
2311                         err = PTR_ERR(css);
2312                         goto err_destroy;
2313                 }
2314                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
2315         }
2316
2317         list_add(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
2318         root->number_of_cgroups++;
2319
2320         err = cgroup_create_dir(cgrp, dentry, mode);
2321         if (err < 0)
2322                 goto err_remove;
2323
2324         /* The cgroup directory was pre-locked for us */
2325         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex));
2326
2327         err = cgroup_populate_dir(cgrp);
2328         /* If err < 0, we have a half-filled directory - oh well ;) */
2329
2330         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2331         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
2332
2333         return 0;
2334
2335  err_remove:
2336
2337         list_del(&cgrp->sibling);
2338         root->number_of_cgroups--;
2339
2340  err_destroy:
2341
2342         for_each_subsys(root, ss) {
2343                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
2344                         ss->destroy(ss, cgrp);
2345         }
2346
2347         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2348
2349         /* Release the reference count that we took on the superblock */
2350         deactivate_super(sb);
2351
2352         kfree(cgrp);
2353         return err;
2354 }
2355
2356 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2357 {
2358         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
2359
2360         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
2361         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
2362 }
2363
2364 static inline int cgroup_has_css_refs(struct cgroup *cgrp)
2365 {
2366         /* Check the reference count on each subsystem. Since we
2367          * already established that there are no tasks in the
2368          * cgroup, if the css refcount is also 0, then there should
2369          * be no outstanding references, so the subsystem is safe to
2370          * destroy. We scan across all subsystems rather than using
2371          * the per-hierarchy linked list of mounted subsystems since
2372          * we can be called via check_for_release() with no
2373          * synchronization other than RCU, and the subsystem linked
2374          * list isn't RCU-safe */
2375         int i;
2376         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
2377                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
2378                 struct cgroup_subsys_state *css;
2379                 /* Skip subsystems not in this hierarchy */
2380                 if (ss->root != cgrp->root)
2381                         continue;
2382                 css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
2383                 /* When called from check_for_release() it's possible
2384                  * that by this point the cgroup has been removed
2385                  * and the css deleted. But a false-positive doesn't
2386                  * matter, since it can only happen if the cgroup
2387                  * has been deleted and hence no longer needs the
2388                  * release agent to be called anyway. */
2389                 if (css && atomic_read(&css->refcnt))
2390                         return 1;
2391         }
2392         return 0;
2393 }
2394
2395 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
2396 {
2397         struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
2398         struct dentry *d;
2399         struct cgroup *parent;
2400         struct super_block *sb;
2401         struct cgroupfs_root *root;
2402
2403         /* the vfs holds both inode->i_mutex already */
2404
2405         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2406         if (atomic_read(&cgrp->count) != 0) {
2407                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2408                 return -EBUSY;
2409         }
2410         if (!list_empty(&cgrp->children)) {
2411                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2412                 return -EBUSY;
2413         }
2414
2415         parent = cgrp->parent;
2416         root = cgrp->root;
2417         sb = root->sb;
2418
2419         /*
2420          * Call pre_destroy handlers of subsys. Notify subsystems
2421          * that rmdir() request comes.
2422          */
2423         cgroup_call_pre_destroy(cgrp);
2424
2425         if (cgroup_has_css_refs(cgrp)) {
2426                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2427                 return -EBUSY;
2428         }
2429
2430         spin_lock(&release_list_lock);
2431         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
2432         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
2433                 list_del(&cgrp->release_list);
2434         spin_unlock(&release_list_lock);
2435         /* delete my sibling from parent->children */
2436         list_del(&cgrp->sibling);
2437         spin_lock(&cgrp->dentry->d_lock);
2438         d = dget(cgrp->dentry);
2439         cgrp->dentry = NULL;
2440         spin_unlock(&d->d_lock);
2441
2442         cgroup_d_remove_dir(d);
2443         dput(d);
2444
2445         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
2446         check_for_release(parent);
2447
2448         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2449         return 0;
2450 }
2451
2452 static void cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
2453 {
2454         struct cgroup_subsys_state *css;
2455         struct list_head *l;
2456
2457         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
2458
2459         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
2460         ss->root = &rootnode;
2461         css = ss->create(ss, dummytop);
2462         /* We don't handle early failures gracefully */
2463         BUG_ON(IS_ERR(css));
2464         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
2465
2466         /* Update all cgroup groups to contain a subsys
2467          * pointer to this state - since the subsystem is
2468          * newly registered, all tasks and hence all cgroup
2469          * groups are in the subsystem's top cgroup. */
2470         write_lock(&css_set_lock);
2471         l = &init_css_set.list;
2472         do {
2473                 struct css_set *cg =
2474                         list_entry(l, struct css_set, list);
2475                 cg->subsys[ss->subsys_id] = dummytop->subsys[ss->subsys_id];
2476                 l = l->next;
2477         } while (l != &init_css_set.list);
2478         write_unlock(&css_set_lock);
2479
2480         /* If this subsystem requested that it be notified with fork
2481          * events, we should send it one now for every process in the
2482          * system */
2483         if (ss->fork) {
2484                 struct task_struct *g, *p;
2485
2486                 read_lock(&tasklist_lock);
2487                 do_each_thread(g, p) {
2488                         ss->fork(ss, p);
2489                 } while_each_thread(g, p);
2490                 read_unlock(&tasklist_lock);
2491         }
2492
2493         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
2494
2495         ss->active = 1;
2496 }
2497
2498 /**
2499  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
2500  *
2501  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
2502  * subsystems that request early init.
2503  */
2504 int __init cgroup_init_early(void)
2505 {
2506         int i;
2507         kref_init(&init_css_set.ref);
2508         kref_get(&init_css_set.ref);
2509         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.list);
2510         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
2511         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
2512         css_set_count = 1;
2513         init_cgroup_root(&rootnode);
2514         list_add(&rootnode.root_list, &roots);
2515         root_count = 1;
2516         init_task.cgroups = &init_css_set;
2517
2518         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
2519         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
2520                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
2521         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
2522                  &init_css_set.cg_links);
2523
2524         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
2525                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
2526
2527                 BUG_ON(!ss->name);
2528                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
2529                 BUG_ON(!ss->create);
2530                 BUG_ON(!ss->destroy);
2531                 if (ss->subsys_id != i) {
2532                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
2533                                ss->name, ss->subsys_id);
2534                         BUG();
2535                 }
2536
2537                 if (ss->early_init)
2538                         cgroup_init_subsys(ss);
2539         }
2540         return 0;
2541 }
2542
2543 /**
2544  * cgroup_init - cgroup initialization
2545  *
2546  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
2547  * any subsystems that didn't request early init.
2548  */
2549 int __init cgroup_init(void)
2550 {
2551         int err;
2552         int i;
2553         struct proc_dir_entry *entry;
2554
2555         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
2556         if (err)
2557                 return err;
2558
2559         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
2560                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
2561                 if (!ss->early_init)
2562                         cgroup_init_subsys(ss);
2563         }
2564
2565         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
2566         if (err < 0)
2567                 goto out;
2568
2569         entry = create_proc_entry("cgroups", 0, NULL);
2570         if (entry)
2571                 entry->proc_fops = &proc_cgroupstats_operations;
2572
2573 out:
2574         if (err)
2575                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
2576
2577         return err;
2578 }
2579
2580 /*
2581  * proc_cgroup_show()
2582  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
2583  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
2584  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
2585  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
2586  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
2587  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
2588  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
2589  *    cgroup to top_cgroup.
2590  */
2591
2592 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
2593 static int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
2594 {
2595         struct pid *pid;
2596         struct task_struct *tsk;
2597         char *buf;
2598         int retval;
2599         struct cgroupfs_root *root;
2600
2601         retval = -ENOMEM;
2602         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
2603         if (!buf)
2604                 goto out;
2605
2606         retval = -ESRCH;
2607         pid = m->private;
2608         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
2609         if (!tsk)
2610                 goto out_free;
2611
2612         retval = 0;
2613
2614         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2615
2616         for_each_root(root) {
2617                 struct cgroup_subsys *ss;
2618                 struct cgroup *cgrp;
2619                 int subsys_id;
2620                 int count = 0;
2621
2622                 /* Skip this hierarchy if it has no active subsystems */
2623                 if (!root->actual_subsys_bits)
2624                         continue;
2625                 seq_printf(m, "%lu:", root->subsys_bits);
2626                 for_each_subsys(root, ss)
2627                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
2628                 seq_putc(m, ':');
2629                 get_first_subsys(&root->top_cgroup, NULL, &subsys_id);
2630                 cgrp = task_cgroup(tsk, subsys_id);
2631                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
2632                 if (retval < 0)
2633                         goto out_unlock;
2634                 seq_puts(m, buf);
2635                 seq_putc(m, '\n');
2636         }
2637
2638 out_unlock:
2639         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2640         put_task_struct(tsk);
2641 out_free:
2642         kfree(buf);
2643 out:
2644         return retval;
2645 }
2646
2647 static int cgroup_open(struct inode *inode, struct file *file)
2648 {
2649         struct pid *pid = PROC_I(inode)->pid;
2650         return single_open(file, proc_cgroup_show, pid);
2651 }
2652
2653 struct file_operations proc_cgroup_operations = {
2654         .open           = cgroup_open,
2655         .read           = seq_read,
2656         .llseek         = seq_lseek,
2657         .release        = single_release,
2658 };
2659
2660 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
2661 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
2662 {
2663         int i;
2664
2665         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
2666         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2667         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
2668                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
2669                 seq_printf(m, "%s\t%lu\t%d\t%d\n",
2670                            ss->name, ss->root->subsys_bits,
2671                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
2672         }
2673         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2674         return 0;
2675 }
2676
2677 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
2678 {
2679         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
2680 }
2681
2682 static struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
2683         .open = cgroupstats_open,
2684         .read = seq_read,
2685         .llseek = seq_lseek,
2686         .release = single_release,
2687 };
2688
2689 /**
2690  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
2691  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
2692  *
2693  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
2694  *
2695  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
2696  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
2697  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
2698  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
2699  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
2700  * referenced cgroup group to be removed and freed.
2701  *
2702  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
2703  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
2704  */
2705 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
2706 {
2707         task_lock(current);
2708         child->cgroups = current->cgroups;
2709         get_css_set(child->cgroups);
2710         task_unlock(current);
2711         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
2712 }
2713
2714 /**
2715  * cgroup_fork_callbacks - run fork callbacks
2716  * @child: the new task
2717  *
2718  * Called on a new task very soon before adding it to the
2719  * tasklist. No need to take any locks since no-one can
2720  * be operating on this task.
2721  */
2722 void cgroup_fork_callbacks(struct task_struct *child)
2723 {
2724         if (need_forkexit_callback) {
2725                 int i;
2726                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
2727                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
2728                         if (ss->fork)
2729                                 ss->fork(ss, child);
2730                 }
2731         }
2732 }
2733
2734 /**
2735  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
2736  * @child: the task in question
2737  *
2738  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary.
2739  * Has to be after the task is visible on the task list in case we race
2740  * with the first call to cgroup_iter_start() - to guarantee that the
2741  * new task ends up on its list.
2742  */
2743 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
2744 {
2745         if (use_task_css_set_links) {
2746                 write_lock(&css_set_lock);
2747                 if (list_empty(&child->cg_list))
2748                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
2749                 write_unlock(&css_set_lock);
2750         }
2751 }
2752 /**
2753  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
2754  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
2755  * @run_callback: run exit callbacks?
2756  *
2757  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
2758  *
2759  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
2760  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
2761  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
2762  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
2763  * is required on large systems.
2764  *
2765  * the_top_cgroup_hack:
2766  *
2767  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
2768  *
2769  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
2770  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
2771  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
2772  *
2773  *    To do this properly, we would increment the reference count on
2774  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
2775  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
2776  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
2777  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
2778  *
2779  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
2780  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
2781  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
2782  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
2783  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
2784  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
2785  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
2786  */
2787 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
2788 {
2789         int i;
2790         struct css_set *cg;
2791
2792         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
2793                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
2794                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
2795                         if (ss->exit)
2796                                 ss->exit(ss, tsk);
2797                 }
2798         }
2799
2800         /*
2801          * Unlink from the css_set task list if necessary.
2802          * Optimistically check cg_list before taking
2803          * css_set_lock
2804          */
2805         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
2806                 write_lock(&css_set_lock);
2807                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
2808                         list_del(&tsk->cg_list);
2809                 write_unlock(&css_set_lock);
2810         }
2811
2812         /* Reassign the task to the init_css_set. */
2813         task_lock(tsk);
2814         cg = tsk->cgroups;
2815         tsk->cgroups = &init_css_set;
2816         task_unlock(tsk);
2817         if (cg)
2818                 put_css_set_taskexit(cg);
2819 }
2820
2821 /**
2822  * cgroup_clone - clone the cgroup the given subsystem is attached to
2823  * @tsk: the task to be moved
2824  * @subsys: the given subsystem
2825  *
2826  * Duplicate the current cgroup in the hierarchy that the given
2827  * subsystem is attached to, and move this task into the new
2828  * child.
2829  */
2830 int cgroup_clone(struct task_struct *tsk, struct cgroup_subsys *subsys)
2831 {
2832         struct dentry *dentry;
2833         int ret = 0;
2834         char nodename[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN];
2835         struct cgroup *parent, *child;
2836         struct inode *inode;
2837         struct css_set *cg;
2838         struct cgroupfs_root *root;
2839         struct cgroup_subsys *ss;
2840
2841         /* We shouldn't be called by an unregistered subsystem */
2842         BUG_ON(!subsys->active);
2843
2844         /* First figure out what hierarchy and cgroup we're dealing
2845          * with, and pin them so we can drop cgroup_mutex */
2846         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2847  again:
2848         root = subsys->root;
2849         if (root == &rootnode) {
2850                 printk(KERN_INFO
2851                        "Not cloning cgroup for unused subsystem %s\n",
2852                        subsys->name);
2853                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2854                 return 0;
2855         }
2856         cg = tsk->cgroups;
2857         parent = task_cgroup(tsk, subsys->subsys_id);
2858
2859         snprintf(nodename, MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN, "node_%d", tsk->pid);
2860
2861         /* Pin the hierarchy */
2862         atomic_inc(&parent->root->sb->s_active);
2863
2864         /* Keep the cgroup alive */
2865         get_css_set(cg);
2866         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2867
2868         /* Now do the VFS work to create a cgroup */
2869         inode = parent->dentry->d_inode;
2870
2871         /* Hold the parent directory mutex across this operation to
2872          * stop anyone else deleting the new cgroup */
2873         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2874         dentry = lookup_one_len(nodename, parent->dentry, strlen(nodename));
2875         if (IS_ERR(dentry)) {
2876                 printk(KERN_INFO
2877                        "cgroup: Couldn't allocate dentry for %s: %ld\n", nodename,
2878                        PTR_ERR(dentry));
2879                 ret = PTR_ERR(dentry);
2880                 goto out_release;
2881         }
2882
2883         /* Create the cgroup directory, which also creates the cgroup */
2884         ret = vfs_mkdir(inode, dentry, S_IFDIR | 0755);
2885         child = __d_cgrp(dentry);
2886         dput(dentry);
2887         if (ret) {
2888                 printk(KERN_INFO
2889                        "Failed to create cgroup %s: %d\n", nodename,
2890                        ret);
2891                 goto out_release;
2892         }
2893
2894         if (!child) {
2895                 printk(KERN_INFO
2896                        "Couldn't find new cgroup %s\n", nodename);
2897                 ret = -ENOMEM;
2898                 goto out_release;
2899         }
2900
2901         /* The cgroup now exists. Retake cgroup_mutex and check
2902          * that we're still in the same state that we thought we
2903          * were. */
2904         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2905         if ((root != subsys->root) ||
2906             (parent != task_cgroup(tsk, subsys->subsys_id))) {
2907                 /* Aargh, we raced ... */
2908                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2909                 put_css_set(cg);
2910
2911                 deactivate_super(parent->root->sb);
2912                 /* The cgroup is still accessible in the VFS, but
2913                  * we're not going to try to rmdir() it at this
2914                  * point. */
2915                 printk(KERN_INFO
2916                        "Race in cgroup_clone() - leaking cgroup %s\n",
2917                        nodename);
2918                 goto again;
2919         }
2920
2921         /* do any required auto-setup */
2922         for_each_subsys(root, ss) {
2923                 if (ss->post_clone)
2924                         ss->post_clone(ss, child);
2925         }
2926
2927         /* All seems fine. Finish by moving the task into the new cgroup */
2928         ret = cgroup_attach_task(child, tsk);
2929         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2930
2931  out_release:
2932         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2933
2934         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2935         put_css_set(cg);
2936         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2937         deactivate_super(parent->root->sb);
2938         return ret;
2939 }
2940
2941 /**
2942  * cgroup_is_descendant - see if @cgrp is a descendant of current task's cgrp
2943  * @cgrp: the cgroup in question
2944  *
2945  * See if @cgrp is a descendant of the current task's cgroup in
2946  * the appropriate hierarchy.
2947  *
2948  * If we are sending in dummytop, then presumably we are creating
2949  * the top cgroup in the subsystem.
2950  *
2951  * Called only by the ns (nsproxy) cgroup.
2952  */
2953 int cgroup_is_descendant(const struct cgroup *cgrp)
2954 {
2955         int ret;
2956         struct cgroup *target;
2957         int subsys_id;
2958
2959         if (cgrp == dummytop)
2960                 return 1;
2961
2962         get_first_subsys(cgrp, NULL, &subsys_id);
2963         target = task_cgroup(current, subsys_id);
2964         while (cgrp != target && cgrp!= cgrp->top_cgroup)
2965                 cgrp = cgrp->parent;
2966         ret = (cgrp == target);
2967         return ret;
2968 }
2969
2970 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
2971 {
2972         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
2973          * structure alive */
2974         if (cgroup_is_releasable(cgrp) && !atomic_read(&cgrp->count)
2975             && list_empty(&cgrp->children) && !cgroup_has_css_refs(cgrp)) {
2976                 /* Control Group is currently removeable. If it's not
2977                  * already queued for a userspace notification, queue
2978                  * it now */
2979                 int need_schedule_work = 0;
2980                 spin_lock(&release_list_lock);
2981                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
2982                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
2983                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
2984                         need_schedule_work = 1;
2985                 }
2986                 spin_unlock(&release_list_lock);
2987                 if (need_schedule_work)
2988                         schedule_work(&release_agent_work);
2989         }
2990 }
2991
2992 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css)
2993 {
2994         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
2995         rcu_read_lock();
2996         if (atomic_dec_and_test(&css->refcnt) && notify_on_release(cgrp)) {
2997                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
2998                 check_for_release(cgrp);
2999         }
3000         rcu_read_unlock();
3001 }
3002
3003 /*
3004  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
3005  * configured release agent with the name of the cgroup (path
3006  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
3007  *
3008  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
3009  *
3010  * This races with the possibility that some other task will be
3011  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
3012  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
3013  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
3014  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
3015  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
3016  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
3017  *
3018  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
3019  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
3020  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
3021  * then control in this thread returns here, without waiting for the
3022  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
3023  * this routine has no use for the exit status of the release agent
3024  * task, so no sense holding our caller up for that.
3025  */
3026 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
3027 {
3028         BUG_ON(work != &release_agent_work);
3029         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3030         spin_lock(&release_list_lock);
3031         while (!list_empty(&release_list)) {
3032                 char *argv[3], *envp[3];
3033                 int i;
3034                 char *pathbuf;
3035                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
3036                                                     struct cgroup,
3037                                                     release_list);
3038                 list_del_init(&cgrp->release_list);
3039                 spin_unlock(&release_list_lock);
3040                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
3041                 if (!pathbuf) {
3042                         spin_lock(&release_list_lock);
3043                         continue;
3044                 }
3045
3046                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0) {
3047                         kfree(pathbuf);
3048                         spin_lock(&release_list_lock);
3049                         continue;
3050                 }
3051
3052                 i = 0;
3053                 argv[i++] = cgrp->root->release_agent_path;
3054                 argv[i++] = (char *)pathbuf;
3055                 argv[i] = NULL;
3056
3057                 i = 0;
3058                 /* minimal command environment */
3059                 envp[i++] = "HOME=/";
3060                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
3061                 envp[i] = NULL;
3062
3063                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
3064                  * since the exec could involve hitting disk and hence
3065                  * be a slow process */
3066                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3067                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
3068                 kfree(pathbuf);
3069                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
3070                 spin_lock(&release_list_lock);
3071         }
3072         spin_unlock(&release_list_lock);
3073         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3074 }
3075
3076 static int __init cgroup_disable(char *str)
3077 {
3078         int i;
3079         char *token;
3080
3081         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
3082                 if (!*token)
3083                         continue;
3084
3085                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3086                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3087
3088                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
3089                                 ss->disabled = 1;
3090                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
3091                                         " subsystem\n", ss->name);
3092                                 break;
3093                         }
3094                 }
3095         }
3096         return 1;
3097 }
3098 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);