rcu: Fix rcu_lock_map build failure on CONFIG_PROVE_LOCKING=y
[safe/jmp/linux-2.6] / kernel / rcupdate.c
1 /*
2  * Read-Copy Update mechanism for mutual exclusion
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
6  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
7  * (at your option) any later version.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
17  *
18  * Copyright IBM Corporation, 2001
19  *
20  * Authors: Dipankar Sarma <dipankar@in.ibm.com>
21  *          Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
22  *
23  * Based on the original work by Paul McKenney <paulmck@us.ibm.com>
24  * and inputs from Rusty Russell, Andrea Arcangeli and Andi Kleen.
25  * Papers:
26  * http://www.rdrop.com/users/paulmck/paper/rclockpdcsproof.pdf
27  * http://lse.sourceforge.net/locking/rclock_OLS.2001.05.01c.sc.pdf (OLS2001)
28  *
29  * For detailed explanation of Read-Copy Update mechanism see -
30  *              http://lse.sourceforge.net/locking/rcupdate.html
31  *
32  */
33 #include <linux/types.h>
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/init.h>
36 #include <linux/spinlock.h>
37 #include <linux/smp.h>
38 #include <linux/interrupt.h>
39 #include <linux/sched.h>
40 #include <asm/atomic.h>
41 #include <linux/bitops.h>
42 #include <linux/percpu.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/cpu.h>
45 #include <linux/mutex.h>
46 #include <linux/module.h>
47 #include <linux/kernel_stat.h>
48
49 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
50 static struct lock_class_key rcu_lock_key;
51 struct lockdep_map rcu_lock_map =
52         STATIC_LOCKDEP_MAP_INIT("rcu_read_lock", &rcu_lock_key);
53 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_lock_map);
54 #endif
55
56 enum rcu_barrier {
57         RCU_BARRIER_STD,
58         RCU_BARRIER_BH,
59         RCU_BARRIER_SCHED,
60 };
61
62 static DEFINE_PER_CPU(struct rcu_head, rcu_barrier_head) = {NULL};
63 static atomic_t rcu_barrier_cpu_count;
64 static DEFINE_MUTEX(rcu_barrier_mutex);
65 static struct completion rcu_barrier_completion;
66 int rcu_scheduler_active __read_mostly;
67
68 static atomic_t rcu_migrate_type_count = ATOMIC_INIT(0);
69 static struct rcu_head rcu_migrate_head[3];
70 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(rcu_migrate_wq);
71
72 /*
73  * Awaken the corresponding synchronize_rcu() instance now that a
74  * grace period has elapsed.
75  */
76 void wakeme_after_rcu(struct rcu_head  *head)
77 {
78         struct rcu_synchronize *rcu;
79
80         rcu = container_of(head, struct rcu_synchronize, head);
81         complete(&rcu->completion);
82 }
83
84 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
85
86 /**
87  * synchronize_rcu - wait until a grace period has elapsed.
88  *
89  * Control will return to the caller some time after a full grace
90  * period has elapsed, in other words after all currently executing RCU
91  * read-side critical sections have completed.  RCU read-side critical
92  * sections are delimited by rcu_read_lock() and rcu_read_unlock(),
93  * and may be nested.
94  */
95 void synchronize_rcu(void)
96 {
97         struct rcu_synchronize rcu;
98
99         if (!rcu_scheduler_active)
100                 return;
101
102         init_completion(&rcu.completion);
103         /* Will wake me after RCU finished. */
104         call_rcu(&rcu.head, wakeme_after_rcu);
105         /* Wait for it. */
106         wait_for_completion(&rcu.completion);
107 }
108 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_rcu);
109
110 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
111
112 /**
113  * synchronize_sched - wait until an rcu-sched grace period has elapsed.
114  *
115  * Control will return to the caller some time after a full rcu-sched
116  * grace period has elapsed, in other words after all currently executing
117  * rcu-sched read-side critical sections have completed.   These read-side
118  * critical sections are delimited by rcu_read_lock_sched() and
119  * rcu_read_unlock_sched(), and may be nested.  Note that preempt_disable(),
120  * local_irq_disable(), and so on may be used in place of
121  * rcu_read_lock_sched().
122  *
123  * This means that all preempt_disable code sequences, including NMI and
124  * hardware-interrupt handlers, in progress on entry will have completed
125  * before this primitive returns.  However, this does not guarantee that
126  * softirq handlers will have completed, since in some kernels, these
127  * handlers can run in process context, and can block.
128  *
129  * This primitive provides the guarantees made by the (now removed)
130  * synchronize_kernel() API.  In contrast, synchronize_rcu() only
131  * guarantees that rcu_read_lock() sections will have completed.
132  * In "classic RCU", these two guarantees happen to be one and
133  * the same, but can differ in realtime RCU implementations.
134  */
135 void synchronize_sched(void)
136 {
137         struct rcu_synchronize rcu;
138
139         if (rcu_blocking_is_gp())
140                 return;
141
142         init_completion(&rcu.completion);
143         /* Will wake me after RCU finished. */
144         call_rcu_sched(&rcu.head, wakeme_after_rcu);
145         /* Wait for it. */
146         wait_for_completion(&rcu.completion);
147 }
148 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_sched);
149
150 /**
151  * synchronize_rcu_bh - wait until an rcu_bh grace period has elapsed.
152  *
153  * Control will return to the caller some time after a full rcu_bh grace
154  * period has elapsed, in other words after all currently executing rcu_bh
155  * read-side critical sections have completed.  RCU read-side critical
156  * sections are delimited by rcu_read_lock_bh() and rcu_read_unlock_bh(),
157  * and may be nested.
158  */
159 void synchronize_rcu_bh(void)
160 {
161         struct rcu_synchronize rcu;
162
163         if (rcu_blocking_is_gp())
164                 return;
165
166         init_completion(&rcu.completion);
167         /* Will wake me after RCU finished. */
168         call_rcu_bh(&rcu.head, wakeme_after_rcu);
169         /* Wait for it. */
170         wait_for_completion(&rcu.completion);
171 }
172 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_rcu_bh);
173
174 static void rcu_barrier_callback(struct rcu_head *notused)
175 {
176         if (atomic_dec_and_test(&rcu_barrier_cpu_count))
177                 complete(&rcu_barrier_completion);
178 }
179
180 /*
181  * Called with preemption disabled, and from cross-cpu IRQ context.
182  */
183 static void rcu_barrier_func(void *type)
184 {
185         int cpu = smp_processor_id();
186         struct rcu_head *head = &per_cpu(rcu_barrier_head, cpu);
187
188         atomic_inc(&rcu_barrier_cpu_count);
189         switch ((enum rcu_barrier)type) {
190         case RCU_BARRIER_STD:
191                 call_rcu(head, rcu_barrier_callback);
192                 break;
193         case RCU_BARRIER_BH:
194                 call_rcu_bh(head, rcu_barrier_callback);
195                 break;
196         case RCU_BARRIER_SCHED:
197                 call_rcu_sched(head, rcu_barrier_callback);
198                 break;
199         }
200 }
201
202 static inline void wait_migrated_callbacks(void)
203 {
204         wait_event(rcu_migrate_wq, !atomic_read(&rcu_migrate_type_count));
205         smp_mb(); /* In case we didn't sleep. */
206 }
207
208 /*
209  * Orchestrate the specified type of RCU barrier, waiting for all
210  * RCU callbacks of the specified type to complete.
211  */
212 static void _rcu_barrier(enum rcu_barrier type)
213 {
214         BUG_ON(in_interrupt());
215         /* Take cpucontrol mutex to protect against CPU hotplug */
216         mutex_lock(&rcu_barrier_mutex);
217         init_completion(&rcu_barrier_completion);
218         /*
219          * Initialize rcu_barrier_cpu_count to 1, then invoke
220          * rcu_barrier_func() on each CPU, so that each CPU also has
221          * incremented rcu_barrier_cpu_count.  Only then is it safe to
222          * decrement rcu_barrier_cpu_count -- otherwise the first CPU
223          * might complete its grace period before all of the other CPUs
224          * did their increment, causing this function to return too
225          * early.
226          */
227         atomic_set(&rcu_barrier_cpu_count, 1);
228         on_each_cpu(rcu_barrier_func, (void *)type, 1);
229         if (atomic_dec_and_test(&rcu_barrier_cpu_count))
230                 complete(&rcu_barrier_completion);
231         wait_for_completion(&rcu_barrier_completion);
232         mutex_unlock(&rcu_barrier_mutex);
233         wait_migrated_callbacks();
234 }
235
236 /**
237  * rcu_barrier - Wait until all in-flight call_rcu() callbacks complete.
238  */
239 void rcu_barrier(void)
240 {
241         _rcu_barrier(RCU_BARRIER_STD);
242 }
243 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_barrier);
244
245 /**
246  * rcu_barrier_bh - Wait until all in-flight call_rcu_bh() callbacks complete.
247  */
248 void rcu_barrier_bh(void)
249 {
250         _rcu_barrier(RCU_BARRIER_BH);
251 }
252 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_barrier_bh);
253
254 /**
255  * rcu_barrier_sched - Wait for in-flight call_rcu_sched() callbacks.
256  */
257 void rcu_barrier_sched(void)
258 {
259         _rcu_barrier(RCU_BARRIER_SCHED);
260 }
261 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_barrier_sched);
262
263 static void rcu_migrate_callback(struct rcu_head *notused)
264 {
265         if (atomic_dec_and_test(&rcu_migrate_type_count))
266                 wake_up(&rcu_migrate_wq);
267 }
268
269 static int __cpuinit rcu_barrier_cpu_hotplug(struct notifier_block *self,
270                 unsigned long action, void *hcpu)
271 {
272         rcu_cpu_notify(self, action, hcpu);
273         if (action == CPU_DYING) {
274                 /*
275                  * preempt_disable() in on_each_cpu() prevents stop_machine(),
276                  * so when "on_each_cpu(rcu_barrier_func, (void *)type, 1);"
277                  * returns, all online cpus have queued rcu_barrier_func(),
278                  * and the dead cpu(if it exist) queues rcu_migrate_callback()s.
279                  *
280                  * These callbacks ensure _rcu_barrier() waits for all
281                  * RCU callbacks of the specified type to complete.
282                  */
283                 atomic_set(&rcu_migrate_type_count, 3);
284                 call_rcu_bh(rcu_migrate_head, rcu_migrate_callback);
285                 call_rcu_sched(rcu_migrate_head + 1, rcu_migrate_callback);
286                 call_rcu(rcu_migrate_head + 2, rcu_migrate_callback);
287         } else if (action == CPU_DOWN_PREPARE) {
288                 /* Don't need to wait until next removal operation. */
289                 /* rcu_migrate_head is protected by cpu_add_remove_lock */
290                 wait_migrated_callbacks();
291         }
292
293         return NOTIFY_OK;
294 }
295
296 void __init rcu_init(void)
297 {
298         int i;
299
300         __rcu_init();
301         cpu_notifier(rcu_barrier_cpu_hotplug, 0);
302
303         /*
304          * We don't need protection against CPU-hotplug here because
305          * this is called early in boot, before either interrupts
306          * or the scheduler are operational.
307          */
308         for_each_online_cpu(i)
309                 rcu_barrier_cpu_hotplug(NULL, CPU_UP_PREPARE, (void *)(long)i);
310 }
311
312 void rcu_scheduler_starting(void)
313 {
314         WARN_ON(num_online_cpus() != 1);
315         WARN_ON(nr_context_switches() > 0);
316         rcu_scheduler_active = 1;
317 }