]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched.c
0bd8f2c0fb40b42cef1ecb7039e171d80e9448f4
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / kernel / sched.c
1 /*
2  *  kernel/sched.c
3  *
4  *  Kernel scheduler and related syscalls
5  *
6  *  Copyright (C) 1991-2002  Linus Torvalds
7  *
8  *  1996-12-23  Modified by Dave Grothe to fix bugs in semaphores and
9  *              make semaphores SMP safe
10  *  1998-11-19  Implemented schedule_timeout() and related stuff
11  *              by Andrea Arcangeli
12  *  2002-01-04  New ultra-scalable O(1) scheduler by Ingo Molnar:
13  *              hybrid priority-list and round-robin design with
14  *              an array-switch method of distributing timeslices
15  *              and per-CPU runqueues.  Cleanups and useful suggestions
16  *              by Davide Libenzi, preemptible kernel bits by Robert Love.
17  *  2003-09-03  Interactivity tuning by Con Kolivas.
18  *  2004-04-02  Scheduler domains code by Nick Piggin
19  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  */
26
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/nmi.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/uaccess.h>
32 #include <linux/highmem.h>
33 #include <linux/smp_lock.h>
34 #include <asm/mmu_context.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/completion.h>
38 #include <linux/kernel_stat.h>
39 #include <linux/debug_locks.h>
40 #include <linux/security.h>
41 #include <linux/notifier.h>
42 #include <linux/profile.h>
43 #include <linux/freezer.h>
44 #include <linux/vmalloc.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/delay.h>
47 #include <linux/smp.h>
48 #include <linux/threads.h>
49 #include <linux/timer.h>
50 #include <linux/rcupdate.h>
51 #include <linux/cpu.h>
52 #include <linux/cpuset.h>
53 #include <linux/percpu.h>
54 #include <linux/kthread.h>
55 #include <linux/seq_file.h>
56 #include <linux/sysctl.h>
57 #include <linux/syscalls.h>
58 #include <linux/times.h>
59 #include <linux/tsacct_kern.h>
60 #include <linux/kprobes.h>
61 #include <linux/delayacct.h>
62 #include <linux/reciprocal_div.h>
63 #include <linux/unistd.h>
64 #include <linux/pagemap.h>
65
66 #include <asm/tlb.h>
67
68 /*
69  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
70  * This is default implementation.
71  * Architectures and sub-architectures can override this.
72  */
73 unsigned long long __attribute__((weak)) sched_clock(void)
74 {
75         return (unsigned long long)jiffies * (1000000000 / HZ);
76 }
77
78 /*
79  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
80  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
81  * and back.
82  */
83 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
84 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
85 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
86
87 /*
88  * 'User priority' is the nice value converted to something we
89  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
90  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
91  */
92 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
93 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
94 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
95
96 /*
97  * Some helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
98  */
99 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (1000000000 / HZ))
100 #define JIFFIES_TO_NS(TIME)     ((TIME) * (1000000000 / HZ))
101
102 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
103 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
104
105 /*
106  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
107  *
108  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
109  * Timeslices get refilled after they expire.
110  */
111 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
112
113 #ifdef CONFIG_SMP
114 /*
115  * Divide a load by a sched group cpu_power : (load / sg->__cpu_power)
116  * Since cpu_power is a 'constant', we can use a reciprocal divide.
117  */
118 static inline u32 sg_div_cpu_power(const struct sched_group *sg, u32 load)
119 {
120         return reciprocal_divide(load, sg->reciprocal_cpu_power);
121 }
122
123 /*
124  * Each time a sched group cpu_power is changed,
125  * we must compute its reciprocal value
126  */
127 static inline void sg_inc_cpu_power(struct sched_group *sg, u32 val)
128 {
129         sg->__cpu_power += val;
130         sg->reciprocal_cpu_power = reciprocal_value(sg->__cpu_power);
131 }
132 #endif
133
134 static inline int rt_policy(int policy)
135 {
136         if (unlikely(policy == SCHED_FIFO) || unlikely(policy == SCHED_RR))
137                 return 1;
138         return 0;
139 }
140
141 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
142 {
143         return rt_policy(p->policy);
144 }
145
146 /*
147  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
148  */
149 struct rt_prio_array {
150         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
151         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
152 };
153
154 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
155
156 struct cfs_rq;
157
158 /* task group related information */
159 struct task_group {
160         /* schedulable entities of this group on each cpu */
161         struct sched_entity **se;
162         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
163         struct cfs_rq **cfs_rq;
164         unsigned long shares;
165         /* spinlock to serialize modification to shares */
166         spinlock_t lock;
167 };
168
169 /* Default task group's sched entity on each cpu */
170 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_entity, init_sched_entity);
171 /* Default task group's cfs_rq on each cpu */
172 static DEFINE_PER_CPU(struct cfs_rq, init_cfs_rq) ____cacheline_aligned_in_smp;
173
174 static struct sched_entity *init_sched_entity_p[NR_CPUS];
175 static struct cfs_rq *init_cfs_rq_p[NR_CPUS];
176
177 /* Default task group.
178  *      Every task in system belong to this group at bootup.
179  */
180 struct task_group init_task_group = {
181         .se     = init_sched_entity_p,
182         .cfs_rq = init_cfs_rq_p,
183 };
184
185 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
186 # define INIT_TASK_GRP_LOAD     2*NICE_0_LOAD
187 #else
188 # define INIT_TASK_GRP_LOAD     NICE_0_LOAD
189 #endif
190
191 static int init_task_group_load = INIT_TASK_GRP_LOAD;
192
193 /* return group to which a task belongs */
194 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
195 {
196         struct task_group *tg;
197
198 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
199         tg = p->user->tg;
200 #else
201         tg  = &init_task_group;
202 #endif
203
204         return tg;
205 }
206
207 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
208 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p)
209 {
210         p->se.cfs_rq = task_group(p)->cfs_rq[task_cpu(p)];
211         p->se.parent = task_group(p)->se[task_cpu(p)];
212 }
213
214 #else
215
216 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p) { }
217
218 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
219
220 /* CFS-related fields in a runqueue */
221 struct cfs_rq {
222         struct load_weight load;
223         unsigned long nr_running;
224
225         u64 exec_clock;
226         u64 min_vruntime;
227
228         struct rb_root tasks_timeline;
229         struct rb_node *rb_leftmost;
230         struct rb_node *rb_load_balance_curr;
231         /* 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
232          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
233          */
234         struct sched_entity *curr;
235
236         unsigned long nr_spread_over;
237
238 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
239         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
240
241         /* leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
242          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
243          * (like users, containers etc.)
244          *
245          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
246          * list is used during load balance.
247          */
248         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* Better name : task_cfs_rq_list? */
249         struct task_group *tg;    /* group that "owns" this runqueue */
250         struct rcu_head rcu;
251 #endif
252 };
253
254 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
255 struct rt_rq {
256         struct rt_prio_array active;
257         int rt_load_balance_idx;
258         struct list_head *rt_load_balance_head, *rt_load_balance_curr;
259 };
260
261 /*
262  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
263  *
264  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
265  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
266  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
267  */
268 struct rq {
269         spinlock_t lock;        /* runqueue lock */
270
271         /*
272          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
273          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
274          */
275         unsigned long nr_running;
276         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
277         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
278         unsigned char idle_at_tick;
279 #ifdef CONFIG_NO_HZ
280         unsigned char in_nohz_recently;
281 #endif
282         struct load_weight load;        /* capture load from *all* tasks on this cpu */
283         unsigned long nr_load_updates;
284         u64 nr_switches;
285
286         struct cfs_rq cfs;
287 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
288         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* list of leaf cfs_rq on this cpu */
289 #endif
290         struct rt_rq  rt;
291
292         /*
293          * This is part of a global counter where only the total sum
294          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
295          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
296          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
297          */
298         unsigned long nr_uninterruptible;
299
300         struct task_struct *curr, *idle;
301         unsigned long next_balance;
302         struct mm_struct *prev_mm;
303
304         u64 clock, prev_clock_raw;
305         s64 clock_max_delta;
306
307         unsigned int clock_warps, clock_overflows;
308         u64 idle_clock;
309         unsigned int clock_deep_idle_events;
310         u64 tick_timestamp;
311
312         atomic_t nr_iowait;
313
314 #ifdef CONFIG_SMP
315         struct sched_domain *sd;
316
317         /* For active balancing */
318         int active_balance;
319         int push_cpu;
320         int cpu;                /* cpu of this runqueue */
321
322         struct task_struct *migration_thread;
323         struct list_head migration_queue;
324 #endif
325
326 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
327         /* latency stats */
328         struct sched_info rq_sched_info;
329
330         /* sys_sched_yield() stats */
331         unsigned long yld_exp_empty;
332         unsigned long yld_act_empty;
333         unsigned long yld_both_empty;
334         unsigned long yld_count;
335
336         /* schedule() stats */
337         unsigned long sched_switch;
338         unsigned long sched_count;
339         unsigned long sched_goidle;
340
341         /* try_to_wake_up() stats */
342         unsigned long ttwu_count;
343         unsigned long ttwu_local;
344
345         /* BKL stats */
346         unsigned long bkl_count;
347 #endif
348         struct lock_class_key rq_lock_key;
349 };
350
351 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
352 static DEFINE_MUTEX(sched_hotcpu_mutex);
353
354 static inline void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p)
355 {
356         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p);
357 }
358
359 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
360 {
361 #ifdef CONFIG_SMP
362         return rq->cpu;
363 #else
364         return 0;
365 #endif
366 }
367
368 /*
369  * Update the per-runqueue clock, as finegrained as the platform can give
370  * us, but without assuming monotonicity, etc.:
371  */
372 static void __update_rq_clock(struct rq *rq)
373 {
374         u64 prev_raw = rq->prev_clock_raw;
375         u64 now = sched_clock();
376         s64 delta = now - prev_raw;
377         u64 clock = rq->clock;
378
379 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
380         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
381 #endif
382         /*
383          * Protect against sched_clock() occasionally going backwards:
384          */
385         if (unlikely(delta < 0)) {
386                 clock++;
387                 rq->clock_warps++;
388         } else {
389                 /*
390                  * Catch too large forward jumps too:
391                  */
392                 if (unlikely(clock + delta > rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)) {
393                         if (clock < rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)
394                                 clock = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
395                         else
396                                 clock++;
397                         rq->clock_overflows++;
398                 } else {
399                         if (unlikely(delta > rq->clock_max_delta))
400                                 rq->clock_max_delta = delta;
401                         clock += delta;
402                 }
403         }
404
405         rq->prev_clock_raw = now;
406         rq->clock = clock;
407 }
408
409 static void update_rq_clock(struct rq *rq)
410 {
411         if (likely(smp_processor_id() == cpu_of(rq)))
412                 __update_rq_clock(rq);
413 }
414
415 /*
416  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
417  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
418  *
419  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
420  * preempt-disabled sections.
421  */
422 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
423         for (__sd = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
424
425 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
426 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
427 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
428 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
429
430 /*
431  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
432  */
433 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
434 # define const_debug __read_mostly
435 #else
436 # define const_debug static const
437 #endif
438
439 /*
440  * Debugging: various feature bits
441  */
442 enum {
443         SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    = 1,
444         SCHED_FEAT_START_DEBIT          = 2,
445         SCHED_FEAT_TREE_AVG             = 4,
446         SCHED_FEAT_APPROX_AVG           = 8,
447         SCHED_FEAT_WAKEUP_PREEMPT       = 16,
448 };
449
450 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
451                 SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    *1 |
452                 SCHED_FEAT_START_DEBIT          *1 |
453                 SCHED_FEAT_TREE_AVG             *0 |
454                 SCHED_FEAT_APPROX_AVG           *0 |
455                 SCHED_FEAT_WAKEUP_PREEMPT       *1;
456
457 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_##x)
458
459 /*
460  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
461  * clock constructed from sched_clock():
462  */
463 unsigned long long cpu_clock(int cpu)
464 {
465         unsigned long long now;
466         unsigned long flags;
467         struct rq *rq;
468
469         local_irq_save(flags);
470         rq = cpu_rq(cpu);
471         update_rq_clock(rq);
472         now = rq->clock;
473         local_irq_restore(flags);
474
475         return now;
476 }
477 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_clock);
478
479 #ifndef prepare_arch_switch
480 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
481 #endif
482 #ifndef finish_arch_switch
483 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
484 #endif
485
486 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
487 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
488 {
489         return rq->curr == p;
490 }
491
492 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
493 {
494 }
495
496 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
497 {
498 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
499         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
500         rq->lock.owner = current;
501 #endif
502         /*
503          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
504          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
505          * prev into current:
506          */
507         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
508
509         spin_unlock_irq(&rq->lock);
510 }
511
512 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
513 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
514 {
515 #ifdef CONFIG_SMP
516         return p->oncpu;
517 #else
518         return rq->curr == p;
519 #endif
520 }
521
522 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
523 {
524 #ifdef CONFIG_SMP
525         /*
526          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
527          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
528          * here.
529          */
530         next->oncpu = 1;
531 #endif
532 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
533         spin_unlock_irq(&rq->lock);
534 #else
535         spin_unlock(&rq->lock);
536 #endif
537 }
538
539 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
540 {
541 #ifdef CONFIG_SMP
542         /*
543          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
544          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
545          * finished.
546          */
547         smp_wmb();
548         prev->oncpu = 0;
549 #endif
550 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
551         local_irq_enable();
552 #endif
553 }
554 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
555
556 /*
557  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
558  * Must be called interrupts disabled.
559  */
560 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
561         __acquires(rq->lock)
562 {
563         struct rq *rq;
564
565 repeat_lock_task:
566         rq = task_rq(p);
567         spin_lock(&rq->lock);
568         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
569                 spin_unlock(&rq->lock);
570                 goto repeat_lock_task;
571         }
572         return rq;
573 }
574
575 /*
576  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
577  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
578  * explicitly disabling preemption.
579  */
580 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
581         __acquires(rq->lock)
582 {
583         struct rq *rq;
584
585 repeat_lock_task:
586         local_irq_save(*flags);
587         rq = task_rq(p);
588         spin_lock(&rq->lock);
589         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
590                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
591                 goto repeat_lock_task;
592         }
593         return rq;
594 }
595
596 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
597         __releases(rq->lock)
598 {
599         spin_unlock(&rq->lock);
600 }
601
602 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
603         __releases(rq->lock)
604 {
605         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
606 }
607
608 /*
609  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
610  */
611 static struct rq *this_rq_lock(void)
612         __acquires(rq->lock)
613 {
614         struct rq *rq;
615
616         local_irq_disable();
617         rq = this_rq();
618         spin_lock(&rq->lock);
619
620         return rq;
621 }
622
623 /*
624  * We are going deep-idle (irqs are disabled):
625  */
626 void sched_clock_idle_sleep_event(void)
627 {
628         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
629
630         spin_lock(&rq->lock);
631         __update_rq_clock(rq);
632         spin_unlock(&rq->lock);
633         rq->clock_deep_idle_events++;
634 }
635 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_sleep_event);
636
637 /*
638  * We just idled delta nanoseconds (called with irqs disabled):
639  */
640 void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
641 {
642         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
643         u64 now = sched_clock();
644
645         rq->idle_clock += delta_ns;
646         /*
647          * Override the previous timestamp and ignore all
648          * sched_clock() deltas that occured while we idled,
649          * and use the PM-provided delta_ns to advance the
650          * rq clock:
651          */
652         spin_lock(&rq->lock);
653         rq->prev_clock_raw = now;
654         rq->clock += delta_ns;
655         spin_unlock(&rq->lock);
656 }
657 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_wakeup_event);
658
659 /*
660  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
661  *
662  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
663  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
664  * the target CPU.
665  */
666 #ifdef CONFIG_SMP
667
668 #ifndef tsk_is_polling
669 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
670 #endif
671
672 static void resched_task(struct task_struct *p)
673 {
674         int cpu;
675
676         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
677
678         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
679                 return;
680
681         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
682
683         cpu = task_cpu(p);
684         if (cpu == smp_processor_id())
685                 return;
686
687         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
688         smp_mb();
689         if (!tsk_is_polling(p))
690                 smp_send_reschedule(cpu);
691 }
692
693 static void resched_cpu(int cpu)
694 {
695         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
696         unsigned long flags;
697
698         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
699                 return;
700         resched_task(cpu_curr(cpu));
701         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
702 }
703 #else
704 static inline void resched_task(struct task_struct *p)
705 {
706         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
707         set_tsk_need_resched(p);
708 }
709 #endif
710
711 #if BITS_PER_LONG == 32
712 # define WMULT_CONST    (~0UL)
713 #else
714 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
715 #endif
716
717 #define WMULT_SHIFT     32
718
719 /*
720  * Shift right and round:
721  */
722 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
723
724 static unsigned long
725 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
726                 struct load_weight *lw)
727 {
728         u64 tmp;
729
730         if (unlikely(!lw->inv_weight))
731                 lw->inv_weight = (WMULT_CONST - lw->weight/2) / lw->weight + 1;
732
733         tmp = (u64)delta_exec * weight;
734         /*
735          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
736          */
737         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
738                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
739                         WMULT_SHIFT/2);
740         else
741                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
742
743         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
744 }
745
746 static inline unsigned long
747 calc_delta_fair(unsigned long delta_exec, struct load_weight *lw)
748 {
749         return calc_delta_mine(delta_exec, NICE_0_LOAD, lw);
750 }
751
752 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
753 {
754         lw->weight += inc;
755 }
756
757 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
758 {
759         lw->weight -= dec;
760 }
761
762 /*
763  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
764  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
765  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
766  * scheduling class and "nice" value.  For SCHED_NORMAL tasks this is just a
767  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
768  * slice expiry etc.
769  */
770
771 #define WEIGHT_IDLEPRIO         2
772 #define WMULT_IDLEPRIO          (1 << 31)
773
774 /*
775  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
776  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
777  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
778  * that remained on nice 0.
779  *
780  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
781  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
782  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
783  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
784  * the relative distance between them is ~25%.)
785  */
786 static const int prio_to_weight[40] = {
787  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
788  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
789  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
790  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
791  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
792  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
793  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
794  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
795 };
796
797 /*
798  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
799  *
800  * In cases where the weight does not change often, we can use the
801  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
802  * into multiplications:
803  */
804 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
805  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
806  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
807  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
808  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
809  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
810  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
811  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
812  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
813 };
814
815 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
816
817 /*
818  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
819  * scheduling classes, without having to expose their internal data
820  * structures to the load-balancing proper:
821  */
822 struct rq_iterator {
823         void *arg;
824         struct task_struct *(*start)(void *);
825         struct task_struct *(*next)(void *);
826 };
827
828 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
829                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
830                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
831                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
832                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
833
834 #include "sched_stats.h"
835 #include "sched_idletask.c"
836 #include "sched_fair.c"
837 #include "sched_rt.c"
838 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
839 # include "sched_debug.c"
840 #endif
841
842 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
843
844 /*
845  * Update delta_exec, delta_fair fields for rq.
846  *
847  * delta_fair clock advances at a rate inversely proportional to
848  * total load (rq->load.weight) on the runqueue, while
849  * delta_exec advances at the same rate as wall-clock (provided
850  * cpu is not idle).
851  *
852  * delta_exec / delta_fair is a measure of the (smoothened) load on this
853  * runqueue over any given interval. This (smoothened) load is used
854  * during load balance.
855  *
856  * This function is called /before/ updating rq->load
857  * and when switching tasks.
858  */
859 static inline void inc_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
860 {
861         update_load_add(&rq->load, p->se.load.weight);
862 }
863
864 static inline void dec_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
865 {
866         update_load_sub(&rq->load, p->se.load.weight);
867 }
868
869 static void inc_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
870 {
871         rq->nr_running++;
872         inc_load(rq, p);
873 }
874
875 static void dec_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
876 {
877         rq->nr_running--;
878         dec_load(rq, p);
879 }
880
881 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
882 {
883         if (task_has_rt_policy(p)) {
884                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
885                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
886                 return;
887         }
888
889         /*
890          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
891          */
892         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
893                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
894                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
895                 return;
896         }
897
898         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
899         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
900 }
901
902 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
903 {
904         sched_info_queued(p);
905         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
906         p->se.on_rq = 1;
907 }
908
909 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
910 {
911         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
912         p->se.on_rq = 0;
913 }
914
915 /*
916  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
917  */
918 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
919 {
920         return p->static_prio;
921 }
922
923 /*
924  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
925  * without taking RT-inheritance into account. Might be
926  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
927  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
928  * estimator recalculates.
929  */
930 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
931 {
932         int prio;
933
934         if (task_has_rt_policy(p))
935                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
936         else
937                 prio = __normal_prio(p);
938         return prio;
939 }
940
941 /*
942  * Calculate the current priority, i.e. the priority
943  * taken into account by the scheduler. This value might
944  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
945  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
946  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
947  */
948 static int effective_prio(struct task_struct *p)
949 {
950         p->normal_prio = normal_prio(p);
951         /*
952          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
953          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
954          * to the normal priority:
955          */
956         if (!rt_prio(p->prio))
957                 return p->normal_prio;
958         return p->prio;
959 }
960
961 /*
962  * activate_task - move a task to the runqueue.
963  */
964 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
965 {
966         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
967                 rq->nr_uninterruptible--;
968
969         enqueue_task(rq, p, wakeup);
970         inc_nr_running(p, rq);
971 }
972
973 /*
974  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
975  */
976 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
977 {
978         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
979                 rq->nr_uninterruptible++;
980
981         dequeue_task(rq, p, sleep);
982         dec_nr_running(p, rq);
983 }
984
985 /**
986  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
987  * @p: the task in question.
988  */
989 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
990 {
991         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
992 }
993
994 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
995 unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
996 {
997         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
998 }
999
1000 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1001 {
1002 #ifdef CONFIG_SMP
1003         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1004 #endif
1005         set_task_cfs_rq(p);
1006 }
1007
1008 #ifdef CONFIG_SMP
1009
1010 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1011 {
1012         int old_cpu = task_cpu(p);
1013         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1014         struct cfs_rq *old_cfsrq = task_cfs_rq(p),
1015                       *new_cfsrq = cpu_cfs_rq(old_cfsrq, new_cpu);
1016         u64 clock_offset;
1017
1018         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1019
1020 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1021         if (p->se.wait_start)
1022                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1023         if (p->se.sleep_start)
1024                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1025         if (p->se.block_start)
1026                 p->se.block_start -= clock_offset;
1027 #endif
1028         p->se.vruntime -= old_cfsrq->min_vruntime -
1029                                          new_cfsrq->min_vruntime;
1030
1031         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1032 }
1033
1034 struct migration_req {
1035         struct list_head list;
1036
1037         struct task_struct *task;
1038         int dest_cpu;
1039
1040         struct completion done;
1041 };
1042
1043 /*
1044  * The task's runqueue lock must be held.
1045  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1046  */
1047 static int
1048 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1049 {
1050         struct rq *rq = task_rq(p);
1051
1052         /*
1053          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1054          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1055          */
1056         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1057                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1058                 return 0;
1059         }
1060
1061         init_completion(&req->done);
1062         req->task = p;
1063         req->dest_cpu = dest_cpu;
1064         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1065
1066         return 1;
1067 }
1068
1069 /*
1070  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1071  *
1072  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1073  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1074  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1075  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1076  * waiting to become inactive.
1077  */
1078 void wait_task_inactive(struct task_struct *p)
1079 {
1080         unsigned long flags;
1081         int running, on_rq;
1082         struct rq *rq;
1083
1084 repeat:
1085         /*
1086          * We do the initial early heuristics without holding
1087          * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1088          * the runqueue lock when things look like they will
1089          * work out!
1090          */
1091         rq = task_rq(p);
1092
1093         /*
1094          * If the task is actively running on another CPU
1095          * still, just relax and busy-wait without holding
1096          * any locks.
1097          *
1098          * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1099          * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1100          * But we don't care, since "task_running()" will
1101          * return false if the runqueue has changed and p
1102          * is actually now running somewhere else!
1103          */
1104         while (task_running(rq, p))
1105                 cpu_relax();
1106
1107         /*
1108          * Ok, time to look more closely! We need the rq
1109          * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1110          * just go back and repeat.
1111          */
1112         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1113         running = task_running(rq, p);
1114         on_rq = p->se.on_rq;
1115         task_rq_unlock(rq, &flags);
1116
1117         /*
1118          * Was it really running after all now that we
1119          * checked with the proper locks actually held?
1120          *
1121          * Oops. Go back and try again..
1122          */
1123         if (unlikely(running)) {
1124                 cpu_relax();
1125                 goto repeat;
1126         }
1127
1128         /*
1129          * It's not enough that it's not actively running,
1130          * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1131          * preempted!
1132          *
1133          * So if it wa still runnable (but just not actively
1134          * running right now), it's preempted, and we should
1135          * yield - it could be a while.
1136          */
1137         if (unlikely(on_rq)) {
1138                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
1139                 goto repeat;
1140         }
1141
1142         /*
1143          * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1144          * runnable, which means that it will never become
1145          * running in the future either. We're all done!
1146          */
1147 }
1148
1149 /***
1150  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1151  * @p: the to-be-kicked thread
1152  *
1153  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1154  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1155  *
1156  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
1157  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1158  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1159  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1160  * achieved as well.
1161  */
1162 void kick_process(struct task_struct *p)
1163 {
1164         int cpu;
1165
1166         preempt_disable();
1167         cpu = task_cpu(p);
1168         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1169                 smp_send_reschedule(cpu);
1170         preempt_enable();
1171 }
1172
1173 /*
1174  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1175  * according to the scheduling class and "nice" value.
1176  *
1177  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1178  * balance conservatively.
1179  */
1180 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
1181 {
1182         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1183         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1184
1185         if (type == 0)
1186                 return total;
1187
1188         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1189 }
1190
1191 /*
1192  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1193  * according to the scheduling class and "nice" value.
1194  */
1195 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
1196 {
1197         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1198         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1199
1200         if (type == 0)
1201                 return total;
1202
1203         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1204 }
1205
1206 /*
1207  * Return the average load per task on the cpu's run queue
1208  */
1209 static inline unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1210 {
1211         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1212         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1213         unsigned long n = rq->nr_running;
1214
1215         return n ? total / n : SCHED_LOAD_SCALE;
1216 }
1217
1218 /*
1219  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
1220  * domain.
1221  */
1222 static struct sched_group *
1223 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
1224 {
1225         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1226         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
1227         int load_idx = sd->forkexec_idx;
1228         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
1229
1230         do {
1231                 unsigned long load, avg_load;
1232                 int local_group;
1233                 int i;
1234
1235                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
1236                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
1237                         goto nextgroup;
1238
1239                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1240
1241                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1242                 avg_load = 0;
1243
1244                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1245                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1246                         if (local_group)
1247                                 load = source_load(i, load_idx);
1248                         else
1249                                 load = target_load(i, load_idx);
1250
1251                         avg_load += load;
1252                 }
1253
1254                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1255                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
1256                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
1257
1258                 if (local_group) {
1259                         this_load = avg_load;
1260                         this = group;
1261                 } else if (avg_load < min_load) {
1262                         min_load = avg_load;
1263                         idlest = group;
1264                 }
1265 nextgroup:
1266                 group = group->next;
1267         } while (group != sd->groups);
1268
1269         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1270                 return NULL;
1271         return idlest;
1272 }
1273
1274 /*
1275  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
1276  */
1277 static int
1278 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1279 {
1280         cpumask_t tmp;
1281         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1282         int idlest = -1;
1283         int i;
1284
1285         /* Traverse only the allowed CPUs */
1286         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1287
1288         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1289                 load = weighted_cpuload(i);
1290
1291                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1292                         min_load = load;
1293                         idlest = i;
1294                 }
1295         }
1296
1297         return idlest;
1298 }
1299
1300 /*
1301  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1302  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1303  * SD_BALANCE_EXEC.
1304  *
1305  * Balance, ie. select the least loaded group.
1306  *
1307  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1308  *
1309  * preempt must be disabled.
1310  */
1311 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1312 {
1313         struct task_struct *t = current;
1314         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1315
1316         for_each_domain(cpu, tmp) {
1317                 /*
1318                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
1319                  */
1320                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
1321                         break;
1322                 if (tmp->flags & flag)
1323                         sd = tmp;
1324         }
1325
1326         while (sd) {
1327                 cpumask_t span;
1328                 struct sched_group *group;
1329                 int new_cpu, weight;
1330
1331                 if (!(sd->flags & flag)) {
1332                         sd = sd->child;
1333                         continue;
1334                 }
1335
1336                 span = sd->span;
1337                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1338                 if (!group) {
1339                         sd = sd->child;
1340                         continue;
1341                 }
1342
1343                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1344                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
1345                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
1346                         sd = sd->child;
1347                         continue;
1348                 }
1349
1350                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
1351                 cpu = new_cpu;
1352                 sd = NULL;
1353                 weight = cpus_weight(span);
1354                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1355                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1356                                 break;
1357                         if (tmp->flags & flag)
1358                                 sd = tmp;
1359                 }
1360                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1361         }
1362
1363         return cpu;
1364 }
1365
1366 #endif /* CONFIG_SMP */
1367
1368 /*
1369  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1370  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1371  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1372  * so we always favor a closer, idle cpu.
1373  *
1374  * Returns the CPU we should wake onto.
1375  */
1376 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1377 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1378 {
1379         cpumask_t tmp;
1380         struct sched_domain *sd;
1381         int i;
1382
1383         /*
1384          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
1385          *
1386          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
1387          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
1388          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
1389          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
1390          * penalities associated with that.
1391          */
1392         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
1393                 return cpu;
1394
1395         for_each_domain(cpu, sd) {
1396                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1397                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1398                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1399                                 if (idle_cpu(i))
1400                                         return i;
1401                         }
1402                 } else {
1403                         break;
1404                 }
1405         }
1406         return cpu;
1407 }
1408 #else
1409 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1410 {
1411         return cpu;
1412 }
1413 #endif
1414
1415 /***
1416  * try_to_wake_up - wake up a thread
1417  * @p: the to-be-woken-up thread
1418  * @state: the mask of task states that can be woken
1419  * @sync: do a synchronous wakeup?
1420  *
1421  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1422  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1423  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1424  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1425  * runnable without the overhead of this.
1426  *
1427  * returns failure only if the task is already active.
1428  */
1429 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
1430 {
1431         int cpu, this_cpu, success = 0;
1432         unsigned long flags;
1433         long old_state;
1434         struct rq *rq;
1435 #ifdef CONFIG_SMP
1436         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1437         unsigned long load, this_load;
1438         int new_cpu;
1439 #endif
1440
1441         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1442         old_state = p->state;
1443         if (!(old_state & state))
1444                 goto out;
1445
1446         if (p->se.on_rq)
1447                 goto out_running;
1448
1449         cpu = task_cpu(p);
1450         this_cpu = smp_processor_id();
1451
1452 #ifdef CONFIG_SMP
1453         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1454                 goto out_activate;
1455
1456         new_cpu = cpu;
1457
1458         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
1459         if (cpu == this_cpu) {
1460                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1461                 goto out_set_cpu;
1462         }
1463
1464         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1465                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1466                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1467                         this_sd = sd;
1468                         break;
1469                 }
1470         }
1471
1472         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1473                 goto out_set_cpu;
1474
1475         /*
1476          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1477          */
1478         if (this_sd) {
1479                 int idx = this_sd->wake_idx;
1480                 unsigned int imbalance;
1481
1482                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1483
1484                 load = source_load(cpu, idx);
1485                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1486
1487                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1488
1489                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1490                         unsigned long tl = this_load;
1491                         unsigned long tl_per_task;
1492
1493                         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1494
1495                         /*
1496                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1497                          * effect of the currently running task from the load
1498                          * of the current CPU:
1499                          */
1500                         if (sync)
1501                                 tl -= current->se.load.weight;
1502
1503                         if ((tl <= load &&
1504                                 tl + target_load(cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1505                                100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1506                                 /*
1507                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1508                                  * p is cache cold in this domain, and
1509                                  * there is no bad imbalance.
1510                                  */
1511                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1512                                 goto out_set_cpu;
1513                         }
1514                 }
1515
1516                 /*
1517                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1518                  * limit is reached.
1519                  */
1520                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1521                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1522                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1523                                 goto out_set_cpu;
1524                         }
1525                 }
1526         }
1527
1528         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1529 out_set_cpu:
1530         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1531         if (new_cpu != cpu) {
1532                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1533                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1534                 /* might preempt at this point */
1535                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1536                 old_state = p->state;
1537                 if (!(old_state & state))
1538                         goto out;
1539                 if (p->se.on_rq)
1540                         goto out_running;
1541
1542                 this_cpu = smp_processor_id();
1543                 cpu = task_cpu(p);
1544         }
1545
1546 out_activate:
1547 #endif /* CONFIG_SMP */
1548         update_rq_clock(rq);
1549         activate_task(rq, p, 1);
1550         /*
1551          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1552          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1553          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1554          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1555          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1556          * to be considered on this CPU.)
1557          */
1558         if (!sync || cpu != this_cpu)
1559                 check_preempt_curr(rq, p);
1560         success = 1;
1561
1562 out_running:
1563         p->state = TASK_RUNNING;
1564 out:
1565         task_rq_unlock(rq, &flags);
1566
1567         return success;
1568 }
1569
1570 int fastcall wake_up_process(struct task_struct *p)
1571 {
1572         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1573                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1574 }
1575 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1576
1577 int fastcall wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1578 {
1579         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1580 }
1581
1582 /*
1583  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1584  * p is forked by current.
1585  *
1586  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1587  */
1588 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
1589 {
1590         p->se.exec_start                = 0;
1591         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1592         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1593
1594 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1595         p->se.wait_start                = 0;
1596         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
1597         p->se.sleep_start               = 0;
1598         p->se.block_start               = 0;
1599         p->se.sleep_max                 = 0;
1600         p->se.block_max                 = 0;
1601         p->se.exec_max                  = 0;
1602         p->se.slice_max                 = 0;
1603         p->se.wait_max                  = 0;
1604 #endif
1605
1606         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1607         p->se.on_rq = 0;
1608
1609 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1610         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1611 #endif
1612
1613         /*
1614          * We mark the process as running here, but have not actually
1615          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1616          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1617          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1618          */
1619         p->state = TASK_RUNNING;
1620 }
1621
1622 /*
1623  * fork()/clone()-time setup:
1624  */
1625 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
1626 {
1627         int cpu = get_cpu();
1628
1629         __sched_fork(p);
1630
1631 #ifdef CONFIG_SMP
1632         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1633 #endif
1634         set_task_cpu(p, cpu);
1635
1636         /*
1637          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
1638          */
1639         p->prio = current->normal_prio;
1640         if (!rt_prio(p->prio))
1641                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1642
1643 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1644         if (likely(sched_info_on()))
1645                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1646 #endif
1647 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1648         p->oncpu = 0;
1649 #endif
1650 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1651         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1652         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1653 #endif
1654         put_cpu();
1655 }
1656
1657 /*
1658  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1659  *
1660  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1661  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1662  * on the runqueue and wakes it.
1663  */
1664 void fastcall wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
1665 {
1666         unsigned long flags;
1667         struct rq *rq;
1668
1669         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1670         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1671         update_rq_clock(rq);
1672
1673         p->prio = effective_prio(p);
1674
1675         if (!p->sched_class->task_new || !current->se.on_rq || !rq->cfs.curr) {
1676                 activate_task(rq, p, 0);
1677         } else {
1678                 /*
1679                  * Let the scheduling class do new task startup
1680                  * management (if any):
1681                  */
1682                 p->sched_class->task_new(rq, p);
1683                 inc_nr_running(p, rq);
1684         }
1685         check_preempt_curr(rq, p);
1686         task_rq_unlock(rq, &flags);
1687 }
1688
1689 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1690
1691 /**
1692  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
1693  * @notifier: notifier struct to register
1694  */
1695 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
1696 {
1697         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
1698 }
1699 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
1700
1701 /**
1702  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
1703  * @notifier: notifier struct to unregister
1704  *
1705  * This is safe to call from within a preemption notifier.
1706  */
1707 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
1708 {
1709         hlist_del(&notifier->link);
1710 }
1711 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
1712
1713 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1714 {
1715         struct preempt_notifier *notifier;
1716         struct hlist_node *node;
1717
1718         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1719                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
1720 }
1721
1722 static void
1723 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1724                                  struct task_struct *next)
1725 {
1726         struct preempt_notifier *notifier;
1727         struct hlist_node *node;
1728
1729         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1730                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
1731 }
1732
1733 #else
1734
1735 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1736 {
1737 }
1738
1739 static void
1740 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1741                                  struct task_struct *next)
1742 {
1743 }
1744
1745 #endif
1746
1747 /**
1748  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1749  * @rq: the runqueue preparing to switch
1750  * @prev: the current task that is being switched out
1751  * @next: the task we are going to switch to.
1752  *
1753  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1754  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1755  * switch.
1756  *
1757  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1758  * hooks.
1759  */
1760 static inline void
1761 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1762                     struct task_struct *next)
1763 {
1764         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
1765         prepare_lock_switch(rq, next);
1766         prepare_arch_switch(next);
1767 }
1768
1769 /**
1770  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1771  * @rq: runqueue associated with task-switch
1772  * @prev: the thread we just switched away from.
1773  *
1774  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1775  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1776  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1777  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1778  *
1779  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1780  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1781  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1782  * details.)
1783  */
1784 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1785         __releases(rq->lock)
1786 {
1787         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1788         long prev_state;
1789
1790         rq->prev_mm = NULL;
1791
1792         /*
1793          * A task struct has one reference for the use as "current".
1794          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
1795          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
1796          * the scheduled task must drop that reference.
1797          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
1798          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1799          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1800          * be dropped twice.
1801          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1802          */
1803         prev_state = prev->state;
1804         finish_arch_switch(prev);
1805         finish_lock_switch(rq, prev);
1806         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
1807         if (mm)
1808                 mmdrop(mm);
1809         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
1810                 /*
1811                  * Remove function-return probe instances associated with this
1812                  * task and put them back on the free list.
1813                  */
1814                 kprobe_flush_task(prev);
1815                 put_task_struct(prev);
1816         }
1817 }
1818
1819 /**
1820  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1821  * @prev: the thread we just switched away from.
1822  */
1823 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
1824         __releases(rq->lock)
1825 {
1826         struct rq *rq = this_rq();
1827
1828         finish_task_switch(rq, prev);
1829 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1830         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1831         preempt_enable();
1832 #endif
1833         if (current->set_child_tid)
1834                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1835 }
1836
1837 /*
1838  * context_switch - switch to the new MM and the new
1839  * thread's register state.
1840  */
1841 static inline void
1842 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1843                struct task_struct *next)
1844 {
1845         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1846
1847         prepare_task_switch(rq, prev, next);
1848         mm = next->mm;
1849         oldmm = prev->active_mm;
1850         /*
1851          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
1852          * combine the page table reload and the switch backend into
1853          * one hypercall.
1854          */
1855         arch_enter_lazy_cpu_mode();
1856
1857         if (unlikely(!mm)) {
1858                 next->active_mm = oldmm;
1859                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1860                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1861         } else
1862                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1863
1864         if (unlikely(!prev->mm)) {
1865                 prev->active_mm = NULL;
1866                 rq->prev_mm = oldmm;
1867         }
1868         /*
1869          * Since the runqueue lock will be released by the next
1870          * task (which is an invalid locking op but in the case
1871          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
1872          * do an early lockdep release here:
1873          */
1874 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1875         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
1876 #endif
1877
1878         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1879         switch_to(prev, next, prev);
1880
1881         barrier();
1882         /*
1883          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
1884          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
1885          * frame will be invalid.
1886          */
1887         finish_task_switch(this_rq(), prev);
1888 }
1889
1890 /*
1891  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1892  *
1893  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1894  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1895  * number of context switches performed since bootup.
1896  */
1897 unsigned long nr_running(void)
1898 {
1899         unsigned long i, sum = 0;
1900
1901         for_each_online_cpu(i)
1902                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1903
1904         return sum;
1905 }
1906
1907 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1908 {
1909         unsigned long i, sum = 0;
1910
1911         for_each_possible_cpu(i)
1912                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1913
1914         /*
1915          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1916          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1917          */
1918         if (unlikely((long)sum < 0))
1919                 sum = 0;
1920
1921         return sum;
1922 }
1923
1924 unsigned long long nr_context_switches(void)
1925 {
1926         int i;
1927         unsigned long long sum = 0;
1928
1929         for_each_possible_cpu(i)
1930                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1931
1932         return sum;
1933 }
1934
1935 unsigned long nr_iowait(void)
1936 {
1937         unsigned long i, sum = 0;
1938
1939         for_each_possible_cpu(i)
1940                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1941
1942         return sum;
1943 }
1944
1945 unsigned long nr_active(void)
1946 {
1947         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1948
1949         for_each_online_cpu(i) {
1950                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1951                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1952         }
1953
1954         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1955                 uninterruptible = 0;
1956
1957         return running + uninterruptible;
1958 }
1959
1960 /*
1961  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
1962  * scheduler tick (TICK_NSEC).
1963  */
1964 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
1965 {
1966         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
1967         int i, scale;
1968
1969         this_rq->nr_load_updates++;
1970
1971         /* Update our load: */
1972         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
1973                 unsigned long old_load, new_load;
1974
1975                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
1976
1977                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
1978                 new_load = this_load;
1979                 /*
1980                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
1981                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
1982                  * example.
1983                  */
1984                 if (new_load > old_load)
1985                         new_load += scale-1;
1986                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) >> i;
1987         }
1988 }
1989
1990 #ifdef CONFIG_SMP
1991
1992 /*
1993  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1994  *
1995  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1996  * you need to do so manually before calling.
1997  */
1998 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1999         __acquires(rq1->lock)
2000         __acquires(rq2->lock)
2001 {
2002         BUG_ON(!irqs_disabled());
2003         if (rq1 == rq2) {
2004                 spin_lock(&rq1->lock);
2005                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2006         } else {
2007                 if (rq1 < rq2) {
2008                         spin_lock(&rq1->lock);
2009                         spin_lock(&rq2->lock);
2010                 } else {
2011                         spin_lock(&rq2->lock);
2012                         spin_lock(&rq1->lock);
2013                 }
2014         }
2015         update_rq_clock(rq1);
2016         update_rq_clock(rq2);
2017 }
2018
2019 /*
2020  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2021  *
2022  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2023  * you need to do so manually after calling.
2024  */
2025 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2026         __releases(rq1->lock)
2027         __releases(rq2->lock)
2028 {
2029         spin_unlock(&rq1->lock);
2030         if (rq1 != rq2)
2031                 spin_unlock(&rq2->lock);
2032         else
2033                 __release(rq2->lock);
2034 }
2035
2036 /*
2037  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
2038  */
2039 static void double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
2040         __releases(this_rq->lock)
2041         __acquires(busiest->lock)
2042         __acquires(this_rq->lock)
2043 {
2044         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
2045                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
2046                 spin_unlock(&this_rq->lock);
2047                 BUG_ON(1);
2048         }
2049         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
2050                 if (busiest < this_rq) {
2051                         spin_unlock(&this_rq->lock);
2052                         spin_lock(&busiest->lock);
2053                         spin_lock(&this_rq->lock);
2054                 } else
2055                         spin_lock(&busiest->lock);
2056         }
2057 }
2058
2059 /*
2060  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
2061  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
2062  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
2063  * the cpu_allowed mask is restored.
2064  */
2065 static void sched_migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2066 {
2067         struct migration_req req;
2068         unsigned long flags;
2069         struct rq *rq;
2070
2071         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2072         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
2073             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
2074                 goto out;
2075
2076         /* force the process onto the specified CPU */
2077         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
2078                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
2079                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
2080
2081                 get_task_struct(mt);
2082                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2083                 wake_up_process(mt);
2084                 put_task_struct(mt);
2085                 wait_for_completion(&req.done);
2086
2087                 return;
2088         }
2089 out:
2090         task_rq_unlock(rq, &flags);
2091 }
2092
2093 /*
2094  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2095  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2096  */
2097 void sched_exec(void)
2098 {
2099         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
2100         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
2101         put_cpu();
2102         if (new_cpu != this_cpu)
2103                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
2104 }
2105
2106 /*
2107  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
2108  * Both runqueues must be locked.
2109  */
2110 static void pull_task(struct rq *src_rq, struct task_struct *p,
2111                       struct rq *this_rq, int this_cpu)
2112 {
2113         deactivate_task(src_rq, p, 0);
2114         set_task_cpu(p, this_cpu);
2115         activate_task(this_rq, p, 0);
2116         /*
2117          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
2118          * to be always true for them.
2119          */
2120         check_preempt_curr(this_rq, p);
2121 }
2122
2123 /*
2124  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
2125  */
2126 static
2127 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct rq *rq, int this_cpu,
2128                      struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2129                      int *all_pinned)
2130 {
2131         /*
2132          * We do not migrate tasks that are:
2133          * 1) running (obviously), or
2134          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
2135          * 3) are cache-hot on their current CPU.
2136          */
2137         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed))
2138                 return 0;
2139         *all_pinned = 0;
2140
2141         if (task_running(rq, p))
2142                 return 0;
2143
2144         return 1;
2145 }
2146
2147 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2148                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
2149                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2150                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
2151                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2152 {
2153         int pulled = 0, pinned = 0, skip_for_load;
2154         struct task_struct *p;
2155         long rem_load_move = max_load_move;
2156
2157         if (max_nr_move == 0 || max_load_move == 0)
2158                 goto out;
2159
2160         pinned = 1;
2161
2162         /*
2163          * Start the load-balancing iterator:
2164          */
2165         p = iterator->start(iterator->arg);
2166 next:
2167         if (!p)
2168                 goto out;
2169         /*
2170          * To help distribute high priority tasks accross CPUs we don't
2171          * skip a task if it will be the highest priority task (i.e. smallest
2172          * prio value) on its new queue regardless of its load weight
2173          */
2174         skip_for_load = (p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move +
2175                                                          SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ;
2176         if ((skip_for_load && p->prio >= *this_best_prio) ||
2177             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
2178                 p = iterator->next(iterator->arg);
2179                 goto next;
2180         }
2181
2182         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
2183         pulled++;
2184         rem_load_move -= p->se.load.weight;
2185
2186         /*
2187          * We only want to steal up to the prescribed number of tasks
2188          * and the prescribed amount of weighted load.
2189          */
2190         if (pulled < max_nr_move && rem_load_move > 0) {
2191                 if (p->prio < *this_best_prio)
2192                         *this_best_prio = p->prio;
2193                 p = iterator->next(iterator->arg);
2194                 goto next;
2195         }
2196 out:
2197         /*
2198          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
2199          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
2200          * inside pull_task().
2201          */
2202         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
2203
2204         if (all_pinned)
2205                 *all_pinned = pinned;
2206         *load_moved = max_load_move - rem_load_move;
2207         return pulled;
2208 }
2209
2210 /*
2211  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
2212  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
2213  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2214  *
2215  * Called with both runqueues locked.
2216  */
2217 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2218                       unsigned long max_load_move,
2219                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2220                       int *all_pinned)
2221 {
2222         const struct sched_class *class = sched_class_highest;
2223         unsigned long total_load_moved = 0;
2224         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
2225
2226         do {
2227                 total_load_moved +=
2228                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2229                                 ULONG_MAX, max_load_move - total_load_moved,
2230                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
2231                 class = class->next;
2232         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
2233
2234         return total_load_moved > 0;
2235 }
2236
2237 /*
2238  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
2239  * part of active balancing operations within "domain".
2240  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2241  *
2242  * Called with both runqueues locked.
2243  */
2244 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2245                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
2246 {
2247         const struct sched_class *class;
2248         int this_best_prio = MAX_PRIO;
2249
2250         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
2251                 if (class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2252                                         1, ULONG_MAX, sd, idle, NULL,
2253                                         &this_best_prio))
2254                         return 1;
2255
2256         return 0;
2257 }
2258
2259 /*
2260  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
2261  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
2262  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
2263  */
2264 static struct sched_group *
2265 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
2266                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
2267                    int *sd_idle, cpumask_t *cpus, int *balance)
2268 {
2269         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2270         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
2271         unsigned long max_pull;
2272         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
2273         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
2274         int load_idx;
2275 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2276         int power_savings_balance = 1;
2277         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
2278         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
2279         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
2280 #endif
2281
2282         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
2283         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
2284         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
2285         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
2286                 load_idx = sd->busy_idx;
2287         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
2288                 load_idx = sd->newidle_idx;
2289         else
2290                 load_idx = sd->idle_idx;
2291
2292         do {
2293                 unsigned long load, group_capacity;
2294                 int local_group;
2295                 int i;
2296                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
2297                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
2298
2299                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
2300
2301                 if (local_group)
2302                         balance_cpu = first_cpu(group->cpumask);
2303
2304                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2305                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
2306
2307                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2308                         struct rq *rq;
2309
2310                         if (!cpu_isset(i, *cpus))
2311                                 continue;
2312
2313                         rq = cpu_rq(i);
2314
2315                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
2316                                 *sd_idle = 0;
2317
2318                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2319                         if (local_group) {
2320                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
2321                                         first_idle_cpu = 1;
2322                                         balance_cpu = i;
2323                                 }
2324
2325                                 load = target_load(i, load_idx);
2326                         } else
2327                                 load = source_load(i, load_idx);
2328
2329                         avg_load += load;
2330                         sum_nr_running += rq->nr_running;
2331                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
2332                 }
2333
2334                 /*
2335                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
2336                  * is eligible for doing load balancing at this and above
2337                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
2338                  * to do the newly idle load balance.
2339                  */
2340                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
2341                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
2342                         *balance = 0;
2343                         goto ret;
2344                 }
2345
2346                 total_load += avg_load;
2347                 total_pwr += group->__cpu_power;
2348
2349                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2350                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2351                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2352
2353                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
2354
2355                 if (local_group) {
2356                         this_load = avg_load;
2357                         this = group;
2358                         this_nr_running = sum_nr_running;
2359                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
2360                 } else if (avg_load > max_load &&
2361                            sum_nr_running > group_capacity) {
2362                         max_load = avg_load;
2363                         busiest = group;
2364                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
2365                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
2366                 }
2367
2368 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2369                 /*
2370                  * Busy processors will not participate in power savings
2371                  * balance.
2372                  */
2373                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
2374                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2375                         goto group_next;
2376
2377                 /*
2378                  * If the local group is idle or completely loaded
2379                  * no need to do power savings balance at this domain
2380                  */
2381                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
2382                                     !this_nr_running))
2383                         power_savings_balance = 0;
2384
2385                 /*
2386                  * If a group is already running at full capacity or idle,
2387                  * don't include that group in power savings calculations
2388                  */
2389                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
2390                     || !sum_nr_running)
2391                         goto group_next;
2392
2393                 /*
2394                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
2395                  * This is the group from where we need to pick up the load
2396                  * for saving power
2397                  */
2398                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
2399                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
2400                      first_cpu(group->cpumask) <
2401                      first_cpu(group_min->cpumask))) {
2402                         group_min = group;
2403                         min_nr_running = sum_nr_running;
2404                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
2405                                                 sum_nr_running;
2406                 }
2407
2408                 /*
2409                  * Calculate the group which is almost near its
2410                  * capacity but still has some space to pick up some load
2411                  * from other group and save more power
2412                  */
2413                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
2414                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
2415                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
2416                              first_cpu(group->cpumask) >
2417                               first_cpu(group_leader->cpumask))) {
2418                                 group_leader = group;
2419                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
2420                         }
2421                 }
2422 group_next:
2423 #endif
2424                 group = group->next;
2425         } while (group != sd->groups);
2426
2427         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
2428                 goto out_balanced;
2429
2430         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2431
2432         if (this_load >= avg_load ||
2433                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2434                 goto out_balanced;
2435
2436         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
2437         /*
2438          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2439          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2440          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2441          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2442          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2443          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2444          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2445          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2446          * appear as very large values with unsigned longs.
2447          */
2448         if (max_load <= busiest_load_per_task)
2449                 goto out_balanced;
2450
2451         /*
2452          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
2453          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
2454          * its cpu_power, while calculating max_load..)
2455          */
2456         if (max_load < avg_load) {
2457                 *imbalance = 0;
2458                 goto small_imbalance;
2459         }
2460
2461         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2462         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
2463
2464         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2465         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
2466                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
2467                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2468
2469         /*
2470          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
2471          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
2472          * a think about bumping its value to force at least one task to be
2473          * moved
2474          */
2475         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
2476                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
2477                 unsigned int imbn;
2478
2479 small_imbalance:
2480                 pwr_move = pwr_now = 0;
2481                 imbn = 2;
2482                 if (this_nr_running) {
2483                         this_load_per_task /= this_nr_running;
2484                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
2485                                 imbn = 1;
2486                 } else
2487                         this_load_per_task = SCHED_LOAD_SCALE;
2488
2489                 if (max_load - this_load + SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ >=
2490                                         busiest_load_per_task * imbn) {
2491                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2492                         return busiest;
2493                 }
2494
2495                 /*
2496                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2497                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2498                  * moving them.
2499                  */
2500
2501                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
2502                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
2503                 pwr_now += this->__cpu_power *
2504                                 min(this_load_per_task, this_load);
2505                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2506
2507                 /* Amount of load we'd subtract */
2508                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
2509                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2510                 if (max_load > tmp)
2511                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
2512                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
2513
2514                 /* Amount of load we'd add */
2515                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
2516                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
2517                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2518                                         max_load * busiest->__cpu_power);
2519                 else
2520                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2521                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2522                 pwr_move += this->__cpu_power *
2523                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
2524                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2525
2526                 /* Move if we gain throughput */
2527                 if (pwr_move > pwr_now)
2528                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2529         }
2530
2531         return busiest;
2532
2533 out_balanced:
2534 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2535         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2536                 goto ret;
2537
2538         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
2539                 *imbalance = min_load_per_task;
2540                 return group_min;
2541         }
2542 #endif
2543 ret:
2544         *imbalance = 0;
2545         return NULL;
2546 }
2547
2548 /*
2549  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2550  */
2551 static struct rq *
2552 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
2553                    unsigned long imbalance, cpumask_t *cpus)
2554 {
2555         struct rq *busiest = NULL, *rq;
2556         unsigned long max_load = 0;
2557         int i;
2558
2559         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2560                 unsigned long wl;
2561
2562                 if (!cpu_isset(i, *cpus))
2563                         continue;
2564
2565                 rq = cpu_rq(i);
2566                 wl = weighted_cpuload(i);
2567
2568                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
2569                         continue;
2570
2571                 if (wl > max_load) {
2572                         max_load = wl;
2573                         busiest = rq;
2574                 }
2575         }
2576
2577         return busiest;
2578 }
2579
2580 /*
2581  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2582  * so long as it is large enough.
2583  */
2584 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2585
2586 /*
2587  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2588  * tasks if there is an imbalance.
2589  */
2590 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
2591                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2592                         int *balance)
2593 {
2594         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
2595         struct sched_group *group;
2596         unsigned long imbalance;
2597         struct rq *busiest;
2598         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2599         unsigned long flags;
2600
2601         /*
2602          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2603          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2604          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
2605          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2606          */
2607         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2608             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2609                 sd_idle = 1;
2610
2611         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
2612
2613 redo:
2614         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
2615                                    &cpus, balance);
2616
2617         if (*balance == 0)
2618                 goto out_balanced;
2619
2620         if (!group) {
2621                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2622                 goto out_balanced;
2623         }
2624
2625         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, &cpus);
2626         if (!busiest) {
2627                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2628                 goto out_balanced;
2629         }
2630
2631         BUG_ON(busiest == this_rq);
2632
2633         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2634
2635         ld_moved = 0;
2636         if (busiest->nr_running > 1) {
2637                 /*
2638                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2639                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2640                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
2641                  * correctly treated as an imbalance.
2642                  */
2643                 local_irq_save(flags);
2644                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2645                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2646                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2647                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2648                 local_irq_restore(flags);
2649
2650                 /*
2651                  * some other cpu did the load balance for us.
2652                  */
2653                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
2654                         resched_cpu(this_cpu);
2655
2656                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2657                 if (unlikely(all_pinned)) {
2658                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2659                         if (!cpus_empty(cpus))
2660                                 goto redo;
2661                         goto out_balanced;
2662                 }
2663         }
2664
2665         if (!ld_moved) {
2666                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2667                 sd->nr_balance_failed++;
2668
2669                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2670
2671                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
2672
2673                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2674                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2675                          */
2676                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2677                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2678                                 all_pinned = 1;
2679                                 goto out_one_pinned;
2680                         }
2681
2682                         if (!busiest->active_balance) {
2683                                 busiest->active_balance = 1;
2684                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2685                                 active_balance = 1;
2686                         }
2687                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2688                         if (active_balance)
2689                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2690
2691                         /*
2692                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2693                          * counter.
2694                          */
2695                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2696                 }
2697         } else
2698                 sd->nr_balance_failed = 0;
2699
2700         if (likely(!active_balance)) {
2701                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2702                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2703         } else {
2704                 /*
2705                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2706                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2707                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2708                  * move_tasks).
2709                  */
2710                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2711                         sd->balance_interval *= 2;
2712         }
2713
2714         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2715             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2716                 return -1;
2717         return ld_moved;
2718
2719 out_balanced:
2720         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2721
2722         sd->nr_balance_failed = 0;
2723
2724 out_one_pinned:
2725         /* tune up the balancing interval */
2726         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2727                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2728                 sd->balance_interval *= 2;
2729
2730         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2731             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2732                 return -1;
2733         return 0;
2734 }
2735
2736 /*
2737  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2738  * tasks if there is an imbalance.
2739  *
2740  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
2741  * this_rq is locked.
2742  */
2743 static int
2744 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd)
2745 {
2746         struct sched_group *group;
2747         struct rq *busiest = NULL;
2748         unsigned long imbalance;
2749         int ld_moved = 0;
2750         int sd_idle = 0;
2751         int all_pinned = 0;
2752         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2753
2754         /*
2755          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2756          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2757          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
2758          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2759          */
2760         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2761             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2762                 sd_idle = 1;
2763
2764         schedstat_inc(sd, lb_count[CPU_NEWLY_IDLE]);
2765 redo:
2766         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
2767                                    &sd_idle, &cpus, NULL);
2768         if (!group) {
2769                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
2770                 goto out_balanced;
2771         }
2772
2773         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance,
2774                                 &cpus);
2775         if (!busiest) {
2776                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
2777                 goto out_balanced;
2778         }
2779
2780         BUG_ON(busiest == this_rq);
2781
2782         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
2783
2784         ld_moved = 0;
2785         if (busiest->nr_running > 1) {
2786                 /* Attempt to move tasks */
2787                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2788                 /* this_rq->clock is already updated */
2789                 update_rq_clock(busiest);
2790                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2791                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
2792                                         &all_pinned);
2793                 spin_unlock(&busiest->lock);
2794
2795                 if (unlikely(all_pinned)) {
2796                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2797                         if (!cpus_empty(cpus))
2798                                 goto redo;
2799                 }
2800         }
2801
2802         if (!ld_moved) {
2803                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
2804                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2805                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2806                         return -1;
2807         } else
2808                 sd->nr_balance_failed = 0;
2809
2810         return ld_moved;
2811
2812 out_balanced:
2813         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
2814         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2815             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2816                 return -1;
2817         sd->nr_balance_failed = 0;
2818
2819         return 0;
2820 }
2821
2822 /*
2823  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2824  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2825  */
2826 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
2827 {
2828         struct sched_domain *sd;
2829         int pulled_task = -1;
2830         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
2831
2832         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2833                 unsigned long interval;
2834
2835                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2836                         continue;
2837
2838                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
2839                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
2840                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu,
2841                                                                 this_rq, sd);
2842
2843                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
2844                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
2845                         next_balance = sd->last_balance + interval;
2846                 if (pulled_task)
2847                         break;
2848         }
2849         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
2850                 /*
2851                  * We are going idle. next_balance may be set based on
2852                  * a busy processor. So reset next_balance.
2853                  */
2854                 this_rq->next_balance = next_balance;
2855         }
2856 }
2857
2858 /*
2859  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2860  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2861  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2862  * logical imbalances.
2863  *
2864  * Called with busiest_rq locked.
2865  */
2866 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
2867 {
2868         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2869         struct sched_domain *sd;
2870         struct rq *target_rq;
2871
2872         /* Is there any task to move? */
2873         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2874                 return;
2875
2876         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2877
2878         /*
2879          * This condition is "impossible", if it occurs
2880          * we need to fix it.  Originally reported by
2881          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2882          */
2883         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2884
2885         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2886         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2887         update_rq_clock(busiest_rq);
2888         update_rq_clock(target_rq);
2889
2890         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2891         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2892                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2893                     cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2894                                 break;
2895         }
2896
2897         if (likely(sd)) {
2898                 schedstat_inc(sd, alb_count);
2899
2900                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
2901                                   sd, CPU_IDLE))
2902                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2903                 else
2904                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
2905         }
2906         spin_unlock(&target_rq->lock);
2907 }
2908
2909 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2910 static struct {
2911         atomic_t load_balancer;
2912         cpumask_t  cpu_mask;
2913 } nohz ____cacheline_aligned = {
2914         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
2915         .cpu_mask = CPU_MASK_NONE,
2916 };
2917
2918 /*
2919  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
2920  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
2921  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
2922  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
2923  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
2924  * arrives...
2925  *
2926  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
2927  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
2928  * nohz.cpu_mask..
2929  *
2930  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
2931  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
2932  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
2933  * there is no need for ilb owner.
2934  *
2935  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
2936  * next busy scheduler_tick()
2937  */
2938 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
2939 {
2940         int cpu = smp_processor_id();
2941
2942         if (stop_tick) {
2943                 cpu_set(cpu, nohz.cpu_mask);
2944                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
2945
2946                 /*
2947                  * If we are going offline and still the leader, give up!
2948                  */
2949                 if (cpu_is_offline(cpu) &&
2950                     atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
2951                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
2952                                 BUG();
2953                         return 0;
2954                 }
2955
2956                 /* time for ilb owner also to sleep */
2957                 if (cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
2958                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
2959                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
2960                         return 0;
2961                 }
2962
2963                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
2964                         /* make me the ilb owner */
2965                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
2966                                 return 1;
2967                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
2968                         return 1;
2969         } else {
2970                 if (!cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
2971                         return 0;
2972
2973                 cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
2974
2975                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
2976                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
2977                                 BUG();
2978         }
2979         return 0;
2980 }
2981 #endif
2982
2983 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
2984
2985 /*
2986  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
2987  * and initiates a balancing operation if so.
2988  *
2989  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
2990  */
2991 static void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
2992 {
2993         int balance = 1;
2994         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2995         unsigned long interval;
2996         struct sched_domain *sd;
2997         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
2998         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
2999         int update_next_balance = 0;
3000
3001         for_each_domain(cpu, sd) {
3002                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3003                         continue;
3004
3005                 interval = sd->balance_interval;
3006                 if (idle != CPU_IDLE)
3007                         interval *= sd->busy_factor;
3008
3009                 /* scale ms to jiffies */
3010                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3011                 if (unlikely(!interval))
3012                         interval = 1;
3013                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3014                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3015
3016
3017                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE) {
3018                         if (!spin_trylock(&balancing))
3019                                 goto out;
3020                 }
3021
3022                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3023                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance)) {
3024                                 /*
3025                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3026                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3027                                  * not idle.
3028                                  */
3029                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
3030                         }
3031                         sd->last_balance = jiffies;
3032                 }
3033                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE)
3034                         spin_unlock(&balancing);
3035 out:
3036                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
3037                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3038                         update_next_balance = 1;
3039                 }
3040
3041                 /*
3042                  * Stop the load balance at this level. There is another
3043                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
3044                  * actively.
3045                  */
3046                 if (!balance)
3047                         break;
3048         }
3049
3050         /*
3051          * next_balance will be updated only when there is a need.
3052          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
3053          * updated.
3054          */
3055         if (likely(update_next_balance))
3056                 rq->next_balance = next_balance;
3057 }
3058
3059 /*
3060  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
3061  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
3062  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
3063  */
3064 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
3065 {
3066         int this_cpu = smp_processor_id();
3067         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
3068         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
3069                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
3070
3071         rebalance_domains(this_cpu, idle);
3072
3073 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3074         /*
3075          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
3076          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
3077          * stopped.
3078          */
3079         if (this_rq->idle_at_tick &&
3080             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
3081                 cpumask_t cpus = nohz.cpu_mask;
3082                 struct rq *rq;
3083                 int balance_cpu;
3084
3085                 cpu_clear(this_cpu, cpus);
3086                 for_each_cpu_mask(balance_cpu, cpus) {
3087                         /*
3088                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
3089                          * work being done for other cpus. Next load
3090                          * balancing owner will pick it up.
3091                          */
3092                         if (need_resched())
3093                                 break;
3094
3095                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
3096
3097                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
3098                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
3099                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
3100                 }
3101         }
3102 #endif
3103 }
3104
3105 /*
3106  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
3107  *
3108  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
3109  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
3110  * if the whole system is idle.
3111  */
3112 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
3113 {
3114 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3115         /*
3116          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
3117          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
3118          * load balancer.
3119          */
3120         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
3121                 rq->in_nohz_recently = 0;
3122
3123                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3124                         cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3125                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3126                 }
3127
3128                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3129                         /*
3130                          * simple selection for now: Nominate the
3131                          * first cpu in the nohz list to be the next
3132                          * ilb owner.
3133                          *
3134                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
3135                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
3136                          */
3137                         int ilb = first_cpu(nohz.cpu_mask);
3138
3139                         if (ilb != NR_CPUS)
3140                                 resched_cpu(ilb);
3141                 }
3142         }
3143
3144         /*
3145          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
3146          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
3147          */
3148         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
3149             cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3150                 resched_cpu(cpu);
3151                 return;
3152         }
3153
3154         /*
3155          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
3156          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
3157          */
3158         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
3159             cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3160                 return;
3161 #endif
3162         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
3163                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
3164 }
3165
3166 #else   /* CONFIG_SMP */
3167
3168 /*
3169  * on UP we do not need to balance between CPUs:
3170  */
3171 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
3172 {
3173 }
3174
3175 /* Avoid "used but not defined" warning on UP */
3176 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3177                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
3178                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3179                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
3180                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
3181 {
3182         *load_moved = 0;
3183
3184         return 0;
3185 }
3186
3187 #endif
3188
3189 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3190
3191 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3192
3193 /*
3194  * Return p->sum_exec_runtime plus any more ns on the sched_clock
3195  * that have not yet been banked in case the task is currently running.
3196  */
3197 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3198 {
3199         unsigned long flags;
3200         u64 ns, delta_exec;
3201         struct rq *rq;
3202
3203         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3204         ns = p->se.sum_exec_runtime;
3205         if (rq->curr == p) {
3206                 update_rq_clock(rq);
3207                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
3208                 if ((s64)delta_exec > 0)
3209                         ns += delta_exec;
3210         }
3211         task_rq_unlock(rq, &flags);
3212
3213         return ns;
3214 }
3215
3216 /*
3217  * Account user cpu time to a process.
3218  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3219  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3220  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3221  */
3222 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3223 {
3224         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3225         cputime64_t tmp;
3226
3227         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3228
3229         /* Add user time to cpustat. */
3230         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3231         if (TASK_NICE(p) > 0)
3232                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3233         else
3234                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3235 }
3236
3237 /*
3238  * Account system cpu time to a process.
3239  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3240  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3241  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3242  */
3243 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3244                          cputime_t cputime)
3245 {
3246         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3247         struct rq *rq = this_rq();
3248         cputime64_t tmp;
3249
3250         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3251
3252         /* Add system time to cpustat. */
3253         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3254         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3255                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3256         else if (softirq_count())
3257                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3258         else if (p != rq->idle)
3259                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
3260         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3261                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3262         else
3263                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3264         /* Account for system time used */
3265         acct_update_integrals(p);
3266 }
3267
3268 /*
3269  * Account for involuntary wait time.
3270  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3271  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
3272  */
3273 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
3274 {
3275         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3276         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
3277         struct rq *rq = this_rq();
3278
3279         if (p == rq->idle) {
3280                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
3281                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3282                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3283                 else
3284                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3285         } else
3286                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
3287 }
3288
3289 /*
3290  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
3291  * We call it with interrupts disabled.
3292  *
3293  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
3294  * timeslices.
3295  */
3296 void scheduler_tick(void)
3297 {
3298         int cpu = smp_processor_id();
3299         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3300         struct task_struct *curr = rq->curr;
3301         u64 next_tick = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
3302
3303         spin_lock(&rq->lock);
3304         __update_rq_clock(rq);
3305         /*
3306          * Let rq->clock advance by at least TICK_NSEC:
3307          */
3308         if (unlikely(rq->clock < next_tick))
3309                 rq->clock = next_tick;
3310         rq->tick_timestamp = rq->clock;
3311         update_cpu_load(rq);
3312         if (curr != rq->idle) /* FIXME: needed? */
3313                 curr->sched_class->task_tick(rq, curr);
3314         spin_unlock(&rq->lock);
3315
3316 #ifdef CONFIG_SMP
3317         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
3318         trigger_load_balance(rq, cpu);
3319 #endif
3320 }
3321
3322 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
3323
3324 void fastcall add_preempt_count(int val)
3325 {
3326         /*
3327          * Underflow?
3328          */
3329         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
3330                 return;
3331         preempt_count() += val;
3332         /*
3333          * Spinlock count overflowing soon?
3334          */
3335         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
3336                                 PREEMPT_MASK - 10);
3337 }
3338 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
3339
3340 void fastcall sub_preempt_count(int val)
3341 {
3342         /*
3343          * Underflow?
3344          */
3345         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
3346                 return;
3347         /*
3348          * Is the spinlock portion underflowing?
3349          */
3350         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
3351                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
3352                 return;
3353
3354         preempt_count() -= val;
3355 }
3356 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
3357
3358 #endif
3359
3360 /*
3361  * Print scheduling while atomic bug:
3362  */
3363 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
3364 {
3365         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/0x%08x/%d\n",
3366                 prev->comm, preempt_count(), prev->pid);
3367         debug_show_held_locks(prev);
3368         if (irqs_disabled())
3369                 print_irqtrace_events(prev);
3370         dump_stack();
3371 }
3372
3373 /*
3374  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
3375  */
3376 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
3377 {
3378         /*
3379          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
3380          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
3381          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
3382          */
3383         if (unlikely(in_atomic_preempt_off()) && unlikely(!prev->exit_state))
3384                 __schedule_bug(prev);
3385
3386         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
3387
3388         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
3389 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3390         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
3391                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_count);
3392                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_count);
3393         }
3394 #endif
3395 }
3396
3397 /*
3398  * Pick up the highest-prio task:
3399  */
3400 static inline struct task_struct *
3401 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3402 {
3403         const struct sched_class *class;
3404         struct task_struct *p;
3405
3406         /*
3407          * Optimization: we know that if all tasks are in
3408          * the fair class we can call that function directly:
3409          */
3410         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
3411                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
3412                 if (likely(p))
3413                         return p;
3414         }
3415
3416         class = sched_class_highest;
3417         for ( ; ; ) {
3418                 p = class->pick_next_task(rq);
3419                 if (p)
3420                         return p;
3421                 /*
3422                  * Will never be NULL as the idle class always
3423                  * returns a non-NULL p:
3424                  */
3425                 class = class->next;
3426         }
3427 }
3428
3429 /*
3430  * schedule() is the main scheduler function.
3431  */
3432 asmlinkage void __sched schedule(void)
3433 {
3434         struct task_struct *prev, *next;
3435         long *switch_count;
3436         struct rq *rq;
3437         int cpu;
3438
3439 need_resched:
3440         preempt_disable();
3441         cpu = smp_processor_id();
3442         rq = cpu_rq(cpu);
3443         rcu_qsctr_inc(cpu);
3444         prev = rq->curr;
3445         switch_count = &prev->nivcsw;
3446
3447         release_kernel_lock(prev);
3448 need_resched_nonpreemptible:
3449
3450         schedule_debug(prev);
3451
3452         /*
3453          * Do the rq-clock update outside the rq lock:
3454          */
3455         local_irq_disable();
3456         __update_rq_clock(rq);
3457         spin_lock(&rq->lock);
3458         clear_tsk_need_resched(prev);
3459
3460         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
3461                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
3462                                 unlikely(signal_pending(prev)))) {
3463                         prev->state = TASK_RUNNING;
3464                 } else {
3465                         deactivate_task(rq, prev, 1);
3466                 }
3467                 switch_count = &prev->nvcsw;
3468         }
3469
3470         if (unlikely(!rq->nr_running))
3471                 idle_balance(cpu, rq);
3472
3473         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
3474         next = pick_next_task(rq, prev);
3475
3476         sched_info_switch(prev, next);
3477
3478         if (likely(prev != next)) {
3479                 rq->nr_switches++;
3480                 rq->curr = next;
3481                 ++*switch_count;
3482
3483                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
3484         } else
3485                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3486
3487         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0)) {
3488                 cpu = smp_processor_id();
3489                 rq = cpu_rq(cpu);
3490                 goto need_resched_nonpreemptible;
3491         }
3492         preempt_enable_no_resched();
3493         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3494                 goto need_resched;
3495 }
3496 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3497
3498 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3499 /*
3500  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3501  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3502  * occur there and call schedule directly.
3503  */
3504 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3505 {
3506         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3507 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3508         struct task_struct *task = current;
3509         int saved_lock_depth;
3510 #endif
3511         /*
3512          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3513          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3514          */
3515         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3516                 return;
3517
3518 need_resched:
3519         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3520         /*
3521          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3522          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3523          * auto-release the semaphore:
3524          */
3525 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3526         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3527         task->lock_depth = -1;
3528 #endif
3529         schedule();
3530 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3531         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3532 #endif
3533         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3534
3535         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3536         barrier();
3537         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3538                 goto need_resched;
3539 }
3540 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3541
3542 /*
3543  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
3544  * off of irq context.
3545  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3546  * protect us against recursive calling from irq.
3547  */
3548 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3549 {
3550         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3551 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3552         struct task_struct *task = current;
3553         int saved_lock_depth;
3554 #endif
3555         /* Catch callers which need to be fixed */
3556         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3557
3558 need_resched:
3559         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3560         /*
3561          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3562          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3563          * auto-release the semaphore:
3564          */
3565 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3566         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3567         task->lock_depth = -1;
3568 #endif
3569         local_irq_enable();
3570         schedule();
3571         local_irq_disable();
3572 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3573         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3574 #endif
3575         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3576
3577         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3578         barrier();
3579         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3580                 goto need_resched;
3581 }
3582
3583 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3584
3585 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3586                           void *key)
3587 {
3588         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
3589 }
3590 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3591
3592 /*
3593  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3594  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3595  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3596  *
3597  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3598  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3599  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3600  */
3601 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3602                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3603 {
3604         wait_queue_t *curr, *next;
3605
3606         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
3607                 unsigned flags = curr->flags;
3608
3609                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3610                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
3611                         break;
3612         }
3613 }
3614
3615 /**
3616  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3617  * @q: the waitqueue
3618  * @mode: which threads
3619  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3620  * @key: is directly passed to the wakeup function
3621  */
3622 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3623                         int nr_exclusive, void *key)
3624 {
3625         unsigned long flags;
3626
3627         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3628         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3629         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3630 }
3631 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3632
3633 /*
3634  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3635  */
3636 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3637 {
3638         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3639 }
3640
3641 /**
3642  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3643  * @q: the waitqueue
3644  * @mode: which threads
3645  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3646  *
3647  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3648  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3649  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3650  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3651  *
3652  * On UP it can prevent extra preemption.
3653  */
3654 void fastcall
3655 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3656 {
3657         unsigned long flags;
3658         int sync = 1;
3659
3660         if (unlikely(!q))
3661                 return;
3662
3663         if (unlikely(!nr_exclusive))
3664                 sync = 0;
3665
3666         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3667         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3668         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3669 }
3670 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3671
3672 void fastcall complete(struct completion *x)
3673 {
3674         unsigned long flags;
3675
3676         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3677         x->done++;
3678         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3679                          1, 0, NULL);
3680         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3681 }
3682 EXPORT_SYMBOL(complete);
3683
3684 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3685 {
3686         unsigned long flags;
3687
3688         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3689         x->done += UINT_MAX/2;
3690         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3691                          0, 0, NULL);
3692         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3693 }
3694 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3695
3696 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3697 {
3698         might_sleep();
3699
3700         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3701         if (!x->done) {
3702                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3703
3704                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3705                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3706                 do {
3707                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3708                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3709                         schedule();
3710                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3711                 } while (!x->done);
3712                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3713         }
3714         x->done--;
3715         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3716 }
3717 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3718
3719 unsigned long fastcall __sched
3720 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3721 {
3722         might_sleep();
3723
3724         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3725         if (!x->done) {
3726                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3727
3728                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3729                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3730                 do {
3731                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3732                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3733                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3734                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3735                         if (!timeout) {
3736                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3737                                 goto out;
3738                         }
3739                 } while (!x->done);
3740                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3741         }
3742         x->done--;
3743 out:
3744         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3745         return timeout;
3746 }
3747 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3748
3749 int fastcall __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3750 {
3751         int ret = 0;
3752
3753         might_sleep();
3754
3755         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3756         if (!x->done) {
3757                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3758
3759                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3760                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3761                 do {
3762                         if (signal_pending(current)) {
3763                                 ret = -ERESTARTSYS;
3764                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3765                                 goto out;
3766                         }
3767                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3768                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3769                         schedule();
3770                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3771                 } while (!x->done);
3772                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3773         }
3774         x->done--;
3775 out:
3776         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3777
3778         return ret;
3779 }
3780 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3781
3782 unsigned long fastcall __sched
3783 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3784                                           unsigned long timeout)
3785 {
3786         might_sleep();
3787
3788         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3789         if (!x->done) {
3790                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3791
3792                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3793                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3794                 do {
3795                         if (signal_pending(current)) {
3796                                 timeout = -ERESTARTSYS;
3797                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3798                                 goto out;
3799                         }
3800                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3801                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3802                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3803                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3804                         if (!timeout) {
3805                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3806                                 goto out;
3807                         }
3808                 } while (!x->done);
3809                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3810         }
3811         x->done--;
3812 out:
3813         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3814         return timeout;
3815 }
3816 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3817
3818 static inline void
3819 sleep_on_head(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait, unsigned long *flags)
3820 {
3821         spin_lock_irqsave(&q->lock, *flags);
3822         __add_wait_queue(q, wait);
3823         spin_unlock(&q->lock);
3824 }
3825
3826 static inline void
3827 sleep_on_tail(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait, unsigned long *flags)
3828 {
3829         spin_lock_irq(&q->lock);
3830         __remove_wait_queue(q, wait);
3831         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, *flags);
3832 }
3833
3834 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3835 {
3836         unsigned long flags;
3837         wait_queue_t wait;
3838
3839         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3840
3841         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3842
3843         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3844         schedule();
3845         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3846 }
3847 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3848
3849 long __sched
3850 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3851 {
3852         unsigned long flags;
3853         wait_queue_t wait;
3854
3855         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3856
3857         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3858
3859         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3860         timeout = schedule_timeout(timeout);
3861         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3862
3863         return timeout;
3864 }
3865 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3866
3867 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3868 {
3869         unsigned long flags;
3870         wait_queue_t wait;
3871
3872         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3873
3874         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3875
3876         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3877         schedule();
3878         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3879 }
3880 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3881
3882 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3883 {
3884         unsigned long flags;
3885         wait_queue_t wait;
3886
3887         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3888
3889         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3890
3891         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3892         timeout = schedule_timeout(timeout);
3893         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3894
3895         return timeout;
3896 }
3897 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3898
3899 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
3900
3901 /*
3902  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
3903  * @p: task
3904  * @prio: prio value (kernel-internal form)
3905  *
3906  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
3907  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
3908  *
3909  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
3910  */
3911 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
3912 {
3913         unsigned long flags;
3914         int oldprio, on_rq, running;
3915         struct rq *rq;
3916
3917         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
3918
3919         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3920         update_rq_clock(rq);
3921
3922         oldprio = p->prio;
3923         on_rq = p->se.on_rq;
3924         running = task_running(rq, p);
3925         if (on_rq) {
3926                 dequeue_task(rq, p, 0);
3927                 if (running)
3928                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3929         }
3930
3931         if (rt_prio(prio))
3932                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3933         else
3934                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3935
3936         p->prio = prio;
3937
3938         if (on_rq) {
3939                 if (running)
3940                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
3941                 enqueue_task(rq, p, 0);
3942                 /*
3943                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3944                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3945                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3946                  */
3947                 if (running) {
3948                         if (p->prio > oldprio)
3949                                 resched_task(rq->curr);
3950                 } else {
3951                         check_preempt_curr(rq, p);
3952                 }
3953         }
3954         task_rq_unlock(rq, &flags);
3955 }
3956
3957 #endif
3958
3959 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
3960 {
3961         int old_prio, delta, on_rq;
3962         unsigned long flags;
3963         struct rq *rq;
3964
3965         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3966                 return;
3967         /*
3968          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3969          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3970          */
3971         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3972         update_rq_clock(rq);
3973         /*
3974          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
3975          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
3976          * it wont have any effect on scheduling until the task is
3977          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
3978          */
3979         if (task_has_rt_policy(p)) {
3980                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3981                 goto out_unlock;
3982         }
3983         on_rq = p->se.on_rq;
3984         if (on_rq) {
3985                 dequeue_task(rq, p, 0);
3986                 dec_load(rq, p);
3987         }
3988
3989         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3990         set_load_weight(p);
3991         old_prio = p->prio;
3992         p->prio = effective_prio(p);
3993         delta = p->prio - old_prio;
3994
3995         if (on_rq) {
3996                 enqueue_task(rq, p, 0);
3997                 inc_load(rq, p);
3998                 /*
3999                  * If the task increased its priority or is running and
4000                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
4001                  */
4002                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
4003                         resched_task(rq->curr);
4004         }
4005 out_unlock:
4006         task_rq_unlock(rq, &flags);
4007 }
4008 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
4009
4010 /*
4011  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
4012  * @p: task
4013  * @nice: nice value
4014  */
4015 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4016 {
4017         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4018         int nice_rlim = 20 - nice;
4019
4020         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
4021                 capable(CAP_SYS_NICE));
4022 }
4023
4024 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4025
4026 /*
4027  * sys_nice - change the priority of the current process.
4028  * @increment: priority increment
4029  *
4030  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4031  * does similar things.
4032  */
4033 asmlinkage long sys_nice(int increment)
4034 {
4035         long nice, retval;
4036
4037         /*
4038          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4039          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4040          * and we have a single winner.
4041          */
4042         if (increment < -40)
4043                 increment = -40;
4044         if (increment > 40)
4045                 increment = 40;
4046
4047         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
4048         if (nice < -20)
4049                 nice = -20;
4050         if (nice > 19)
4051                 nice = 19;
4052
4053         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4054                 return -EPERM;
4055
4056         retval = security_task_setnice(current, nice);
4057         if (retval)
4058                 return retval;
4059
4060         set_user_nice(current, nice);
4061         return 0;
4062 }
4063
4064 #endif
4065
4066 /**
4067  * task_prio - return the priority value of a given task.
4068  * @p: the task in question.
4069  *
4070  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4071  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4072  * around 0, value goes from -16 to +15.
4073  */
4074 int task_prio(const struct task_struct *p)
4075 {
4076         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4077 }
4078
4079 /**
4080  * task_nice - return the nice value of a given task.
4081  * @p: the task in question.
4082  */
4083 int task_nice(const struct task_struct *p)
4084 {
4085         return TASK_NICE(p);
4086 }
4087 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
4088
4089 /**
4090  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4091  * @cpu: the processor in question.
4092  */
4093 int idle_cpu(int cpu)
4094 {
4095         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4096 }
4097
4098 /**
4099  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4100  * @cpu: the processor in question.
4101  */
4102 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4103 {
4104         return cpu_rq(cpu)->idle;
4105 }
4106
4107 /**
4108  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4109  * @pid: the pid in question.
4110  */
4111 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4112 {
4113         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
4114 }
4115
4116 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4117 static void
4118 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4119 {
4120         BUG_ON(p->se.on_rq);
4121
4122         p->policy = policy;
4123         switch (p->policy) {
4124         case SCHED_NORMAL:
4125         case SCHED_BATCH:
4126         case SCHED_IDLE:
4127                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4128                 break;
4129         case SCHED_FIFO:
4130         case SCHED_RR:
4131                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4132                 break;
4133         }
4134
4135         p->rt_priority = prio;
4136         p->normal_prio = normal_prio(p);
4137         /* we are holding p->pi_lock already */
4138         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
4139         set_load_weight(p);
4140 }
4141
4142 /**
4143  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
4144  * @p: the task in question.
4145  * @policy: new policy.
4146  * @param: structure containing the new RT priority.
4147  *
4148  * NOTE that the task may be already dead.
4149  */
4150 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4151                        struct sched_param *param)
4152 {
4153         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
4154         unsigned long flags;
4155         struct rq *rq;
4156
4157         /* may grab non-irq protected spin_locks */
4158         BUG_ON(in_interrupt());
4159 recheck:
4160         /* double check policy once rq lock held */
4161         if (policy < 0)
4162                 policy = oldpolicy = p->policy;
4163         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
4164                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
4165                         policy != SCHED_IDLE)
4166                 return -EINVAL;
4167         /*
4168          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
4169          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
4170          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
4171          */
4172         if (param->sched_priority < 0 ||
4173             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
4174             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
4175                 return -EINVAL;
4176         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
4177                 return -EINVAL;
4178
4179         /*
4180          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
4181          */
4182         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
4183                 if (rt_policy(policy)) {
4184                         unsigned long rlim_rtprio;
4185
4186                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
4187                                 return -ESRCH;
4188                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
4189                         unlock_task_sighand(p, &flags);
4190
4191                         /* can't set/change the rt policy */
4192                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
4193                                 return -EPERM;
4194
4195                         /* can't increase priority */
4196                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
4197                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
4198                                 return -EPERM;
4199                 }
4200                 /*
4201                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
4202                  * move out of SCHED_IDLE either:
4203                  */
4204                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
4205                         return -EPERM;
4206
4207                 /* can't change other user's priorities */
4208                 if ((current->euid != p->euid) &&
4209                     (current->euid != p->uid))
4210                         return -EPERM;
4211         }
4212
4213         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
4214         if (retval)
4215                 return retval;
4216         /*
4217          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
4218          * changing the priority of the task:
4219          */
4220         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
4221         /*
4222          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
4223          * runqueue lock must be held.
4224          */
4225         rq = __task_rq_lock(p);
4226         /* recheck policy now with rq lock held */
4227         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
4228                 policy = oldpolicy = -1;
4229                 __task_rq_unlock(rq);
4230                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4231                 goto recheck;
4232         }
4233         update_rq_clock(rq);
4234         on_rq = p->se.on_rq;
4235         running = task_running(rq, p);
4236         if (on_rq) {
4237                 deactivate_task(rq, p, 0);
4238                 if (running)
4239                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4240         }
4241
4242         oldprio = p->prio;
4243         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
4244
4245         if (on_rq) {
4246                 if (running)
4247                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
4248                 activate_task(rq, p, 0);
4249                 /*
4250                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
4251                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
4252                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
4253                  */
4254                 if (running) {
4255                         if (p->prio > oldprio)
4256                                 resched_task(rq->curr);
4257                 } else {
4258                         check_preempt_curr(rq, p);
4259                 }
4260         }
4261         __task_rq_unlock(rq);
4262         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4263
4264         rt_mutex_adjust_pi(p);
4265
4266         return 0;
4267 }
4268 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
4269
4270 static int
4271 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
4272 {
4273         struct sched_param lparam;
4274         struct task_struct *p;
4275         int retval;
4276
4277         if (!param || pid < 0)
4278                 return -EINVAL;
4279         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
4280                 return -EFAULT;
4281
4282         rcu_read_lock();
4283         retval = -ESRCH;
4284         p = find_process_by_pid(pid);
4285         if (p != NULL)
4286                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
4287         rcu_read_unlock();
4288
4289         return retval;
4290 }
4291
4292 /**
4293  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
4294  * @pid: the pid in question.
4295  * @policy: new policy.
4296  * @param: structure containing the new RT priority.
4297  */
4298 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
4299                                        struct sched_param __user *param)
4300 {
4301         /* negative values for policy are not valid */
4302         if (policy < 0)
4303                 return -EINVAL;
4304
4305         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
4306 }
4307
4308 /**
4309  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
4310  * @pid: the pid in question.
4311  * @param: structure containing the new RT priority.
4312  */
4313 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4314 {
4315         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
4316 }
4317
4318 /**
4319  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
4320  * @pid: the pid in question.
4321  */
4322 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
4323 {
4324         struct task_struct *p;
4325         int retval = -EINVAL;
4326
4327         if (pid < 0)
4328                 goto out_nounlock;
4329
4330         retval = -ESRCH;
4331         read_lock(&tasklist_lock);
4332         p = find_process_by_pid(pid);
4333         if (p) {
4334                 retval = security_task_getscheduler(p);
4335                 if (!retval)
4336                         retval = p->policy;
4337         }
4338         read_unlock(&tasklist_lock);
4339
4340 out_nounlock:
4341         return retval;
4342 }
4343
4344 /**
4345  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
4346  * @pid: the pid in question.
4347  * @param: structure containing the RT priority.
4348  */
4349 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4350 {
4351         struct sched_param lp;
4352         struct task_struct *p;
4353         int retval = -EINVAL;
4354
4355         if (!param || pid < 0)
4356                 goto out_nounlock;
4357
4358         read_lock(&tasklist_lock);
4359         p = find_process_by_pid(pid);
4360         retval = -ESRCH;
4361         if (!p)
4362                 goto out_unlock;
4363
4364         retval = security_task_getscheduler(p);
4365         if (retval)
4366                 goto out_unlock;
4367
4368         lp.sched_priority = p->rt_priority;
4369         read_unlock(&tasklist_lock);
4370
4371         /*
4372          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
4373          */
4374         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
4375
4376 out_nounlock:
4377         return retval;
4378
4379 out_unlock:
4380         read_unlock(&tasklist_lock);
4381         return retval;
4382 }
4383
4384 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
4385 {
4386         cpumask_t cpus_allowed;
4387         struct task_struct *p;
4388         int retval;
4389
4390         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4391         read_lock(&tasklist_lock);
4392
4393         p = find_process_by_pid(pid);
4394         if (!p) {
4395                 read_unlock(&tasklist_lock);
4396                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4397                 return -ESRCH;
4398         }
4399
4400         /*
4401          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
4402          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
4403          * usage count and then drop tasklist_lock.
4404          */
4405         get_task_struct(p);
4406         read_unlock(&tasklist_lock);
4407
4408         retval = -EPERM;
4409         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
4410                         !capable(CAP_SYS_NICE))
4411                 goto out_unlock;
4412
4413         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
4414         if (retval)
4415                 goto out_unlock;
4416
4417         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
4418         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
4419         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
4420
4421 out_unlock:
4422         put_task_struct(p);
4423         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4424         return retval;
4425 }
4426
4427 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
4428                              cpumask_t *new_mask)
4429 {
4430         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
4431                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
4432         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
4433                 len = sizeof(cpumask_t);
4434         }
4435         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
4436 }
4437
4438 /**
4439  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
4440  * @pid: pid of the process
4441  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4442  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
4443  */
4444 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4445                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4446 {
4447         cpumask_t new_mask;
4448         int retval;
4449
4450         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
4451         if (retval)
4452                 return retval;
4453
4454         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
4455 }
4456
4457 /*
4458  * Represents all cpu's present in the system
4459  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
4460  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
4461  * method, such as ACPI for e.g.
4462  */
4463
4464 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
4465 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
4466
4467 #ifndef CONFIG_SMP
4468 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4469 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_map);
4470
4471 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4472 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_map);
4473 #endif
4474
4475 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
4476 {
4477         struct task_struct *p;
4478         int retval;
4479
4480         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4481         read_lock(&tasklist_lock);
4482
4483         retval = -ESRCH;
4484         p = find_process_by_pid(pid);
4485         if (!p)
4486                 goto out_unlock;
4487
4488         retval = security_task_getscheduler(p);
4489         if (retval)
4490                 goto out_unlock;
4491
4492         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
4493
4494 out_unlock:
4495         read_unlock(&tasklist_lock);
4496         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4497
4498         return retval;
4499 }
4500
4501 /**
4502  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
4503  * @pid: pid of the process
4504  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4505  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
4506  */
4507 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4508                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4509 {
4510         int ret;
4511         cpumask_t mask;
4512
4513         if (len < sizeof(cpumask_t))
4514                 return -EINVAL;
4515
4516         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
4517         if (ret < 0)
4518                 return ret;
4519
4520         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
4521                 return -EFAULT;
4522
4523         return sizeof(cpumask_t);
4524 }
4525
4526 /**
4527  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
4528  *
4529  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
4530  * other threads running on this CPU then this function will return.
4531  */
4532 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
4533 {
4534         struct rq *rq = this_rq_lock();
4535
4536         schedstat_inc(rq, yld_count);
4537         current->sched_class->yield_task(rq);
4538
4539         /*
4540          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4541          * no need to preempt or enable interrupts:
4542          */
4543         __release(rq->lock);
4544         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
4545         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4546         preempt_enable_no_resched();
4547
4548         schedule();
4549
4550         return 0;
4551 }
4552
4553 static void __cond_resched(void)
4554 {
4555 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
4556         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4557 #endif
4558         /*
4559          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4560          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4561          * cond_resched() call.
4562          */
4563         do {
4564                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4565                 schedule();
4566                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4567         } while (need_resched());
4568 }
4569
4570 int __sched cond_resched(void)
4571 {
4572         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
4573                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4574                 __cond_resched();
4575                 return 1;
4576         }
4577         return 0;
4578 }
4579 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4580
4581 /*
4582  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4583  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4584  *
4585  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4586  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4587  * spin_unlock(), once by hand).
4588  */
4589 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4590 {
4591         int ret = 0;
4592
4593         if (need_lockbreak(lock)) {
4594                 spin_unlock(lock);
4595                 cpu_relax();
4596                 ret = 1;
4597                 spin_lock(lock);
4598         }
4599         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4600                 spin_release(&lock->dep_map, 1, _THIS_IP_);
4601                 _raw_spin_unlock(lock);
4602                 preempt_enable_no_resched();
4603                 __cond_resched();
4604                 ret = 1;
4605                 spin_lock(lock);
4606         }
4607         return ret;
4608 }
4609 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4610
4611 int __sched cond_resched_softirq(void)
4612 {
4613         BUG_ON(!in_softirq());
4614
4615         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4616                 local_bh_enable();
4617                 __cond_resched();
4618                 local_bh_disable();
4619                 return 1;
4620         }
4621         return 0;
4622 }
4623 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4624
4625 /**
4626  * yield - yield the current processor to other threads.
4627  *
4628  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4629  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4630  */
4631 void __sched yield(void)
4632 {
4633         set_current_state(TASK_RUNNING);
4634         sys_sched_yield();
4635 }
4636 EXPORT_SYMBOL(yield);
4637
4638 /*
4639  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4640  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4641  *
4642  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4643  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4644  */
4645 void __sched io_schedule(void)
4646 {
4647         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4648
4649         delayacct_blkio_start();
4650         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4651         schedule();
4652         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4653         delayacct_blkio_end();
4654 }
4655 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4656
4657 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4658 {
4659         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4660         long ret;
4661
4662         delayacct_blkio_start();
4663         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4664         ret = schedule_timeout(timeout);
4665         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4666         delayacct_blkio_end();
4667         return ret;
4668 }
4669
4670 /**
4671  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4672  * @policy: scheduling class.
4673  *
4674  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4675  * by a given scheduling class.
4676  */
4677 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4678 {
4679         int ret = -EINVAL;
4680
4681         switch (policy) {
4682         case SCHED_FIFO:
4683         case SCHED_RR:
4684                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4685                 break;
4686         case SCHED_NORMAL:
4687         case SCHED_BATCH:
4688         case SCHED_IDLE:
4689                 ret = 0;
4690                 break;
4691         }
4692         return ret;
4693 }
4694
4695 /**
4696  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4697  * @policy: scheduling class.
4698  *
4699  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4700  * by a given scheduling class.
4701  */
4702 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4703 {
4704         int ret = -EINVAL;
4705
4706         switch (policy) {
4707         case SCHED_FIFO:
4708         case SCHED_RR:
4709                 ret = 1;
4710                 break;
4711         case SCHED_NORMAL:
4712         case SCHED_BATCH:
4713         case SCHED_IDLE:
4714                 ret = 0;
4715         }
4716         return ret;
4717 }
4718
4719 /**
4720  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4721  * @pid: pid of the process.
4722  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4723  *
4724  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4725  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4726  */
4727 asmlinkage
4728 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4729 {
4730         struct task_struct *p;
4731         unsigned int time_slice;
4732         int retval = -EINVAL;
4733         struct timespec t;
4734
4735         if (pid < 0)
4736                 goto out_nounlock;
4737
4738         retval = -ESRCH;
4739         read_lock(&tasklist_lock);
4740         p = find_process_by_pid(pid);
4741         if (!p)
4742                 goto out_unlock;
4743
4744         retval = security_task_getscheduler(p);
4745         if (retval)
4746                 goto out_unlock;
4747
4748         if (p->policy == SCHED_FIFO)
4749                 time_slice = 0;
4750         else if (p->policy == SCHED_RR)
4751                 time_slice = DEF_TIMESLICE;
4752         else {
4753                 struct sched_entity *se = &p->se;
4754                 unsigned long flags;
4755                 struct rq *rq;
4756
4757                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
4758                 time_slice = NS_TO_JIFFIES(sched_slice(cfs_rq_of(se), se));
4759                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4760         }
4761         read_unlock(&tasklist_lock);
4762         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
4763         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4764 out_nounlock:
4765         return retval;
4766 out_unlock:
4767         read_unlock(&tasklist_lock);
4768         return retval;
4769 }
4770
4771 static const char stat_nam[] = "RSDTtZX";
4772
4773 static void show_task(struct task_struct *p)
4774 {
4775         unsigned long free = 0;
4776         unsigned state;
4777
4778         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4779         printk("%-13.13s %c", p->comm,
4780                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4781 #if BITS_PER_LONG == 32
4782         if (state == TASK_RUNNING)
4783                 printk(" running  ");
4784         else
4785                 printk(" %08lx ", thread_saved_pc(p));
4786 #else
4787         if (state == TASK_RUNNING)
4788                 printk("  running task    ");
4789         else
4790                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4791 #endif
4792 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4793         {
4794                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4795                 while (!*n)
4796                         n++;
4797                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4798         }
4799 #endif
4800         printk("%5lu %5d %6d\n", free, p->pid, p->parent->pid);
4801
4802         if (state != TASK_RUNNING)
4803                 show_stack(p, NULL);
4804 }
4805
4806 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4807 {
4808         struct task_struct *g, *p;
4809
4810 #if BITS_PER_LONG == 32
4811         printk(KERN_INFO
4812                 "  task                PC stack   pid father\n");
4813 #else
4814         printk(KERN_INFO
4815                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4816 #endif
4817         read_lock(&tasklist_lock);
4818         do_each_thread(g, p) {
4819                 /*
4820                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4821                  * console might take alot of time:
4822                  */
4823                 touch_nmi_watchdog();
4824                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4825                         show_task(p);
4826         } while_each_thread(g, p);
4827
4828         touch_all_softlockup_watchdogs();
4829
4830 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4831         sysrq_sched_debug_show();
4832 #endif
4833         read_unlock(&tasklist_lock);
4834         /*
4835          * Only show locks if all tasks are dumped:
4836          */
4837         if (state_filter == -1)
4838                 debug_show_all_locks();
4839 }
4840
4841 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4842 {
4843         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4844 }
4845
4846 /**
4847  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4848  * @idle: task in question
4849  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4850  *
4851  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4852  * flag, to make booting more robust.
4853  */
4854 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4855 {
4856         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4857         unsigned long flags;
4858
4859         __sched_fork(idle);
4860         idle->se.exec_start = sched_clock();
4861
4862         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
4863         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4864         __set_task_cpu(idle, cpu);
4865
4866         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4867         rq->curr = rq->idle = idle;
4868 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4869         idle->oncpu = 1;
4870 #endif
4871         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4872
4873         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4874 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4875         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4876 #else
4877         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4878 #endif
4879         /*
4880          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4881          */
4882         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4883 }
4884
4885 /*
4886  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4887  * indicates which cpus entered this state. This is used
4888  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4889  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4890  * always be CPU_MASK_NONE.
4891  */
4892 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4893
4894 #ifdef CONFIG_SMP
4895 /*
4896  * This is how migration works:
4897  *
4898  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
4899  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4900  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4901  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4902  *    thread off the CPU)
4903  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4904  *    task is still in the wrong runqueue.
4905  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4906  *    it and puts it into the right queue.
4907  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4908  * 7) we wake up and the migration is done.
4909  */
4910
4911 /*
4912  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4913  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4914  * is removed from the allowed bitmask.
4915  *
4916  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4917  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4918  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4919  */
4920 int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
4921 {
4922         struct migration_req req;
4923         unsigned long flags;
4924         struct rq *rq;
4925         int ret = 0;
4926
4927         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4928         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4929                 ret = -EINVAL;
4930                 goto out;
4931         }
4932
4933         p->cpus_allowed = new_mask;
4934         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4935         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4936                 goto out;
4937
4938         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4939                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4940                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4941                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4942                 wait_for_completion(&req.done);
4943                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4944                 return 0;
4945         }
4946 out:
4947         task_rq_unlock(rq, &flags);
4948
4949         return ret;
4950 }
4951 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4952
4953 /*
4954  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4955  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4956  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4957  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4958  *
4959  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4960  * as the task is no longer on this CPU.
4961  *
4962  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
4963  */
4964 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4965 {
4966         struct rq *rq_dest, *rq_src;
4967         int ret = 0, on_rq;
4968
4969         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4970                 return ret;
4971
4972         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4973         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4974
4975         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4976         /* Already moved. */
4977         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4978                 goto out;
4979         /* Affinity changed (again). */
4980         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
4981                 goto out;
4982
4983         on_rq = p->se.on_rq;
4984         if (on_rq)
4985                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
4986
4987         set_task_cpu(p, dest_cpu);
4988         if (on_rq) {
4989                 activate_task(rq_dest, p, 0);
4990                 check_preempt_curr(rq_dest, p);
4991         }
4992         ret = 1;
4993 out:
4994         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4995         return ret;
4996 }
4997
4998 /*
4999  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
5000  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
5001  * another runqueue.
5002  */
5003 static int migration_thread(void *data)
5004 {
5005         int cpu = (long)data;
5006         struct rq *rq;
5007
5008         rq = cpu_rq(cpu);
5009         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
5010
5011         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5012         while (!kthread_should_stop()) {
5013                 struct migration_req *req;
5014                 struct list_head *head;
5015
5016                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5017
5018                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
5019                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5020                         goto wait_to_die;
5021                 }
5022
5023                 if (rq->active_balance) {
5024                         active_load_balance(rq, cpu);
5025                         rq->active_balance = 0;
5026                 }
5027
5028                 head = &rq->migration_queue;
5029
5030                 if (list_empty(head)) {
5031                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5032                         schedule();
5033                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5034                         continue;
5035                 }
5036                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
5037                 list_del_init(head->next);
5038
5039                 spin_unlock(&rq->lock);
5040                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
5041                 local_irq_enable();
5042
5043                 complete(&req->done);
5044         }
5045         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5046         return 0;
5047
5048 wait_to_die:
5049         /* Wait for kthread_stop */
5050         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5051         while (!kthread_should_stop()) {
5052                 schedule();
5053                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5054         }
5055         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5056         return 0;
5057 }
5058
5059 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5060 /*
5061  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary.
5062  * NOTE: interrupts should be disabled by the caller
5063  */
5064 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
5065 {
5066         unsigned long flags;
5067         cpumask_t mask;
5068         struct rq *rq;
5069         int dest_cpu;
5070
5071 restart:
5072         /* On same node? */
5073         mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
5074         cpus_and(mask, mask, p->cpus_allowed);
5075         dest_cpu = any_online_cpu(mask);
5076
5077         /* On any allowed CPU? */
5078         if (dest_cpu == NR_CPUS)
5079                 dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5080
5081         /* No more Mr. Nice Guy. */
5082         if (dest_cpu == NR_CPUS) {
5083                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5084                 cpus_setall(p->cpus_allowed);
5085                 dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5086                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5087
5088                 /*
5089                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
5090                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
5091                  * leave kernel.
5092                  */
5093                 if (p->mm && printk_ratelimit())
5094                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
5095                                "longer affine to cpu%d\n",
5096                                p->pid, p->comm, dead_cpu);
5097         }
5098         if (!__migrate_task(p, dead_cpu, dest_cpu))
5099                 goto restart;
5100 }
5101
5102 /*
5103  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
5104  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
5105  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
5106  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
5107  * to keep the global sum constant after CPU-down:
5108  */
5109 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
5110 {
5111         struct rq *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
5112         unsigned long flags;
5113
5114         local_irq_save(flags);
5115         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5116         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
5117         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
5118         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5119         local_irq_restore(flags);
5120 }
5121
5122 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
5123 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
5124 {
5125         struct task_struct *p, *t;
5126
5127         write_lock_irq(&tasklist_lock);
5128
5129         do_each_thread(t, p) {
5130                 if (p == current)
5131                         continue;
5132
5133                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
5134                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
5135         } while_each_thread(t, p);
5136
5137         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
5138 }
5139
5140 /*
5141  * activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
5142  */
5143 static void activate_idle_task(struct task_struct *p, struct rq *rq)
5144 {
5145         update_rq_clock(rq);
5146
5147         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
5148                 rq->nr_uninterruptible--;
5149
5150         enqueue_task(rq, p, 0);
5151         inc_nr_running(p, rq);
5152 }
5153
5154 /*
5155  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
5156  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
5157  * the _front_ of the runqueue. Used by CPU offline code.
5158  */
5159 void sched_idle_next(void)
5160 {
5161         int this_cpu = smp_processor_id();
5162         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
5163         struct task_struct *p = rq->idle;
5164         unsigned long flags;
5165
5166         /* cpu has to be offline */
5167         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
5168
5169         /*
5170          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
5171          * and interrupts disabled on the current cpu.
5172          */
5173         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5174
5175         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5176
5177         /* Add idle task to the _front_ of its priority queue: */
5178         activate_idle_task(p, rq);
5179
5180         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5181 }
5182
5183 /*
5184  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
5185  * offline.
5186  */
5187 void idle_task_exit(void)
5188 {
5189         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
5190
5191         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
5192
5193         if (mm != &init_mm)
5194                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
5195         mmdrop(mm);
5196 }
5197
5198 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
5199 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
5200 {
5201         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5202
5203         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
5204         BUG_ON(p->exit_state != EXIT_ZOMBIE && p->exit_state != EXIT_DEAD);
5205
5206         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
5207         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
5208
5209         get_task_struct(p);
5210
5211         /*
5212          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
5213          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
5214          * fine.
5215          * NOTE: interrupts should be left disabled  --dev@
5216          */
5217         spin_unlock(&rq->lock);
5218         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
5219         spin_lock(&rq->lock);
5220
5221         put_task_struct(p);
5222 }
5223
5224 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
5225 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
5226 {
5227         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5228         struct task_struct *next;
5229
5230         for ( ; ; ) {
5231                 if (!rq->nr_running)
5232                         break;
5233                 update_rq_clock(rq);
5234                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
5235                 if (!next)
5236                         break;
5237                 migrate_dead(dead_cpu, next);
5238
5239         }
5240 }
5241 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
5242
5243 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
5244
5245 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
5246         {
5247                 .procname       = "sched_domain",
5248                 .mode           = 0555,
5249         },
5250         {0,},
5251 };
5252
5253 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
5254         {
5255                 .ctl_name       = CTL_KERN,
5256                 .procname       = "kernel",
5257                 .mode           = 0555,
5258                 .child          = sd_ctl_dir,
5259         },
5260         {0,},
5261 };
5262
5263 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
5264 {
5265         struct ctl_table *entry =
5266                 kmalloc(n * sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
5267
5268         BUG_ON(!entry);
5269         memset(entry, 0, n * sizeof(struct ctl_table));
5270
5271         return entry;
5272 }
5273
5274 static void
5275 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
5276                 const char *procname, void *data, int maxlen,
5277                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
5278 {
5279         entry->procname = procname;
5280         entry->data = data;
5281         entry->maxlen = maxlen;
5282         entry->mode = mode;
5283         entry->proc_handler = proc_handler;
5284 }
5285
5286 static struct ctl_table *
5287 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
5288 {
5289         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(12);
5290
5291         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
5292                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5293         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
5294                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5295         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
5296                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5297         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
5298                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5299         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
5300                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5301         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
5302                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5303         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
5304                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5305         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
5306                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5307         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
5308                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5309         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
5310                 &sd->cache_nice_tries,
5311                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5312         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
5313                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5314
5315         return table;
5316 }
5317
5318 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
5319 {
5320         struct ctl_table *entry, *table;
5321         struct sched_domain *sd;
5322         int domain_num = 0, i;
5323         char buf[32];
5324
5325         for_each_domain(cpu, sd)
5326                 domain_num++;
5327         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
5328
5329         i = 0;
5330         for_each_domain(cpu, sd) {
5331                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
5332                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5333                 entry->mode = 0555;
5334                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
5335                 entry++;
5336                 i++;
5337         }
5338         return table;
5339 }
5340
5341 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
5342 static void init_sched_domain_sysctl(void)
5343 {
5344         int i, cpu_num = num_online_cpus();
5345         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
5346         char buf[32];
5347
5348         sd_ctl_dir[0].child = entry;
5349
5350         for (i = 0; i < cpu_num; i++, entry++) {
5351                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
5352                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5353                 entry->mode = 0555;
5354                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
5355         }
5356         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
5357 }
5358 #else
5359 static void init_sched_domain_sysctl(void)
5360 {
5361 }
5362 #endif
5363
5364 /*
5365  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
5366  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
5367  */
5368 static int __cpuinit
5369 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
5370 {
5371         struct task_struct *p;
5372         int cpu = (long)hcpu;
5373         unsigned long flags;
5374         struct rq *rq;
5375
5376         switch (action) {
5377         case CPU_LOCK_ACQUIRE:
5378                 mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
5379                 break;
5380
5381         case CPU_UP_PREPARE:
5382         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
5383                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
5384                 if (IS_ERR(p))
5385                         return NOTIFY_BAD;
5386                 kthread_bind(p, cpu);
5387                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
5388                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5389                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5390                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5391                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
5392                 break;
5393
5394         case CPU_ONLINE:
5395         case CPU_ONLINE_FROZEN:
5396                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
5397                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5398                 break;
5399
5400 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5401         case CPU_UP_CANCELED:
5402         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
5403                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
5404                         break;
5405                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
5406                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
5407                              any_online_cpu(cpu_online_map));
5408                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5409                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
5410                 break;
5411
5412         case CPU_DEAD:
5413         case CPU_DEAD_FROZEN:
5414                 migrate_live_tasks(cpu);
5415                 rq = cpu_rq(cpu);
5416                 kthread_stop(rq->migration_thread);
5417                 rq->migration_thread = NULL;
5418                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
5419                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
5420                 update_rq_clock(rq);
5421                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
5422                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
5423                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
5424                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
5425                 migrate_dead_tasks(cpu);
5426                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5427                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
5428                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
5429
5430                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
5431                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex.  Just wake up
5432                  * the requestors. */
5433                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5434                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
5435                         struct migration_req *req;
5436
5437                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
5438                                          struct migration_req, list);
5439                         list_del_init(&req->list);
5440                         complete(&req->done);
5441                 }
5442                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5443                 break;
5444 #endif
5445         case CPU_LOCK_RELEASE:
5446                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
5447                 break;
5448         }
5449         return NOTIFY_OK;
5450 }
5451
5452 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
5453  * happens before everything else.
5454  */
5455 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
5456         .notifier_call = migration_call,
5457         .priority = 10
5458 };
5459
5460 int __init migration_init(void)
5461 {
5462         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
5463         int err;
5464
5465         /* Start one for the boot CPU: */
5466         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
5467         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
5468         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
5469         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
5470
5471         return 0;
5472 }
5473 #endif
5474
5475 #ifdef CONFIG_SMP
5476
5477 /* Number of possible processor ids */
5478 int nr_cpu_ids __read_mostly = NR_CPUS;
5479 EXPORT_SYMBOL(nr_cpu_ids);
5480
5481 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5482 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5483 {
5484         int level = 0;
5485
5486         if (!sd) {
5487                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5488                 return;
5489         }
5490
5491         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5492
5493         do {
5494                 int i;
5495                 char str[NR_CPUS];
5496                 struct sched_group *group = sd->groups;
5497                 cpumask_t groupmask;
5498
5499                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
5500                 cpus_clear(groupmask);
5501
5502                 printk(KERN_DEBUG);
5503                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
5504                         printk(" ");
5505                 printk("domain %d: ", level);
5506
5507                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
5508                         printk("does not load-balance\n");
5509                         if (sd->parent)
5510                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
5511                                                 " has parent");
5512                         break;
5513                 }
5514
5515                 printk("span %s\n", str);
5516
5517                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
5518                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
5519                                         "CPU%d\n", cpu);
5520                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
5521                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
5522                                         " CPU%d\n", cpu);
5523
5524                 printk(KERN_DEBUG);
5525                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
5526                         printk(" ");
5527                 printk("groups:");
5528                 do {
5529                         if (!group) {
5530                                 printk("\n");
5531                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
5532                                 break;
5533                         }
5534
5535                         if (!group->__cpu_power) {
5536                                 printk("\n");
5537                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
5538                                                 "set\n");
5539                                 break;
5540                         }
5541
5542                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
5543                                 printk("\n");
5544                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
5545                                 break;
5546                         }
5547
5548                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
5549                                 printk("\n");
5550                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5551                                 break;
5552                         }
5553
5554                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
5555
5556                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
5557                         printk(" %s", str);
5558
5559                         group = group->next;
5560                 } while (group != sd->groups);
5561                 printk("\n");
5562
5563                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
5564                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span "
5565                                         "domain->span\n");
5566
5567                 level++;
5568                 sd = sd->parent;
5569                 if (!sd)
5570                         continue;
5571
5572                 if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
5573                         printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5574                                 "of domain->span\n");
5575
5576         } while (sd);
5577 }
5578 #else
5579 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5580 #endif
5581
5582 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5583 {
5584         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
5585                 return 1;
5586
5587         /* Following flags need at least 2 groups */
5588         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5589                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5590                          SD_BALANCE_FORK |
5591                          SD_BALANCE_EXEC |
5592                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5593                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5594                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5595                         return 0;
5596         }
5597
5598         /* Following flags don't use groups */
5599         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
5600                          SD_WAKE_AFFINE |
5601                          SD_WAKE_BALANCE))
5602                 return 0;
5603
5604         return 1;
5605 }
5606
5607 static int
5608 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5609 {
5610         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5611
5612         if (sd_degenerate(parent))
5613                 return 1;
5614
5615         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
5616                 return 0;
5617
5618         /* Does parent contain flags not in child? */
5619         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
5620         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
5621                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
5622         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5623         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5624                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5625                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5626                                 SD_BALANCE_FORK |
5627                                 SD_BALANCE_EXEC |
5628                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5629                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5630         }
5631         if (~cflags & pflags)
5632                 return 0;
5633
5634         return 1;
5635 }
5636
5637 /*
5638  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
5639  * hold the hotplug lock.
5640  */
5641 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5642 {
5643         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5644         struct sched_domain *tmp;
5645
5646         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5647         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
5648                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5649                 if (!parent)
5650                         break;
5651                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5652                         tmp->parent = parent->parent;
5653                         if (parent->parent)
5654                                 parent->parent->child = tmp;
5655                 }
5656         }
5657
5658         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5659                 sd = sd->parent;
5660                 if (sd)
5661                         sd->child = NULL;
5662         }
5663
5664         sched_domain_debug(sd, cpu);
5665
5666         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5667 }
5668
5669 /* cpus with isolated domains */
5670 static cpumask_t cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
5671
5672 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5673 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5674 {
5675         int ints[NR_CPUS], i;
5676
5677         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5678         cpus_clear(cpu_isolated_map);
5679         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
5680                 if (ints[i] < NR_CPUS)
5681                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
5682         return 1;
5683 }
5684
5685 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5686
5687 /*
5688  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
5689  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
5690  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < NR_CPUS
5691  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a cpumask_t).
5692  *
5693  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
5694  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5695  * and ->cpu_power to 0.
5696  */
5697 static void
5698 init_sched_build_groups(cpumask_t span, const cpumask_t *cpu_map,
5699                         int (*group_fn)(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5700                                         struct sched_group **sg))
5701 {
5702         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5703         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5704         int i;
5705
5706         for_each_cpu_mask(i, span) {
5707                 struct sched_group *sg;
5708                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg);
5709                 int j;
5710
5711                 if (cpu_isset(i, covered))
5712                         continue;
5713
5714                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
5715                 sg->__cpu_power = 0;
5716
5717                 for_each_cpu_mask(j, span) {
5718                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL) != group)
5719                                 continue;
5720
5721                         cpu_set(j, covered);
5722                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5723                 }
5724                 if (!first)
5725                         first = sg;
5726                 if (last)
5727                         last->next = sg;
5728                 last = sg;
5729         }
5730         last->next = first;
5731 }
5732
5733 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5734
5735 #ifdef CONFIG_NUMA
5736
5737 /**
5738  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5739  * @node: node whose sched_domain we're building
5740  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5741  *
5742  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5743  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5744  *
5745  * Should use nodemask_t.
5746  */
5747 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5748 {
5749         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5750
5751         min_val = INT_MAX;
5752
5753         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5754                 /* Start at @node */
5755                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5756
5757                 if (!nr_cpus_node(n))
5758                         continue;
5759
5760                 /* Skip already used nodes */
5761                 if (test_bit(n, used_nodes))
5762                         continue;
5763
5764                 /* Simple min distance search */
5765                 val = node_distance(node, n);
5766
5767                 if (val < min_val) {
5768                         min_val = val;
5769                         best_node = n;
5770                 }
5771         }
5772
5773         set_bit(best_node, used_nodes);
5774         return best_node;
5775 }
5776
5777 /**
5778  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5779  * @node: node whose cpumask we're constructing
5780  * @size: number of nodes to include in this span
5781  *
5782  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5783  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5784  * out optimally.
5785  */
5786 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5787 {
5788         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5789         cpumask_t span, nodemask;
5790         int i;
5791
5792         cpus_clear(span);
5793         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5794
5795         nodemask = node_to_cpumask(node);
5796         cpus_or(span, span, nodemask);
5797         set_bit(node, used_nodes);
5798
5799         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5800                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5801
5802                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5803                 cpus_or(span, span, nodemask);
5804         }
5805
5806         return span;
5807 }
5808 #endif
5809
5810 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
5811
5812 /*
5813  * SMT sched-domains:
5814  */
5815 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5816 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5817 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_cpus);
5818
5819 static int cpu_to_cpu_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5820                             struct sched_group **sg)
5821 {
5822         if (sg)
5823                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu);
5824         return cpu;
5825 }
5826 #endif
5827
5828 /*
5829  * multi-core sched-domains:
5830  */
5831 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5832 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5833 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_core);
5834 #endif
5835
5836 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5837 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5838                              struct sched_group **sg)
5839 {
5840         int group;
5841         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5842         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5843         group = first_cpu(mask);
5844         if (sg)
5845                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group);
5846         return group;
5847 }
5848 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5849 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5850                              struct sched_group **sg)
5851 {
5852         if (sg)
5853                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu);
5854         return cpu;
5855 }
5856 #endif
5857
5858 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5859 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_phys);
5860
5861 static int cpu_to_phys_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5862                              struct sched_group **sg)
5863 {
5864         int group;
5865 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5866         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5867         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5868         group = first_cpu(mask);
5869 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5870         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5871         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5872         group = first_cpu(mask);
5873 #else
5874         group = cpu;
5875 #endif
5876         if (sg)
5877                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group);
5878         return group;
5879 }
5880
5881 #ifdef CONFIG_NUMA
5882 /*
5883  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5884  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5885  * gets dynamically allocated.
5886  */
5887 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5888 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5889
5890 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5891 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_allnodes);
5892
5893 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5894                                  struct sched_group **sg)
5895 {
5896         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(cpu));
5897         int group;
5898
5899         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5900         group = first_cpu(nodemask);
5901
5902         if (sg)
5903                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group);
5904         return group;
5905 }
5906
5907 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5908 {
5909         struct sched_group *sg = group_head;
5910         int j;
5911
5912         if (!sg)
5913                 return;
5914 next_sg:
5915         for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5916                 struct sched_domain *sd;
5917
5918                 sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5919                 if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5920                         /*
5921                          * Only add "power" once for each
5922                          * physical package.
5923                          */
5924                         continue;
5925                 }
5926
5927                 sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
5928         }
5929         sg = sg->next;
5930         if (sg != group_head)
5931                 goto next_sg;
5932 }
5933 #endif
5934
5935 #ifdef CONFIG_NUMA
5936 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
5937 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5938 {
5939         int cpu, i;
5940
5941         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5942                 struct sched_group **sched_group_nodes
5943                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5944
5945                 if (!sched_group_nodes)
5946                         continue;
5947
5948                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5949                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5950                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5951
5952                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5953                         if (cpus_empty(nodemask))
5954                                 continue;
5955
5956                         if (sg == NULL)
5957                                 continue;
5958                         sg = sg->next;
5959 next_sg:
5960                         oldsg = sg;
5961                         sg = sg->next;
5962                         kfree(oldsg);
5963                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5964                                 goto next_sg;
5965                 }
5966                 kfree(sched_group_nodes);
5967                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5968         }
5969 }
5970 #else
5971 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5972 {
5973 }
5974 #endif
5975
5976 /*
5977  * Initialize sched groups cpu_power.
5978  *
5979  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
5980  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
5981  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
5982  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
5983  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
5984  * less cpu_power.
5985  *
5986  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
5987  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
5988  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
5989  */
5990 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
5991 {
5992         struct sched_domain *child;
5993         struct sched_group *group;
5994
5995         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
5996
5997         if (cpu != first_cpu(sd->groups->cpumask))
5998                 return;
5999
6000         child = sd->child;
6001
6002         sd->groups->__cpu_power = 0;
6003
6004         /*
6005          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
6006          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
6007          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
6008          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
6009          * same sched domain.
6010          */
6011         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
6012                        (child->flags &
6013                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
6014                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
6015                 return;
6016         }
6017
6018         /*
6019          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
6020          */
6021         group = child->groups;
6022         do {
6023                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
6024                 group = group->next;
6025         } while (group != child->groups);
6026 }
6027
6028 /*
6029  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6030  * to the individual cpus
6031  */
6032 static int build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6033 {
6034         int i;
6035 #ifdef CONFIG_NUMA
6036         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
6037         int sd_allnodes = 0;
6038
6039         /*
6040          * Allocate the per-node list of sched groups
6041          */
6042         sched_group_nodes = kzalloc(sizeof(struct sched_group *)*MAX_NUMNODES,
6043                                            GFP_KERNEL);
6044         if (!sched_group_nodes) {
6045                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
6046                 return -ENOMEM;
6047         }
6048         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
6049 #endif
6050
6051         /*
6052          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
6053          */
6054         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6055                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
6056                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
6057
6058                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6059
6060 #ifdef CONFIG_NUMA
6061                 if (cpus_weight(*cpu_map) >
6062                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
6063                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
6064                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
6065                         sd->span = *cpu_map;
6066                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6067                         p = sd;
6068                         sd_allnodes = 1;
6069                 } else
6070                         p = NULL;
6071
6072                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
6073                 *sd = SD_NODE_INIT;
6074                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
6075                 sd->parent = p;
6076                 if (p)
6077                         p->child = sd;
6078                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6079 #endif
6080
6081                 p = sd;
6082                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6083                 *sd = SD_CPU_INIT;
6084                 sd->span = nodemask;
6085                 sd->parent = p;
6086                 if (p)
6087                         p->child = sd;
6088                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6089
6090 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6091                 p = sd;
6092                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6093                 *sd = SD_MC_INIT;
6094                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
6095                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6096                 sd->parent = p;
6097                 p->child = sd;
6098                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6099 #endif
6100
6101 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6102                 p = sd;
6103                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6104                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
6105                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
6106                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6107                 sd->parent = p;
6108                 p->child = sd;
6109                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6110 #endif
6111         }
6112
6113 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6114         /* Set up CPU (sibling) groups */
6115         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6116                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
6117                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
6118                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
6119                         continue;
6120
6121                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
6122                                         &cpu_to_cpu_group);
6123         }
6124 #endif
6125
6126 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6127         /* Set up multi-core groups */
6128         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6129                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
6130                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
6131                 if (i != first_cpu(this_core_map))
6132                         continue;
6133                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
6134                                         &cpu_to_core_group);
6135         }
6136 #endif
6137
6138         /* Set up physical groups */
6139         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6140                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6141
6142                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6143                 if (cpus_empty(nodemask))
6144                         continue;
6145
6146                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map, &cpu_to_phys_group);
6147         }
6148
6149 #ifdef CONFIG_NUMA
6150         /* Set up node groups */
6151         if (sd_allnodes)
6152                 init_sched_build_groups(*cpu_map, cpu_map,
6153                                         &cpu_to_allnodes_group);
6154
6155         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6156                 /* Set up node groups */
6157                 struct sched_group *sg, *prev;
6158                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6159                 cpumask_t domainspan;
6160                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
6161                 int j;
6162
6163                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6164                 if (cpus_empty(nodemask)) {
6165                         sched_group_nodes[i] = NULL;
6166                         continue;
6167                 }
6168
6169                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
6170                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
6171
6172                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL, i);
6173                 if (!sg) {
6174                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
6175                                 "node %d\n", i);
6176                         goto error;
6177                 }
6178                 sched_group_nodes[i] = sg;
6179                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
6180                         struct sched_domain *sd;
6181
6182                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
6183                         sd->groups = sg;
6184                 }
6185                 sg->__cpu_power = 0;
6186                 sg->cpumask = nodemask;
6187                 sg->next = sg;
6188                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
6189                 prev = sg;
6190
6191                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
6192                         cpumask_t tmp, notcovered;
6193                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
6194
6195                         cpus_complement(notcovered, covered);
6196                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
6197                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
6198                         if (cpus_empty(tmp))
6199                                 break;
6200
6201                         nodemask = node_to_cpumask(n);
6202                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
6203                         if (cpus_empty(tmp))
6204                                 continue;
6205
6206                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group),
6207                                           GFP_KERNEL, i);
6208                         if (!sg) {
6209                                 printk(KERN_WARNING
6210                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
6211                                 goto error;
6212                         }
6213                         sg->__cpu_power = 0;
6214                         sg->cpumask = tmp;
6215                         sg->next = prev->next;
6216                         cpus_or(covered, covered, tmp);
6217                         prev->next = sg;
6218                         prev = sg;
6219                 }
6220         }
6221 #endif
6222
6223         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6224 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6225         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6226                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6227
6228                 init_sched_groups_power(i, sd);
6229         }
6230 #endif
6231 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6232         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6233                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i);
6234
6235                 init_sched_groups_power(i, sd);
6236         }
6237 #endif
6238
6239         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6240                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6241
6242                 init_sched_groups_power(i, sd);
6243         }
6244
6245 #ifdef CONFIG_NUMA
6246         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
6247                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
6248
6249         if (sd_allnodes) {
6250                 struct sched_group *sg;
6251
6252                 cpu_to_allnodes_group(first_cpu(*cpu_map), cpu_map, &sg);
6253                 init_numa_sched_groups_power(sg);
6254         }
6255 #endif
6256
6257         /* Attach the domains */
6258         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6259                 struct sched_domain *sd;
6260 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6261                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6262 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
6263                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6264 #else
6265                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6266 #endif
6267                 cpu_attach_domain(sd, i);
6268         }
6269
6270         return 0;
6271
6272 #ifdef CONFIG_NUMA
6273 error:
6274         free_sched_groups(cpu_map);
6275         return -ENOMEM;
6276 #endif
6277 }
6278 /*
6279  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
6280  */
6281 static int arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6282 {
6283         cpumask_t cpu_default_map;
6284         int err;
6285
6286         /*
6287          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
6288          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6289          * exclude other special cases in the future.
6290          */
6291         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
6292
6293         err = build_sched_domains(&cpu_default_map);
6294
6295         return err;
6296 }
6297
6298 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6299 {
6300         free_sched_groups(cpu_map);
6301 }
6302
6303 /*
6304  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6305  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6306  */
6307 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6308 {
6309         int i;
6310
6311         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
6312                 cpu_attach_domain(NULL, i);
6313         synchronize_sched();
6314         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
6315 }
6316
6317 /*
6318  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
6319  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
6320  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
6321  * domain information and then attaches them back to the
6322  * correct sched domains
6323  * Call with hotplug lock held
6324  */
6325 int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
6326 {
6327         cpumask_t change_map;
6328         int err = 0;
6329
6330         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
6331         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
6332         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
6333
6334         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
6335         detach_destroy_domains(&change_map);
6336         if (!cpus_empty(*partition1))
6337                 err = build_sched_domains(partition1);
6338         if (!err && !cpus_empty(*partition2))
6339                 err = build_sched_domains(partition2);
6340
6341         return err;
6342 }
6343
6344 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6345 static int arch_reinit_sched_domains(void)
6346 {
6347         int err;
6348
6349         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6350         detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6351         err = arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6352         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6353
6354         return err;
6355 }
6356
6357 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
6358 {
6359         int ret;
6360
6361         if (buf[0] != '0' && buf[0] != '1')
6362                 return -EINVAL;
6363
6364         if (smt)
6365                 sched_smt_power_savings = (buf[0] == '1');
6366         else
6367                 sched_mc_power_savings = (buf[0] == '1');
6368
6369         ret = arch_reinit_sched_domains();
6370
6371         return ret ? ret : count;
6372 }
6373
6374 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6375 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6376 {
6377         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
6378 }
6379 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6380                                             const char *buf, size_t count)
6381 {
6382         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
6383 }
6384 static SYSDEV_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644, sched_mc_power_savings_show,
6385                    sched_mc_power_savings_store);
6386 #endif
6387
6388 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6389 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6390 {
6391         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
6392 }
6393 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6394                                              const char *buf, size_t count)
6395 {
6396         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
6397 }
6398 static SYSDEV_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644, sched_smt_power_savings_show,
6399                    sched_smt_power_savings_store);
6400 #endif
6401
6402 int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
6403 {
6404         int err = 0;
6405
6406 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6407         if (smt_capable())
6408                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6409                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
6410 #endif
6411 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6412         if (!err && mc_capable())
6413                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6414                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
6415 #endif
6416         return err;
6417 }
6418 #endif
6419
6420 /*
6421  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6422  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6423  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6424  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6425  */
6426 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6427                                 unsigned long action, void *hcpu)
6428 {
6429         switch (action) {
6430         case CPU_UP_PREPARE:
6431         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6432         case CPU_DOWN_PREPARE:
6433         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6434                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6435                 return NOTIFY_OK;
6436
6437         case CPU_UP_CANCELED:
6438         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6439         case CPU_DOWN_FAILED:
6440         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6441         case CPU_ONLINE:
6442         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6443         case CPU_DEAD:
6444         case CPU_DEAD_FROZEN:
6445                 /*
6446                  * Fall through and re-initialise the domains.
6447                  */
6448                 break;
6449         default:
6450                 return NOTIFY_DONE;
6451         }
6452
6453         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6454         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6455
6456         return NOTIFY_OK;
6457 }
6458
6459 void __init sched_init_smp(void)
6460 {
6461         cpumask_t non_isolated_cpus;
6462
6463         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6464         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6465         cpus_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_map, cpu_isolated_map);
6466         if (cpus_empty(non_isolated_cpus))
6467                 cpu_set(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6468         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6469         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6470         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6471
6472         init_sched_domain_sysctl();
6473
6474         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6475         if (set_cpus_allowed(current, non_isolated_cpus) < 0)
6476                 BUG();
6477 }
6478 #else
6479 void __init sched_init_smp(void)
6480 {
6481 }
6482 #endif /* CONFIG_SMP */
6483
6484 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6485 {
6486         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6487         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6488
6489         return in_lock_functions(addr) ||
6490                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6491                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6492 }
6493
6494 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
6495 {
6496         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
6497 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6498         cfs_rq->rq = rq;
6499 #endif
6500         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
6501 }
6502
6503 void __init sched_init(void)
6504 {
6505         int highest_cpu = 0;
6506         int i, j;
6507
6508         for_each_possible_cpu(i) {
6509                 struct rt_prio_array *array;
6510                 struct rq *rq;
6511
6512                 rq = cpu_rq(i);
6513                 spin_lock_init(&rq->lock);
6514                 lockdep_set_class(&rq->lock, &rq->rq_lock_key);
6515                 rq->nr_running = 0;
6516                 rq->clock = 1;
6517                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
6518 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6519                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6520                 {
6521                         struct cfs_rq *cfs_rq = &per_cpu(init_cfs_rq, i);
6522                         struct sched_entity *se =
6523                                          &per_cpu(init_sched_entity, i);
6524
6525                         init_cfs_rq_p[i] = cfs_rq;
6526                         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6527                         cfs_rq->tg = &init_task_group;
6528                         list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
6529                                                          &rq->leaf_cfs_rq_list);
6530
6531                         init_sched_entity_p[i] = se;
6532                         se->cfs_rq = &rq->cfs;
6533                         se->my_q = cfs_rq;
6534                         se->load.weight = init_task_group_load;
6535                         se->load.inv_weight =
6536                                  div64_64(1ULL<<32, init_task_group_load);
6537                         se->parent = NULL;
6538                 }
6539                 init_task_group.shares = init_task_group_load;
6540                 spin_lock_init(&init_task_group.lock);
6541 #endif
6542
6543                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6544                         rq->cpu_load[j] = 0;
6545 #ifdef CONFIG_SMP
6546                 rq->sd = NULL;
6547                 rq->active_balance = 0;
6548                 rq->next_balance = jiffies;
6549                 rq->push_cpu = 0;
6550                 rq->cpu = i;
6551                 rq->migration_thread = NULL;
6552                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6553 #endif
6554                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6555
6556                 array = &rq->rt.active;
6557                 for (j = 0; j < MAX_RT_PRIO; j++) {
6558                         INIT_LIST_HEAD(array->queue + j);
6559                         __clear_bit(j, array->bitmap);
6560                 }
6561                 highest_cpu = i;
6562                 /* delimiter for bitsearch: */
6563                 __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
6564         }
6565
6566         set_load_weight(&init_task);
6567
6568 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6569         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6570 #endif
6571
6572 #ifdef CONFIG_SMP
6573         nr_cpu_ids = highest_cpu + 1;
6574         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains, NULL);
6575 #endif
6576
6577 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
6578         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
6579 #endif
6580
6581         /*
6582          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6583          */
6584         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6585         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6586
6587         /*
6588          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6589          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6590          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6591          * when this runqueue becomes "idle".
6592          */
6593         init_idle(current, smp_processor_id());
6594         /*
6595          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6596          */
6597         current->sched_class = &fair_sched_class;
6598 }
6599
6600 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6601 void __might_sleep(char *file, int line)
6602 {
6603 #ifdef in_atomic
6604         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6605
6606         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6607             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6608                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6609                         return;
6610                 prev_jiffy = jiffies;
6611                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6612                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6613                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6614                         in_atomic(), irqs_disabled());
6615                 debug_show_held_locks(current);
6616                 if (irqs_disabled())
6617                         print_irqtrace_events(current);
6618                 dump_stack();
6619         }
6620 #endif
6621 }
6622 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6623 #endif
6624
6625 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6626 void normalize_rt_tasks(void)
6627 {
6628         struct task_struct *g, *p;
6629         unsigned long flags;
6630         struct rq *rq;
6631         int on_rq;
6632
6633         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6634         do_each_thread(g, p) {
6635                 p->se.exec_start                = 0;
6636 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6637                 p->se.wait_start                = 0;
6638                 p->se.sleep_start               = 0;
6639                 p->se.block_start               = 0;
6640 #endif
6641                 task_rq(p)->clock               = 0;
6642
6643                 if (!rt_task(p)) {
6644                         /*
6645                          * Renice negative nice level userspace
6646                          * tasks back to 0:
6647                          */
6648                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6649                                 set_user_nice(p, 0);
6650                         continue;
6651                 }
6652
6653                 spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
6654                 rq = __task_rq_lock(p);
6655 #ifdef CONFIG_SMP
6656                 /*
6657                  * Do not touch the migration thread:
6658                  */
6659                 if (p == rq->migration_thread)
6660                         goto out_unlock;
6661 #endif
6662
6663                 update_rq_clock(rq);
6664                 on_rq = p->se.on_rq;
6665                 if (on_rq)
6666                         deactivate_task(rq, p, 0);
6667                 __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
6668                 if (on_rq) {
6669                         activate_task(rq, p, 0);
6670                         resched_task(rq->curr);
6671                 }
6672 #ifdef CONFIG_SMP
6673  out_unlock:
6674 #endif
6675                 __task_rq_unlock(rq);
6676                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
6677         } while_each_thread(g, p);
6678
6679         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6680 }
6681
6682 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6683
6684 #ifdef CONFIG_IA64
6685 /*
6686  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6687  *
6688  * They can only be called when the whole system has been
6689  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6690  * activity can take place. Using them for anything else would
6691  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6692  * under any other configuration.
6693  */
6694
6695 /**
6696  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6697  * @cpu: the processor in question.
6698  *
6699  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6700  */
6701 struct task_struct *curr_task(int cpu)
6702 {
6703         return cpu_curr(cpu);
6704 }
6705
6706 /**
6707  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6708  * @cpu: the processor in question.
6709  * @p: the task pointer to set.
6710  *
6711  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6712  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6713  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6714  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6715  * and caller must save the original value of the current task (see
6716  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6717  * re-starting the system.
6718  *
6719  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6720  */
6721 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
6722 {
6723         cpu_curr(cpu) = p;
6724 }
6725
6726 #endif
6727
6728 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6729
6730 /* allocate runqueue etc for a new task group */
6731 struct task_group *sched_create_group(void)
6732 {
6733         struct task_group *tg;
6734         struct cfs_rq *cfs_rq;
6735         struct sched_entity *se;
6736         struct rq *rq;
6737         int i;
6738
6739         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
6740         if (!tg)
6741                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6742
6743         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6744         if (!tg->cfs_rq)
6745                 goto err;
6746         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6747         if (!tg->se)
6748                 goto err;
6749
6750         for_each_possible_cpu(i) {
6751                 rq = cpu_rq(i);
6752
6753                 cfs_rq = kmalloc_node(sizeof(struct cfs_rq), GFP_KERNEL,
6754                                                          cpu_to_node(i));
6755                 if (!cfs_rq)
6756                         goto err;
6757
6758                 se = kmalloc_node(sizeof(struct sched_entity), GFP_KERNEL,
6759                                                         cpu_to_node(i));
6760                 if (!se)
6761                         goto err;
6762
6763                 memset(cfs_rq, 0, sizeof(struct cfs_rq));
6764                 memset(se, 0, sizeof(struct sched_entity));
6765
6766                 tg->cfs_rq[i] = cfs_rq;
6767                 init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6768                 cfs_rq->tg = tg;
6769
6770                 tg->se[i] = se;
6771                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
6772                 se->my_q = cfs_rq;
6773                 se->load.weight = NICE_0_LOAD;
6774                 se->load.inv_weight = div64_64(1ULL<<32, NICE_0_LOAD);
6775                 se->parent = NULL;
6776         }
6777
6778         for_each_possible_cpu(i) {
6779                 rq = cpu_rq(i);
6780                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6781                 list_add_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
6782         }
6783
6784         tg->shares = NICE_0_LOAD;
6785         spin_lock_init(&tg->lock);
6786
6787         return tg;
6788
6789 err:
6790         for_each_possible_cpu(i) {
6791                 if (tg->cfs_rq)
6792                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
6793                 if (tg->se)
6794                         kfree(tg->se[i]);
6795         }
6796         kfree(tg->cfs_rq);
6797         kfree(tg->se);
6798         kfree(tg);
6799
6800         return ERR_PTR(-ENOMEM);
6801 }
6802
6803 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
6804 static void free_sched_group(struct rcu_head *rhp)
6805 {
6806         struct cfs_rq *cfs_rq = container_of(rhp, struct cfs_rq, rcu);
6807         struct task_group *tg = cfs_rq->tg;
6808         struct sched_entity *se;
6809         int i;
6810
6811         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
6812         for_each_possible_cpu(i) {
6813                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6814                 kfree(cfs_rq);
6815
6816                 se = tg->se[i];
6817                 kfree(se);
6818         }
6819
6820         kfree(tg->cfs_rq);
6821         kfree(tg->se);
6822         kfree(tg);
6823 }
6824
6825 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
6826 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
6827 {
6828         struct cfs_rq *cfs_rq;
6829         int i;
6830
6831         for_each_possible_cpu(i) {
6832                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6833                 list_del_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list);
6834         }
6835
6836         cfs_rq = tg->cfs_rq[0];
6837
6838         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
6839         call_rcu(&cfs_rq->rcu, free_sched_group);
6840 }
6841
6842 /* change task's runqueue when it moves between groups.
6843  *      The caller of this function should have put the task in its new group
6844  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
6845  *      reflect its new group.
6846  */
6847 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
6848 {
6849         int on_rq, running;
6850         unsigned long flags;
6851         struct rq *rq;
6852
6853         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
6854
6855         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
6856                 goto done;
6857
6858         update_rq_clock(rq);
6859
6860         running = task_running(rq, tsk);
6861         on_rq = tsk->se.on_rq;
6862
6863         if (on_rq) {
6864                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
6865                 if (unlikely(running))
6866                         tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
6867         }
6868
6869         set_task_cfs_rq(tsk);
6870
6871         if (on_rq) {
6872                 if (unlikely(running))
6873                         tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
6874                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
6875         }
6876
6877 done:
6878         task_rq_unlock(rq, &flags);
6879 }
6880
6881 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
6882 {
6883         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
6884         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
6885         int on_rq;
6886
6887         spin_lock_irq(&rq->lock);
6888
6889         on_rq = se->on_rq;
6890         if (on_rq)
6891                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
6892
6893         se->load.weight = shares;
6894         se->load.inv_weight = div64_64((1ULL<<32), shares);
6895
6896         if (on_rq)
6897                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
6898
6899         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6900 }
6901
6902 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
6903 {
6904         int i;
6905
6906         spin_lock(&tg->lock);
6907         if (tg->shares == shares)
6908                 goto done;
6909
6910         /* return -EINVAL if the new value is not sane */
6911
6912         tg->shares = shares;
6913         for_each_possible_cpu(i)
6914                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
6915
6916 done:
6917         spin_unlock(&tg->lock);
6918         return 0;
6919 }
6920
6921 unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg)
6922 {
6923         return tg->shares;
6924 }
6925
6926 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */