]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched.c
sched: domain sysctl fixes: unregister the sysctl table before domains
[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         SCHED_FEAT_PREEMPT_RESTRICT     = 32,
449 };
450
451 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
452                 SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    *1 |
453                 SCHED_FEAT_START_DEBIT          *1 |
454                 SCHED_FEAT_TREE_AVG             *0 |
455                 SCHED_FEAT_APPROX_AVG           *0 |
456                 SCHED_FEAT_WAKEUP_PREEMPT       *1 |
457                 SCHED_FEAT_PREEMPT_RESTRICT     *1;
458
459 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_##x)
460
461 /*
462  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
463  * clock constructed from sched_clock():
464  */
465 unsigned long long cpu_clock(int cpu)
466 {
467         unsigned long long now;
468         unsigned long flags;
469         struct rq *rq;
470
471         local_irq_save(flags);
472         rq = cpu_rq(cpu);
473         update_rq_clock(rq);
474         now = rq->clock;
475         local_irq_restore(flags);
476
477         return now;
478 }
479 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_clock);
480
481 #ifndef prepare_arch_switch
482 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
483 #endif
484 #ifndef finish_arch_switch
485 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
486 #endif
487
488 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
489 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
490 {
491         return rq->curr == p;
492 }
493
494 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
495 {
496 }
497
498 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
499 {
500 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
501         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
502         rq->lock.owner = current;
503 #endif
504         /*
505          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
506          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
507          * prev into current:
508          */
509         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
510
511         spin_unlock_irq(&rq->lock);
512 }
513
514 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
515 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
516 {
517 #ifdef CONFIG_SMP
518         return p->oncpu;
519 #else
520         return rq->curr == p;
521 #endif
522 }
523
524 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
525 {
526 #ifdef CONFIG_SMP
527         /*
528          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
529          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
530          * here.
531          */
532         next->oncpu = 1;
533 #endif
534 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
535         spin_unlock_irq(&rq->lock);
536 #else
537         spin_unlock(&rq->lock);
538 #endif
539 }
540
541 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
542 {
543 #ifdef CONFIG_SMP
544         /*
545          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
546          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
547          * finished.
548          */
549         smp_wmb();
550         prev->oncpu = 0;
551 #endif
552 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
553         local_irq_enable();
554 #endif
555 }
556 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
557
558 /*
559  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
560  * Must be called interrupts disabled.
561  */
562 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
563         __acquires(rq->lock)
564 {
565         for (;;) {
566                 struct rq *rq = task_rq(p);
567                 spin_lock(&rq->lock);
568                 if (likely(rq == task_rq(p)))
569                         return rq;
570                 spin_unlock(&rq->lock);
571         }
572 }
573
574 /*
575  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
576  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
577  * explicitly disabling preemption.
578  */
579 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
580         __acquires(rq->lock)
581 {
582         struct rq *rq;
583
584         for (;;) {
585                 local_irq_save(*flags);
586                 rq = task_rq(p);
587                 spin_lock(&rq->lock);
588                 if (likely(rq == task_rq(p)))
589                         return rq;
590                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
591         }
592 }
593
594 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
595         __releases(rq->lock)
596 {
597         spin_unlock(&rq->lock);
598 }
599
600 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
601         __releases(rq->lock)
602 {
603         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
604 }
605
606 /*
607  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
608  */
609 static struct rq *this_rq_lock(void)
610         __acquires(rq->lock)
611 {
612         struct rq *rq;
613
614         local_irq_disable();
615         rq = this_rq();
616         spin_lock(&rq->lock);
617
618         return rq;
619 }
620
621 /*
622  * We are going deep-idle (irqs are disabled):
623  */
624 void sched_clock_idle_sleep_event(void)
625 {
626         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
627
628         spin_lock(&rq->lock);
629         __update_rq_clock(rq);
630         spin_unlock(&rq->lock);
631         rq->clock_deep_idle_events++;
632 }
633 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_sleep_event);
634
635 /*
636  * We just idled delta nanoseconds (called with irqs disabled):
637  */
638 void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
639 {
640         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
641         u64 now = sched_clock();
642
643         rq->idle_clock += delta_ns;
644         /*
645          * Override the previous timestamp and ignore all
646          * sched_clock() deltas that occured while we idled,
647          * and use the PM-provided delta_ns to advance the
648          * rq clock:
649          */
650         spin_lock(&rq->lock);
651         rq->prev_clock_raw = now;
652         rq->clock += delta_ns;
653         spin_unlock(&rq->lock);
654 }
655 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_wakeup_event);
656
657 /*
658  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
659  *
660  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
661  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
662  * the target CPU.
663  */
664 #ifdef CONFIG_SMP
665
666 #ifndef tsk_is_polling
667 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
668 #endif
669
670 static void resched_task(struct task_struct *p)
671 {
672         int cpu;
673
674         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
675
676         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
677                 return;
678
679         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
680
681         cpu = task_cpu(p);
682         if (cpu == smp_processor_id())
683                 return;
684
685         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
686         smp_mb();
687         if (!tsk_is_polling(p))
688                 smp_send_reschedule(cpu);
689 }
690
691 static void resched_cpu(int cpu)
692 {
693         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
694         unsigned long flags;
695
696         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
697                 return;
698         resched_task(cpu_curr(cpu));
699         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
700 }
701 #else
702 static inline void resched_task(struct task_struct *p)
703 {
704         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
705         set_tsk_need_resched(p);
706 }
707 #endif
708
709 #if BITS_PER_LONG == 32
710 # define WMULT_CONST    (~0UL)
711 #else
712 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
713 #endif
714
715 #define WMULT_SHIFT     32
716
717 /*
718  * Shift right and round:
719  */
720 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
721
722 static unsigned long
723 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
724                 struct load_weight *lw)
725 {
726         u64 tmp;
727
728         if (unlikely(!lw->inv_weight))
729                 lw->inv_weight = (WMULT_CONST - lw->weight/2) / lw->weight + 1;
730
731         tmp = (u64)delta_exec * weight;
732         /*
733          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
734          */
735         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
736                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
737                         WMULT_SHIFT/2);
738         else
739                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
740
741         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
742 }
743
744 static inline unsigned long
745 calc_delta_fair(unsigned long delta_exec, struct load_weight *lw)
746 {
747         return calc_delta_mine(delta_exec, NICE_0_LOAD, lw);
748 }
749
750 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
751 {
752         lw->weight += inc;
753 }
754
755 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
756 {
757         lw->weight -= dec;
758 }
759
760 /*
761  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
762  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
763  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
764  * scheduling class and "nice" value.  For SCHED_NORMAL tasks this is just a
765  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
766  * slice expiry etc.
767  */
768
769 #define WEIGHT_IDLEPRIO         2
770 #define WMULT_IDLEPRIO          (1 << 31)
771
772 /*
773  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
774  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
775  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
776  * that remained on nice 0.
777  *
778  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
779  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
780  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
781  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
782  * the relative distance between them is ~25%.)
783  */
784 static const int prio_to_weight[40] = {
785  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
786  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
787  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
788  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
789  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
790  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
791  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
792  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
793 };
794
795 /*
796  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
797  *
798  * In cases where the weight does not change often, we can use the
799  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
800  * into multiplications:
801  */
802 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
803  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
804  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
805  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
806  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
807  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
808  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
809  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
810  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
811 };
812
813 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
814
815 /*
816  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
817  * scheduling classes, without having to expose their internal data
818  * structures to the load-balancing proper:
819  */
820 struct rq_iterator {
821         void *arg;
822         struct task_struct *(*start)(void *);
823         struct task_struct *(*next)(void *);
824 };
825
826 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
827                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
828                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
829                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
830                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
831
832 #include "sched_stats.h"
833 #include "sched_idletask.c"
834 #include "sched_fair.c"
835 #include "sched_rt.c"
836 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
837 # include "sched_debug.c"
838 #endif
839
840 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
841
842 /*
843  * Update delta_exec, delta_fair fields for rq.
844  *
845  * delta_fair clock advances at a rate inversely proportional to
846  * total load (rq->load.weight) on the runqueue, while
847  * delta_exec advances at the same rate as wall-clock (provided
848  * cpu is not idle).
849  *
850  * delta_exec / delta_fair is a measure of the (smoothened) load on this
851  * runqueue over any given interval. This (smoothened) load is used
852  * during load balance.
853  *
854  * This function is called /before/ updating rq->load
855  * and when switching tasks.
856  */
857 static inline void inc_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
858 {
859         update_load_add(&rq->load, p->se.load.weight);
860 }
861
862 static inline void dec_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
863 {
864         update_load_sub(&rq->load, p->se.load.weight);
865 }
866
867 static void inc_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
868 {
869         rq->nr_running++;
870         inc_load(rq, p);
871 }
872
873 static void dec_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
874 {
875         rq->nr_running--;
876         dec_load(rq, p);
877 }
878
879 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
880 {
881         if (task_has_rt_policy(p)) {
882                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
883                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
884                 return;
885         }
886
887         /*
888          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
889          */
890         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
891                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
892                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
893                 return;
894         }
895
896         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
897         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
898 }
899
900 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
901 {
902         sched_info_queued(p);
903         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
904         p->se.on_rq = 1;
905 }
906
907 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
908 {
909         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
910         p->se.on_rq = 0;
911 }
912
913 /*
914  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
915  */
916 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
917 {
918         return p->static_prio;
919 }
920
921 /*
922  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
923  * without taking RT-inheritance into account. Might be
924  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
925  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
926  * estimator recalculates.
927  */
928 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
929 {
930         int prio;
931
932         if (task_has_rt_policy(p))
933                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
934         else
935                 prio = __normal_prio(p);
936         return prio;
937 }
938
939 /*
940  * Calculate the current priority, i.e. the priority
941  * taken into account by the scheduler. This value might
942  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
943  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
944  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
945  */
946 static int effective_prio(struct task_struct *p)
947 {
948         p->normal_prio = normal_prio(p);
949         /*
950          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
951          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
952          * to the normal priority:
953          */
954         if (!rt_prio(p->prio))
955                 return p->normal_prio;
956         return p->prio;
957 }
958
959 /*
960  * activate_task - move a task to the runqueue.
961  */
962 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
963 {
964         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
965                 rq->nr_uninterruptible--;
966
967         enqueue_task(rq, p, wakeup);
968         inc_nr_running(p, rq);
969 }
970
971 /*
972  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
973  */
974 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
975 {
976         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
977                 rq->nr_uninterruptible++;
978
979         dequeue_task(rq, p, sleep);
980         dec_nr_running(p, rq);
981 }
982
983 /**
984  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
985  * @p: the task in question.
986  */
987 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
988 {
989         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
990 }
991
992 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
993 unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
994 {
995         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
996 }
997
998 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
999 {
1000 #ifdef CONFIG_SMP
1001         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1002 #endif
1003         set_task_cfs_rq(p);
1004 }
1005
1006 #ifdef CONFIG_SMP
1007
1008 /*
1009  * Is this task likely cache-hot:
1010  */
1011 static inline int
1012 task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd)
1013 {
1014         s64 delta;
1015
1016         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
1017                 return 0;
1018
1019         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
1020                 return 1;
1021         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
1022                 return 0;
1023
1024         delta = now - p->se.exec_start;
1025
1026         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
1027 }
1028
1029
1030 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1031 {
1032         int old_cpu = task_cpu(p);
1033         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1034         struct cfs_rq *old_cfsrq = task_cfs_rq(p),
1035                       *new_cfsrq = cpu_cfs_rq(old_cfsrq, new_cpu);
1036         u64 clock_offset;
1037
1038         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1039
1040 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1041         if (p->se.wait_start)
1042                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1043         if (p->se.sleep_start)
1044                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1045         if (p->se.block_start)
1046                 p->se.block_start -= clock_offset;
1047         if (old_cpu != new_cpu) {
1048                 schedstat_inc(p, se.nr_migrations);
1049                 if (task_hot(p, old_rq->clock, NULL))
1050                         schedstat_inc(p, se.nr_forced2_migrations);
1051         }
1052 #endif
1053         p->se.vruntime -= old_cfsrq->min_vruntime -
1054                                          new_cfsrq->min_vruntime;
1055
1056         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1057 }
1058
1059 struct migration_req {
1060         struct list_head list;
1061
1062         struct task_struct *task;
1063         int dest_cpu;
1064
1065         struct completion done;
1066 };
1067
1068 /*
1069  * The task's runqueue lock must be held.
1070  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1071  */
1072 static int
1073 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1074 {
1075         struct rq *rq = task_rq(p);
1076
1077         /*
1078          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1079          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1080          */
1081         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1082                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1083                 return 0;
1084         }
1085
1086         init_completion(&req->done);
1087         req->task = p;
1088         req->dest_cpu = dest_cpu;
1089         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1090
1091         return 1;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1096  *
1097  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1098  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1099  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1100  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1101  * waiting to become inactive.
1102  */
1103 void wait_task_inactive(struct task_struct *p)
1104 {
1105         unsigned long flags;
1106         int running, on_rq;
1107         struct rq *rq;
1108
1109         for (;;) {
1110                 /*
1111                  * We do the initial early heuristics without holding
1112                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1113                  * the runqueue lock when things look like they will
1114                  * work out!
1115                  */
1116                 rq = task_rq(p);
1117
1118                 /*
1119                  * If the task is actively running on another CPU
1120                  * still, just relax and busy-wait without holding
1121                  * any locks.
1122                  *
1123                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1124                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1125                  * But we don't care, since "task_running()" will
1126                  * return false if the runqueue has changed and p
1127                  * is actually now running somewhere else!
1128                  */
1129                 while (task_running(rq, p))
1130                         cpu_relax();
1131
1132                 /*
1133                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
1134                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1135                  * just go back and repeat.
1136                  */
1137                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1138                 running = task_running(rq, p);
1139                 on_rq = p->se.on_rq;
1140                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1141
1142                 /*
1143                  * Was it really running after all now that we
1144                  * checked with the proper locks actually held?
1145                  *
1146                  * Oops. Go back and try again..
1147                  */
1148                 if (unlikely(running)) {
1149                         cpu_relax();
1150                         continue;
1151                 }
1152
1153                 /*
1154                  * It's not enough that it's not actively running,
1155                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1156                  * preempted!
1157                  *
1158                  * So if it wa still runnable (but just not actively
1159                  * running right now), it's preempted, and we should
1160                  * yield - it could be a while.
1161                  */
1162                 if (unlikely(on_rq)) {
1163                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
1164                         continue;
1165                 }
1166
1167                 /*
1168                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1169                  * runnable, which means that it will never become
1170                  * running in the future either. We're all done!
1171                  */
1172                 break;
1173         }
1174 }
1175
1176 /***
1177  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1178  * @p: the to-be-kicked thread
1179  *
1180  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1181  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1182  *
1183  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
1184  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1185  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1186  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1187  * achieved as well.
1188  */
1189 void kick_process(struct task_struct *p)
1190 {
1191         int cpu;
1192
1193         preempt_disable();
1194         cpu = task_cpu(p);
1195         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1196                 smp_send_reschedule(cpu);
1197         preempt_enable();
1198 }
1199
1200 /*
1201  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1202  * according to the scheduling class and "nice" value.
1203  *
1204  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1205  * balance conservatively.
1206  */
1207 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
1208 {
1209         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1210         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1211
1212         if (type == 0)
1213                 return total;
1214
1215         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1216 }
1217
1218 /*
1219  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1220  * according to the scheduling class and "nice" value.
1221  */
1222 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
1223 {
1224         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1225         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1226
1227         if (type == 0)
1228                 return total;
1229
1230         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1231 }
1232
1233 /*
1234  * Return the average load per task on the cpu's run queue
1235  */
1236 static inline unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1237 {
1238         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1239         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1240         unsigned long n = rq->nr_running;
1241
1242         return n ? total / n : SCHED_LOAD_SCALE;
1243 }
1244
1245 /*
1246  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
1247  * domain.
1248  */
1249 static struct sched_group *
1250 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
1251 {
1252         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1253         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
1254         int load_idx = sd->forkexec_idx;
1255         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
1256
1257         do {
1258                 unsigned long load, avg_load;
1259                 int local_group;
1260                 int i;
1261
1262                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
1263                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
1264                         continue;
1265
1266                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1267
1268                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1269                 avg_load = 0;
1270
1271                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1272                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1273                         if (local_group)
1274                                 load = source_load(i, load_idx);
1275                         else
1276                                 load = target_load(i, load_idx);
1277
1278                         avg_load += load;
1279                 }
1280
1281                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1282                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
1283                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
1284
1285                 if (local_group) {
1286                         this_load = avg_load;
1287                         this = group;
1288                 } else if (avg_load < min_load) {
1289                         min_load = avg_load;
1290                         idlest = group;
1291                 }
1292         } while (group = group->next, group != sd->groups);
1293
1294         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1295                 return NULL;
1296         return idlest;
1297 }
1298
1299 /*
1300  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
1301  */
1302 static int
1303 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1304 {
1305         cpumask_t tmp;
1306         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1307         int idlest = -1;
1308         int i;
1309
1310         /* Traverse only the allowed CPUs */
1311         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1312
1313         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1314                 load = weighted_cpuload(i);
1315
1316                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1317                         min_load = load;
1318                         idlest = i;
1319                 }
1320         }
1321
1322         return idlest;
1323 }
1324
1325 /*
1326  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1327  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1328  * SD_BALANCE_EXEC.
1329  *
1330  * Balance, ie. select the least loaded group.
1331  *
1332  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1333  *
1334  * preempt must be disabled.
1335  */
1336 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1337 {
1338         struct task_struct *t = current;
1339         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1340
1341         for_each_domain(cpu, tmp) {
1342                 /*
1343                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
1344                  */
1345                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
1346                         break;
1347                 if (tmp->flags & flag)
1348                         sd = tmp;
1349         }
1350
1351         while (sd) {
1352                 cpumask_t span;
1353                 struct sched_group *group;
1354                 int new_cpu, weight;
1355
1356                 if (!(sd->flags & flag)) {
1357                         sd = sd->child;
1358                         continue;
1359                 }
1360
1361                 span = sd->span;
1362                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1363                 if (!group) {
1364                         sd = sd->child;
1365                         continue;
1366                 }
1367
1368                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1369                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
1370                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
1371                         sd = sd->child;
1372                         continue;
1373                 }
1374
1375                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
1376                 cpu = new_cpu;
1377                 sd = NULL;
1378                 weight = cpus_weight(span);
1379                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1380                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1381                                 break;
1382                         if (tmp->flags & flag)
1383                                 sd = tmp;
1384                 }
1385                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1386         }
1387
1388         return cpu;
1389 }
1390
1391 #endif /* CONFIG_SMP */
1392
1393 /*
1394  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1395  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1396  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1397  * so we always favor a closer, idle cpu.
1398  *
1399  * Returns the CPU we should wake onto.
1400  */
1401 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1402 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1403 {
1404         cpumask_t tmp;
1405         struct sched_domain *sd;
1406         int i;
1407
1408         /*
1409          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
1410          *
1411          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
1412          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
1413          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
1414          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
1415          * penalities associated with that.
1416          */
1417         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
1418                 return cpu;
1419
1420         for_each_domain(cpu, sd) {
1421                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1422                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1423                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1424                                 if (idle_cpu(i)) {
1425                                         if (i != task_cpu(p)) {
1426                                                 schedstat_inc(p,
1427                                                         se.nr_wakeups_idle);
1428                                         }
1429                                         return i;
1430                                 }
1431                         }
1432                 } else {
1433                         break;
1434                 }
1435         }
1436         return cpu;
1437 }
1438 #else
1439 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1440 {
1441         return cpu;
1442 }
1443 #endif
1444
1445 /***
1446  * try_to_wake_up - wake up a thread
1447  * @p: the to-be-woken-up thread
1448  * @state: the mask of task states that can be woken
1449  * @sync: do a synchronous wakeup?
1450  *
1451  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1452  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1453  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1454  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1455  * runnable without the overhead of this.
1456  *
1457  * returns failure only if the task is already active.
1458  */
1459 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
1460 {
1461         int cpu, orig_cpu, this_cpu, success = 0;
1462         unsigned long flags;
1463         long old_state;
1464         struct rq *rq;
1465 #ifdef CONFIG_SMP
1466         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1467         unsigned long load, this_load;
1468         int new_cpu;
1469 #endif
1470
1471         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1472         old_state = p->state;
1473         if (!(old_state & state))
1474                 goto out;
1475
1476         if (p->se.on_rq)
1477                 goto out_running;
1478
1479         cpu = task_cpu(p);
1480         orig_cpu = cpu;
1481         this_cpu = smp_processor_id();
1482
1483 #ifdef CONFIG_SMP
1484         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1485                 goto out_activate;
1486
1487         new_cpu = cpu;
1488
1489         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
1490         if (cpu == this_cpu) {
1491                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1492                 goto out_set_cpu;
1493         }
1494
1495         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1496                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1497                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1498                         this_sd = sd;
1499                         break;
1500                 }
1501         }
1502
1503         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1504                 goto out_set_cpu;
1505
1506         /*
1507          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1508          */
1509         if (this_sd) {
1510                 int idx = this_sd->wake_idx;
1511                 unsigned int imbalance;
1512
1513                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1514
1515                 load = source_load(cpu, idx);
1516                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1517
1518                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1519
1520                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1521                         unsigned long tl = this_load;
1522                         unsigned long tl_per_task;
1523
1524                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1525                         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1526
1527                         /*
1528                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1529                          * effect of the currently running task from the load
1530                          * of the current CPU:
1531                          */
1532                         if (sync)
1533                                 tl -= current->se.load.weight;
1534
1535                         if ((tl <= load &&
1536                                 tl + target_load(cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1537                                100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1538                                 /*
1539                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1540                                  * p is cache cold in this domain, and
1541                                  * there is no bad imbalance.
1542                                  */
1543                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1544                                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1545                                 goto out_set_cpu;
1546                         }
1547                 }
1548
1549                 /*
1550                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1551                  * limit is reached.
1552                  */
1553                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1554                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1555                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1556                                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1557                                 goto out_set_cpu;
1558                         }
1559                 }
1560         }
1561
1562         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1563 out_set_cpu:
1564         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1565         if (new_cpu != cpu) {
1566                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1567                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1568                 /* might preempt at this point */
1569                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1570                 old_state = p->state;
1571                 if (!(old_state & state))
1572                         goto out;
1573                 if (p->se.on_rq)
1574                         goto out_running;
1575
1576                 this_cpu = smp_processor_id();
1577                 cpu = task_cpu(p);
1578         }
1579
1580 out_activate:
1581 #endif /* CONFIG_SMP */
1582         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups);
1583         if (sync)
1584                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_sync);
1585         if (orig_cpu != cpu)
1586                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_migrate);
1587         if (cpu == this_cpu)
1588                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_local);
1589         else
1590                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_remote);
1591         update_rq_clock(rq);
1592         activate_task(rq, p, 1);
1593         /*
1594          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1595          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1596          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1597          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1598          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1599          * to be considered on this CPU.)
1600          */
1601         if (!sync || cpu != this_cpu)
1602                 check_preempt_curr(rq, p);
1603         success = 1;
1604
1605 out_running:
1606         p->state = TASK_RUNNING;
1607 out:
1608         task_rq_unlock(rq, &flags);
1609
1610         return success;
1611 }
1612
1613 int fastcall wake_up_process(struct task_struct *p)
1614 {
1615         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1616                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1617 }
1618 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1619
1620 int fastcall wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1621 {
1622         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1623 }
1624
1625 /*
1626  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1627  * p is forked by current.
1628  *
1629  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1630  */
1631 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
1632 {
1633         p->se.exec_start                = 0;
1634         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1635         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1636
1637 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1638         p->se.wait_start                = 0;
1639         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
1640         p->se.sleep_start               = 0;
1641         p->se.block_start               = 0;
1642         p->se.sleep_max                 = 0;
1643         p->se.block_max                 = 0;
1644         p->se.exec_max                  = 0;
1645         p->se.slice_max                 = 0;
1646         p->se.wait_max                  = 0;
1647 #endif
1648
1649         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1650         p->se.on_rq = 0;
1651
1652 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1653         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1654 #endif
1655
1656         /*
1657          * We mark the process as running here, but have not actually
1658          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1659          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1660          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1661          */
1662         p->state = TASK_RUNNING;
1663 }
1664
1665 /*
1666  * fork()/clone()-time setup:
1667  */
1668 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
1669 {
1670         int cpu = get_cpu();
1671
1672         __sched_fork(p);
1673
1674 #ifdef CONFIG_SMP
1675         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1676 #endif
1677         set_task_cpu(p, cpu);
1678
1679         /*
1680          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
1681          */
1682         p->prio = current->normal_prio;
1683         if (!rt_prio(p->prio))
1684                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1685
1686 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1687         if (likely(sched_info_on()))
1688                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1689 #endif
1690 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1691         p->oncpu = 0;
1692 #endif
1693 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1694         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1695         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1696 #endif
1697         put_cpu();
1698 }
1699
1700 /*
1701  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1702  *
1703  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1704  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1705  * on the runqueue and wakes it.
1706  */
1707 void fastcall wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
1708 {
1709         unsigned long flags;
1710         struct rq *rq;
1711
1712         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1713         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1714         update_rq_clock(rq);
1715
1716         p->prio = effective_prio(p);
1717
1718         if (!p->sched_class->task_new || !current->se.on_rq || !rq->cfs.curr) {
1719                 activate_task(rq, p, 0);
1720         } else {
1721                 /*
1722                  * Let the scheduling class do new task startup
1723                  * management (if any):
1724                  */
1725                 p->sched_class->task_new(rq, p);
1726                 inc_nr_running(p, rq);
1727         }
1728         check_preempt_curr(rq, p);
1729         task_rq_unlock(rq, &flags);
1730 }
1731
1732 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1733
1734 /**
1735  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
1736  * @notifier: notifier struct to register
1737  */
1738 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
1739 {
1740         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
1741 }
1742 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
1743
1744 /**
1745  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
1746  * @notifier: notifier struct to unregister
1747  *
1748  * This is safe to call from within a preemption notifier.
1749  */
1750 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
1751 {
1752         hlist_del(&notifier->link);
1753 }
1754 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
1755
1756 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1757 {
1758         struct preempt_notifier *notifier;
1759         struct hlist_node *node;
1760
1761         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1762                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
1763 }
1764
1765 static void
1766 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1767                                  struct task_struct *next)
1768 {
1769         struct preempt_notifier *notifier;
1770         struct hlist_node *node;
1771
1772         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1773                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
1774 }
1775
1776 #else
1777
1778 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1779 {
1780 }
1781
1782 static void
1783 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1784                                  struct task_struct *next)
1785 {
1786 }
1787
1788 #endif
1789
1790 /**
1791  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1792  * @rq: the runqueue preparing to switch
1793  * @prev: the current task that is being switched out
1794  * @next: the task we are going to switch to.
1795  *
1796  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1797  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1798  * switch.
1799  *
1800  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1801  * hooks.
1802  */
1803 static inline void
1804 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1805                     struct task_struct *next)
1806 {
1807         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
1808         prepare_lock_switch(rq, next);
1809         prepare_arch_switch(next);
1810 }
1811
1812 /**
1813  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1814  * @rq: runqueue associated with task-switch
1815  * @prev: the thread we just switched away from.
1816  *
1817  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1818  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1819  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1820  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1821  *
1822  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1823  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1824  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1825  * details.)
1826  */
1827 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1828         __releases(rq->lock)
1829 {
1830         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1831         long prev_state;
1832
1833         rq->prev_mm = NULL;
1834
1835         /*
1836          * A task struct has one reference for the use as "current".
1837          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
1838          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
1839          * the scheduled task must drop that reference.
1840          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
1841          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1842          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1843          * be dropped twice.
1844          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1845          */
1846         prev_state = prev->state;
1847         finish_arch_switch(prev);
1848         finish_lock_switch(rq, prev);
1849         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
1850         if (mm)
1851                 mmdrop(mm);
1852         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
1853                 /*
1854                  * Remove function-return probe instances associated with this
1855                  * task and put them back on the free list.
1856                  */
1857                 kprobe_flush_task(prev);
1858                 put_task_struct(prev);
1859         }
1860 }
1861
1862 /**
1863  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1864  * @prev: the thread we just switched away from.
1865  */
1866 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
1867         __releases(rq->lock)
1868 {
1869         struct rq *rq = this_rq();
1870
1871         finish_task_switch(rq, prev);
1872 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1873         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1874         preempt_enable();
1875 #endif
1876         if (current->set_child_tid)
1877                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1878 }
1879
1880 /*
1881  * context_switch - switch to the new MM and the new
1882  * thread's register state.
1883  */
1884 static inline void
1885 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1886                struct task_struct *next)
1887 {
1888         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1889
1890         prepare_task_switch(rq, prev, next);
1891         mm = next->mm;
1892         oldmm = prev->active_mm;
1893         /*
1894          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
1895          * combine the page table reload and the switch backend into
1896          * one hypercall.
1897          */
1898         arch_enter_lazy_cpu_mode();
1899
1900         if (unlikely(!mm)) {
1901                 next->active_mm = oldmm;
1902                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1903                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1904         } else
1905                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1906
1907         if (unlikely(!prev->mm)) {
1908                 prev->active_mm = NULL;
1909                 rq->prev_mm = oldmm;
1910         }
1911         /*
1912          * Since the runqueue lock will be released by the next
1913          * task (which is an invalid locking op but in the case
1914          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
1915          * do an early lockdep release here:
1916          */
1917 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1918         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
1919 #endif
1920
1921         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1922         switch_to(prev, next, prev);
1923
1924         barrier();
1925         /*
1926          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
1927          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
1928          * frame will be invalid.
1929          */
1930         finish_task_switch(this_rq(), prev);
1931 }
1932
1933 /*
1934  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1935  *
1936  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1937  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1938  * number of context switches performed since bootup.
1939  */
1940 unsigned long nr_running(void)
1941 {
1942         unsigned long i, sum = 0;
1943
1944         for_each_online_cpu(i)
1945                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1946
1947         return sum;
1948 }
1949
1950 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1951 {
1952         unsigned long i, sum = 0;
1953
1954         for_each_possible_cpu(i)
1955                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1956
1957         /*
1958          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1959          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1960          */
1961         if (unlikely((long)sum < 0))
1962                 sum = 0;
1963
1964         return sum;
1965 }
1966
1967 unsigned long long nr_context_switches(void)
1968 {
1969         int i;
1970         unsigned long long sum = 0;
1971
1972         for_each_possible_cpu(i)
1973                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1974
1975         return sum;
1976 }
1977
1978 unsigned long nr_iowait(void)
1979 {
1980         unsigned long i, sum = 0;
1981
1982         for_each_possible_cpu(i)
1983                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1984
1985         return sum;
1986 }
1987
1988 unsigned long nr_active(void)
1989 {
1990         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1991
1992         for_each_online_cpu(i) {
1993                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1994                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1995         }
1996
1997         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1998                 uninterruptible = 0;
1999
2000         return running + uninterruptible;
2001 }
2002
2003 /*
2004  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
2005  * scheduler tick (TICK_NSEC).
2006  */
2007 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
2008 {
2009         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
2010         int i, scale;
2011
2012         this_rq->nr_load_updates++;
2013
2014         /* Update our load: */
2015         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
2016                 unsigned long old_load, new_load;
2017
2018                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
2019
2020                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2021                 new_load = this_load;
2022                 /*
2023                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2024                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2025                  * example.
2026                  */
2027                 if (new_load > old_load)
2028                         new_load += scale-1;
2029                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) >> i;
2030         }
2031 }
2032
2033 #ifdef CONFIG_SMP
2034
2035 /*
2036  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
2037  *
2038  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
2039  * you need to do so manually before calling.
2040  */
2041 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2042         __acquires(rq1->lock)
2043         __acquires(rq2->lock)
2044 {
2045         BUG_ON(!irqs_disabled());
2046         if (rq1 == rq2) {
2047                 spin_lock(&rq1->lock);
2048                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2049         } else {
2050                 if (rq1 < rq2) {
2051                         spin_lock(&rq1->lock);
2052                         spin_lock(&rq2->lock);
2053                 } else {
2054                         spin_lock(&rq2->lock);
2055                         spin_lock(&rq1->lock);
2056                 }
2057         }
2058         update_rq_clock(rq1);
2059         update_rq_clock(rq2);
2060 }
2061
2062 /*
2063  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2064  *
2065  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2066  * you need to do so manually after calling.
2067  */
2068 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2069         __releases(rq1->lock)
2070         __releases(rq2->lock)
2071 {
2072         spin_unlock(&rq1->lock);
2073         if (rq1 != rq2)
2074                 spin_unlock(&rq2->lock);
2075         else
2076                 __release(rq2->lock);
2077 }
2078
2079 /*
2080  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
2081  */
2082 static void double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
2083         __releases(this_rq->lock)
2084         __acquires(busiest->lock)
2085         __acquires(this_rq->lock)
2086 {
2087         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
2088                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
2089                 spin_unlock(&this_rq->lock);
2090                 BUG_ON(1);
2091         }
2092         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
2093                 if (busiest < this_rq) {
2094                         spin_unlock(&this_rq->lock);
2095                         spin_lock(&busiest->lock);
2096                         spin_lock(&this_rq->lock);
2097                 } else
2098                         spin_lock(&busiest->lock);
2099         }
2100 }
2101
2102 /*
2103  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
2104  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
2105  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
2106  * the cpu_allowed mask is restored.
2107  */
2108 static void sched_migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2109 {
2110         struct migration_req req;
2111         unsigned long flags;
2112         struct rq *rq;
2113
2114         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2115         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
2116             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
2117                 goto out;
2118
2119         /* force the process onto the specified CPU */
2120         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
2121                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
2122                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
2123
2124                 get_task_struct(mt);
2125                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2126                 wake_up_process(mt);
2127                 put_task_struct(mt);
2128                 wait_for_completion(&req.done);
2129
2130                 return;
2131         }
2132 out:
2133         task_rq_unlock(rq, &flags);
2134 }
2135
2136 /*
2137  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2138  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2139  */
2140 void sched_exec(void)
2141 {
2142         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
2143         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
2144         put_cpu();
2145         if (new_cpu != this_cpu)
2146                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
2147 }
2148
2149 /*
2150  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
2151  * Both runqueues must be locked.
2152  */
2153 static void pull_task(struct rq *src_rq, struct task_struct *p,
2154                       struct rq *this_rq, int this_cpu)
2155 {
2156         deactivate_task(src_rq, p, 0);
2157         set_task_cpu(p, this_cpu);
2158         activate_task(this_rq, p, 0);
2159         /*
2160          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
2161          * to be always true for them.
2162          */
2163         check_preempt_curr(this_rq, p);
2164 }
2165
2166 /*
2167  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
2168  */
2169 static
2170 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct rq *rq, int this_cpu,
2171                      struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2172                      int *all_pinned)
2173 {
2174         /*
2175          * We do not migrate tasks that are:
2176          * 1) running (obviously), or
2177          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
2178          * 3) are cache-hot on their current CPU.
2179          */
2180         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)) {
2181                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_affine);
2182                 return 0;
2183         }
2184         *all_pinned = 0;
2185
2186         if (task_running(rq, p)) {
2187                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_running);
2188                 return 0;
2189         }
2190
2191         /*
2192          * Aggressive migration if:
2193          * 1) task is cache cold, or
2194          * 2) too many balance attempts have failed.
2195          */
2196
2197         if (!task_hot(p, rq->clock, sd) ||
2198                         sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries) {
2199 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2200                 if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2201                         schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
2202                         schedstat_inc(p, se.nr_forced_migrations);
2203                 }
2204 #endif
2205                 return 1;
2206         }
2207
2208         if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2209                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_hot);
2210                 return 0;
2211         }
2212         return 1;
2213 }
2214
2215 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2216                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
2217                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2218                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
2219                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2220 {
2221         int pulled = 0, pinned = 0, skip_for_load;
2222         struct task_struct *p;
2223         long rem_load_move = max_load_move;
2224
2225         if (max_nr_move == 0 || max_load_move == 0)
2226                 goto out;
2227
2228         pinned = 1;
2229
2230         /*
2231          * Start the load-balancing iterator:
2232          */
2233         p = iterator->start(iterator->arg);
2234 next:
2235         if (!p)
2236                 goto out;
2237         /*
2238          * To help distribute high priority tasks accross CPUs we don't
2239          * skip a task if it will be the highest priority task (i.e. smallest
2240          * prio value) on its new queue regardless of its load weight
2241          */
2242         skip_for_load = (p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move +
2243                                                          SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ;
2244         if ((skip_for_load && p->prio >= *this_best_prio) ||
2245             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
2246                 p = iterator->next(iterator->arg);
2247                 goto next;
2248         }
2249
2250         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
2251         pulled++;
2252         rem_load_move -= p->se.load.weight;
2253
2254         /*
2255          * We only want to steal up to the prescribed number of tasks
2256          * and the prescribed amount of weighted load.
2257          */
2258         if (pulled < max_nr_move && rem_load_move > 0) {
2259                 if (p->prio < *this_best_prio)
2260                         *this_best_prio = p->prio;
2261                 p = iterator->next(iterator->arg);
2262                 goto next;
2263         }
2264 out:
2265         /*
2266          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
2267          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
2268          * inside pull_task().
2269          */
2270         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
2271
2272         if (all_pinned)
2273                 *all_pinned = pinned;
2274         *load_moved = max_load_move - rem_load_move;
2275         return pulled;
2276 }
2277
2278 /*
2279  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
2280  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
2281  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2282  *
2283  * Called with both runqueues locked.
2284  */
2285 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2286                       unsigned long max_load_move,
2287                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2288                       int *all_pinned)
2289 {
2290         const struct sched_class *class = sched_class_highest;
2291         unsigned long total_load_moved = 0;
2292         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
2293
2294         do {
2295                 total_load_moved +=
2296                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2297                                 ULONG_MAX, max_load_move - total_load_moved,
2298                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
2299                 class = class->next;
2300         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
2301
2302         return total_load_moved > 0;
2303 }
2304
2305 /*
2306  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
2307  * part of active balancing operations within "domain".
2308  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2309  *
2310  * Called with both runqueues locked.
2311  */
2312 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2313                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
2314 {
2315         const struct sched_class *class;
2316         int this_best_prio = MAX_PRIO;
2317
2318         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
2319                 if (class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2320                                         1, ULONG_MAX, sd, idle, NULL,
2321                                         &this_best_prio))
2322                         return 1;
2323
2324         return 0;
2325 }
2326
2327 /*
2328  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
2329  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
2330  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
2331  */
2332 static struct sched_group *
2333 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
2334                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
2335                    int *sd_idle, cpumask_t *cpus, int *balance)
2336 {
2337         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2338         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
2339         unsigned long max_pull;
2340         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
2341         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
2342         int load_idx;
2343 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2344         int power_savings_balance = 1;
2345         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
2346         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
2347         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
2348 #endif
2349
2350         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
2351         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
2352         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
2353         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
2354                 load_idx = sd->busy_idx;
2355         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
2356                 load_idx = sd->newidle_idx;
2357         else
2358                 load_idx = sd->idle_idx;
2359
2360         do {
2361                 unsigned long load, group_capacity;
2362                 int local_group;
2363                 int i;
2364                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
2365                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
2366
2367                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
2368
2369                 if (local_group)
2370                         balance_cpu = first_cpu(group->cpumask);
2371
2372                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2373                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
2374
2375                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2376                         struct rq *rq;
2377
2378                         if (!cpu_isset(i, *cpus))
2379                                 continue;
2380
2381                         rq = cpu_rq(i);
2382
2383                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
2384                                 *sd_idle = 0;
2385
2386                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2387                         if (local_group) {
2388                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
2389                                         first_idle_cpu = 1;
2390                                         balance_cpu = i;
2391                                 }
2392
2393                                 load = target_load(i, load_idx);
2394                         } else
2395                                 load = source_load(i, load_idx);
2396
2397                         avg_load += load;
2398                         sum_nr_running += rq->nr_running;
2399                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
2400                 }
2401
2402                 /*
2403                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
2404                  * is eligible for doing load balancing at this and above
2405                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
2406                  * to do the newly idle load balance.
2407                  */
2408                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
2409                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
2410                         *balance = 0;
2411                         goto ret;
2412                 }
2413
2414                 total_load += avg_load;
2415                 total_pwr += group->__cpu_power;
2416
2417                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2418                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2419                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2420
2421                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
2422
2423                 if (local_group) {
2424                         this_load = avg_load;
2425                         this = group;
2426                         this_nr_running = sum_nr_running;
2427                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
2428                 } else if (avg_load > max_load &&
2429                            sum_nr_running > group_capacity) {
2430                         max_load = avg_load;
2431                         busiest = group;
2432                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
2433                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
2434                 }
2435
2436 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2437                 /*
2438                  * Busy processors will not participate in power savings
2439                  * balance.
2440                  */
2441                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
2442                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2443                         goto group_next;
2444
2445                 /*
2446                  * If the local group is idle or completely loaded
2447                  * no need to do power savings balance at this domain
2448                  */
2449                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
2450                                     !this_nr_running))
2451                         power_savings_balance = 0;
2452
2453                 /*
2454                  * If a group is already running at full capacity or idle,
2455                  * don't include that group in power savings calculations
2456                  */
2457                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
2458                     || !sum_nr_running)
2459                         goto group_next;
2460
2461                 /*
2462                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
2463                  * This is the group from where we need to pick up the load
2464                  * for saving power
2465                  */
2466                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
2467                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
2468                      first_cpu(group->cpumask) <
2469                      first_cpu(group_min->cpumask))) {
2470                         group_min = group;
2471                         min_nr_running = sum_nr_running;
2472                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
2473                                                 sum_nr_running;
2474                 }
2475
2476                 /*
2477                  * Calculate the group which is almost near its
2478                  * capacity but still has some space to pick up some load
2479                  * from other group and save more power
2480                  */
2481                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
2482                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
2483                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
2484                              first_cpu(group->cpumask) >
2485                               first_cpu(group_leader->cpumask))) {
2486                                 group_leader = group;
2487                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
2488                         }
2489                 }
2490 group_next:
2491 #endif
2492                 group = group->next;
2493         } while (group != sd->groups);
2494
2495         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
2496                 goto out_balanced;
2497
2498         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2499
2500         if (this_load >= avg_load ||
2501                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2502                 goto out_balanced;
2503
2504         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
2505         /*
2506          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2507          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2508          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2509          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2510          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2511          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2512          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2513          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2514          * appear as very large values with unsigned longs.
2515          */
2516         if (max_load <= busiest_load_per_task)
2517                 goto out_balanced;
2518
2519         /*
2520          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
2521          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
2522          * its cpu_power, while calculating max_load..)
2523          */
2524         if (max_load < avg_load) {
2525                 *imbalance = 0;
2526                 goto small_imbalance;
2527         }
2528
2529         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2530         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
2531
2532         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2533         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
2534                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
2535                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2536
2537         /*
2538          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
2539          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
2540          * a think about bumping its value to force at least one task to be
2541          * moved
2542          */
2543         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
2544                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
2545                 unsigned int imbn;
2546
2547 small_imbalance:
2548                 pwr_move = pwr_now = 0;
2549                 imbn = 2;
2550                 if (this_nr_running) {
2551                         this_load_per_task /= this_nr_running;
2552                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
2553                                 imbn = 1;
2554                 } else
2555                         this_load_per_task = SCHED_LOAD_SCALE;
2556
2557                 if (max_load - this_load + SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ >=
2558                                         busiest_load_per_task * imbn) {
2559                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2560                         return busiest;
2561                 }
2562
2563                 /*
2564                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2565                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2566                  * moving them.
2567                  */
2568
2569                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
2570                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
2571                 pwr_now += this->__cpu_power *
2572                                 min(this_load_per_task, this_load);
2573                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2574
2575                 /* Amount of load we'd subtract */
2576                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
2577                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2578                 if (max_load > tmp)
2579                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
2580                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
2581
2582                 /* Amount of load we'd add */
2583                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
2584                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
2585                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2586                                         max_load * busiest->__cpu_power);
2587                 else
2588                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2589                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2590                 pwr_move += this->__cpu_power *
2591                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
2592                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2593
2594                 /* Move if we gain throughput */
2595                 if (pwr_move > pwr_now)
2596                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2597         }
2598
2599         return busiest;
2600
2601 out_balanced:
2602 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2603         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2604                 goto ret;
2605
2606         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
2607                 *imbalance = min_load_per_task;
2608                 return group_min;
2609         }
2610 #endif
2611 ret:
2612         *imbalance = 0;
2613         return NULL;
2614 }
2615
2616 /*
2617  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2618  */
2619 static struct rq *
2620 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
2621                    unsigned long imbalance, cpumask_t *cpus)
2622 {
2623         struct rq *busiest = NULL, *rq;
2624         unsigned long max_load = 0;
2625         int i;
2626
2627         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2628                 unsigned long wl;
2629
2630                 if (!cpu_isset(i, *cpus))
2631                         continue;
2632
2633                 rq = cpu_rq(i);
2634                 wl = weighted_cpuload(i);
2635
2636                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
2637                         continue;
2638
2639                 if (wl > max_load) {
2640                         max_load = wl;
2641                         busiest = rq;
2642                 }
2643         }
2644
2645         return busiest;
2646 }
2647
2648 /*
2649  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2650  * so long as it is large enough.
2651  */
2652 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2653
2654 /*
2655  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2656  * tasks if there is an imbalance.
2657  */
2658 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
2659                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2660                         int *balance)
2661 {
2662         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
2663         struct sched_group *group;
2664         unsigned long imbalance;
2665         struct rq *busiest;
2666         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2667         unsigned long flags;
2668
2669         /*
2670          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2671          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2672          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
2673          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2674          */
2675         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2676             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2677                 sd_idle = 1;
2678
2679         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
2680
2681 redo:
2682         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
2683                                    &cpus, balance);
2684
2685         if (*balance == 0)
2686                 goto out_balanced;
2687
2688         if (!group) {
2689                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2690                 goto out_balanced;
2691         }
2692
2693         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, &cpus);
2694         if (!busiest) {
2695                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2696                 goto out_balanced;
2697         }
2698
2699         BUG_ON(busiest == this_rq);
2700
2701         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2702
2703         ld_moved = 0;
2704         if (busiest->nr_running > 1) {
2705                 /*
2706                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2707                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2708                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
2709                  * correctly treated as an imbalance.
2710                  */
2711                 local_irq_save(flags);
2712                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2713                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2714                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2715                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2716                 local_irq_restore(flags);
2717
2718                 /*
2719                  * some other cpu did the load balance for us.
2720                  */
2721                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
2722                         resched_cpu(this_cpu);
2723
2724                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2725                 if (unlikely(all_pinned)) {
2726                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2727                         if (!cpus_empty(cpus))
2728                                 goto redo;
2729                         goto out_balanced;
2730                 }
2731         }
2732
2733         if (!ld_moved) {
2734                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2735                 sd->nr_balance_failed++;
2736
2737                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2738
2739                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
2740
2741                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2742                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2743                          */
2744                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2745                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2746                                 all_pinned = 1;
2747                                 goto out_one_pinned;
2748                         }
2749
2750                         if (!busiest->active_balance) {
2751                                 busiest->active_balance = 1;
2752                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2753                                 active_balance = 1;
2754                         }
2755                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2756                         if (active_balance)
2757                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2758
2759                         /*
2760                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2761                          * counter.
2762                          */
2763                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2764                 }
2765         } else
2766                 sd->nr_balance_failed = 0;
2767
2768         if (likely(!active_balance)) {
2769                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2770                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2771         } else {
2772                 /*
2773                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2774                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2775                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2776                  * move_tasks).
2777                  */
2778                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2779                         sd->balance_interval *= 2;
2780         }
2781
2782         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2783             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2784                 return -1;
2785         return ld_moved;
2786
2787 out_balanced:
2788         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2789
2790         sd->nr_balance_failed = 0;
2791
2792 out_one_pinned:
2793         /* tune up the balancing interval */
2794         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2795                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2796                 sd->balance_interval *= 2;
2797
2798         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2799             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2800                 return -1;
2801         return 0;
2802 }
2803
2804 /*
2805  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2806  * tasks if there is an imbalance.
2807  *
2808  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
2809  * this_rq is locked.
2810  */
2811 static int
2812 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd)
2813 {
2814         struct sched_group *group;
2815         struct rq *busiest = NULL;
2816         unsigned long imbalance;
2817         int ld_moved = 0;
2818         int sd_idle = 0;
2819         int all_pinned = 0;
2820         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2821
2822         /*
2823          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2824          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2825          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
2826          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2827          */
2828         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2829             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2830                 sd_idle = 1;
2831
2832         schedstat_inc(sd, lb_count[CPU_NEWLY_IDLE]);
2833 redo:
2834         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
2835                                    &sd_idle, &cpus, NULL);
2836         if (!group) {
2837                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
2838                 goto out_balanced;
2839         }
2840
2841         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance,
2842                                 &cpus);
2843         if (!busiest) {
2844                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
2845                 goto out_balanced;
2846         }
2847
2848         BUG_ON(busiest == this_rq);
2849
2850         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
2851
2852         ld_moved = 0;
2853         if (busiest->nr_running > 1) {
2854                 /* Attempt to move tasks */
2855                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2856                 /* this_rq->clock is already updated */
2857                 update_rq_clock(busiest);
2858                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2859                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
2860                                         &all_pinned);
2861                 spin_unlock(&busiest->lock);
2862
2863                 if (unlikely(all_pinned)) {
2864                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2865                         if (!cpus_empty(cpus))
2866                                 goto redo;
2867                 }
2868         }
2869
2870         if (!ld_moved) {
2871                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
2872                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2873                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2874                         return -1;
2875         } else
2876                 sd->nr_balance_failed = 0;
2877
2878         return ld_moved;
2879
2880 out_balanced:
2881         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
2882         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2883             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2884                 return -1;
2885         sd->nr_balance_failed = 0;
2886
2887         return 0;
2888 }
2889
2890 /*
2891  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2892  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2893  */
2894 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
2895 {
2896         struct sched_domain *sd;
2897         int pulled_task = -1;
2898         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
2899
2900         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2901                 unsigned long interval;
2902
2903                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2904                         continue;
2905
2906                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
2907                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
2908                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu,
2909                                                                 this_rq, sd);
2910
2911                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
2912                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
2913                         next_balance = sd->last_balance + interval;
2914                 if (pulled_task)
2915                         break;
2916         }
2917         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
2918                 /*
2919                  * We are going idle. next_balance may be set based on
2920                  * a busy processor. So reset next_balance.
2921                  */
2922                 this_rq->next_balance = next_balance;
2923         }
2924 }
2925
2926 /*
2927  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2928  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2929  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2930  * logical imbalances.
2931  *
2932  * Called with busiest_rq locked.
2933  */
2934 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
2935 {
2936         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2937         struct sched_domain *sd;
2938         struct rq *target_rq;
2939
2940         /* Is there any task to move? */
2941         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2942                 return;
2943
2944         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2945
2946         /*
2947          * This condition is "impossible", if it occurs
2948          * we need to fix it.  Originally reported by
2949          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2950          */
2951         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2952
2953         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2954         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2955         update_rq_clock(busiest_rq);
2956         update_rq_clock(target_rq);
2957
2958         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2959         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2960                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2961                     cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2962                                 break;
2963         }
2964
2965         if (likely(sd)) {
2966                 schedstat_inc(sd, alb_count);
2967
2968                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
2969                                   sd, CPU_IDLE))
2970                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2971                 else
2972                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
2973         }
2974         spin_unlock(&target_rq->lock);
2975 }
2976
2977 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2978 static struct {
2979         atomic_t load_balancer;
2980         cpumask_t  cpu_mask;
2981 } nohz ____cacheline_aligned = {
2982         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
2983         .cpu_mask = CPU_MASK_NONE,
2984 };
2985
2986 /*
2987  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
2988  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
2989  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
2990  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
2991  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
2992  * arrives...
2993  *
2994  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
2995  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
2996  * nohz.cpu_mask..
2997  *
2998  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
2999  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
3000  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
3001  * there is no need for ilb owner.
3002  *
3003  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
3004  * next busy scheduler_tick()
3005  */
3006 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
3007 {
3008         int cpu = smp_processor_id();
3009
3010         if (stop_tick) {
3011                 cpu_set(cpu, nohz.cpu_mask);
3012                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
3013
3014                 /*
3015                  * If we are going offline and still the leader, give up!
3016                  */
3017                 if (cpu_is_offline(cpu) &&
3018                     atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3019                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3020                                 BUG();
3021                         return 0;
3022                 }
3023
3024                 /* time for ilb owner also to sleep */
3025                 if (cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3026                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3027                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3028                         return 0;
3029                 }
3030
3031                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3032                         /* make me the ilb owner */
3033                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
3034                                 return 1;
3035                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3036                         return 1;
3037         } else {
3038                 if (!cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3039                         return 0;
3040
3041                 cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3042
3043                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3044                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3045                                 BUG();
3046         }
3047         return 0;
3048 }
3049 #endif
3050
3051 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
3052
3053 /*
3054  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
3055  * and initiates a balancing operation if so.
3056  *
3057  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
3058  */
3059 static void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
3060 {
3061         int balance = 1;
3062         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3063         unsigned long interval;
3064         struct sched_domain *sd;
3065         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
3066         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
3067         int update_next_balance = 0;
3068
3069         for_each_domain(cpu, sd) {
3070                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3071                         continue;
3072
3073                 interval = sd->balance_interval;
3074                 if (idle != CPU_IDLE)
3075                         interval *= sd->busy_factor;
3076
3077                 /* scale ms to jiffies */
3078                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3079                 if (unlikely(!interval))
3080                         interval = 1;
3081                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3082                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3083
3084
3085                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE) {
3086                         if (!spin_trylock(&balancing))
3087                                 goto out;
3088                 }
3089
3090                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3091                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance)) {
3092                                 /*
3093                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3094                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3095                                  * not idle.
3096                                  */
3097                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
3098                         }
3099                         sd->last_balance = jiffies;
3100                 }
3101                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE)
3102                         spin_unlock(&balancing);
3103 out:
3104                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
3105                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3106                         update_next_balance = 1;
3107                 }
3108
3109                 /*
3110                  * Stop the load balance at this level. There is another
3111                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
3112                  * actively.
3113                  */
3114                 if (!balance)
3115                         break;
3116         }
3117
3118         /*
3119          * next_balance will be updated only when there is a need.
3120          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
3121          * updated.
3122          */
3123         if (likely(update_next_balance))
3124                 rq->next_balance = next_balance;
3125 }
3126
3127 /*
3128  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
3129  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
3130  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
3131  */
3132 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
3133 {
3134         int this_cpu = smp_processor_id();
3135         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
3136         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
3137                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
3138
3139         rebalance_domains(this_cpu, idle);
3140
3141 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3142         /*
3143          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
3144          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
3145          * stopped.
3146          */
3147         if (this_rq->idle_at_tick &&
3148             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
3149                 cpumask_t cpus = nohz.cpu_mask;
3150                 struct rq *rq;
3151                 int balance_cpu;
3152
3153                 cpu_clear(this_cpu, cpus);
3154                 for_each_cpu_mask(balance_cpu, cpus) {
3155                         /*
3156                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
3157                          * work being done for other cpus. Next load
3158                          * balancing owner will pick it up.
3159                          */
3160                         if (need_resched())
3161                                 break;
3162
3163                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
3164
3165                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
3166                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
3167                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
3168                 }
3169         }
3170 #endif
3171 }
3172
3173 /*
3174  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
3175  *
3176  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
3177  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
3178  * if the whole system is idle.
3179  */
3180 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
3181 {
3182 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3183         /*
3184          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
3185          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
3186          * load balancer.
3187          */
3188         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
3189                 rq->in_nohz_recently = 0;
3190
3191                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3192                         cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3193                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3194                 }
3195
3196                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3197                         /*
3198                          * simple selection for now: Nominate the
3199                          * first cpu in the nohz list to be the next
3200                          * ilb owner.
3201                          *
3202                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
3203                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
3204                          */
3205                         int ilb = first_cpu(nohz.cpu_mask);
3206
3207                         if (ilb != NR_CPUS)
3208                                 resched_cpu(ilb);
3209                 }
3210         }
3211
3212         /*
3213          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
3214          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
3215          */
3216         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
3217             cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3218                 resched_cpu(cpu);
3219                 return;
3220         }
3221
3222         /*
3223          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
3224          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
3225          */
3226         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
3227             cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3228                 return;
3229 #endif
3230         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
3231                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
3232 }
3233
3234 #else   /* CONFIG_SMP */
3235
3236 /*
3237  * on UP we do not need to balance between CPUs:
3238  */
3239 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
3240 {
3241 }
3242
3243 /* Avoid "used but not defined" warning on UP */
3244 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3245                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
3246                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3247                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
3248                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
3249 {
3250         *load_moved = 0;
3251
3252         return 0;
3253 }
3254
3255 #endif
3256
3257 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3258
3259 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3260
3261 /*
3262  * Return p->sum_exec_runtime plus any more ns on the sched_clock
3263  * that have not yet been banked in case the task is currently running.
3264  */
3265 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3266 {
3267         unsigned long flags;
3268         u64 ns, delta_exec;
3269         struct rq *rq;
3270
3271         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3272         ns = p->se.sum_exec_runtime;
3273         if (rq->curr == p) {
3274                 update_rq_clock(rq);
3275                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
3276                 if ((s64)delta_exec > 0)
3277                         ns += delta_exec;
3278         }
3279         task_rq_unlock(rq, &flags);
3280
3281         return ns;
3282 }
3283
3284 /*
3285  * Account user cpu time to a process.
3286  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3287  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3288  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3289  */
3290 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3291 {
3292         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3293         cputime64_t tmp;
3294
3295         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3296
3297         /* Add user time to cpustat. */
3298         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3299         if (TASK_NICE(p) > 0)
3300                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3301         else
3302                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3303 }
3304
3305 /*
3306  * Account system cpu time to a process.
3307  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3308  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3309  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3310  */
3311 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3312                          cputime_t cputime)
3313 {
3314         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3315         struct rq *rq = this_rq();
3316         cputime64_t tmp;
3317
3318         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3319
3320         /* Add system time to cpustat. */
3321         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3322         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3323                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3324         else if (softirq_count())
3325                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3326         else if (p != rq->idle)
3327                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
3328         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3329                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3330         else
3331                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3332         /* Account for system time used */
3333         acct_update_integrals(p);
3334 }
3335
3336 /*
3337  * Account for involuntary wait time.
3338  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3339  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
3340  */
3341 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
3342 {
3343         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3344         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
3345         struct rq *rq = this_rq();
3346
3347         if (p == rq->idle) {
3348                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
3349                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3350                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3351                 else
3352                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3353         } else
3354                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
3355 }
3356
3357 /*
3358  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
3359  * We call it with interrupts disabled.
3360  *
3361  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
3362  * timeslices.
3363  */
3364 void scheduler_tick(void)
3365 {
3366         int cpu = smp_processor_id();
3367         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3368         struct task_struct *curr = rq->curr;
3369         u64 next_tick = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
3370
3371         spin_lock(&rq->lock);
3372         __update_rq_clock(rq);
3373         /*
3374          * Let rq->clock advance by at least TICK_NSEC:
3375          */
3376         if (unlikely(rq->clock < next_tick))
3377                 rq->clock = next_tick;
3378         rq->tick_timestamp = rq->clock;
3379         update_cpu_load(rq);
3380         if (curr != rq->idle) /* FIXME: needed? */
3381                 curr->sched_class->task_tick(rq, curr);
3382         spin_unlock(&rq->lock);
3383
3384 #ifdef CONFIG_SMP
3385         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
3386         trigger_load_balance(rq, cpu);
3387 #endif
3388 }
3389
3390 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
3391
3392 void fastcall add_preempt_count(int val)
3393 {
3394         /*
3395          * Underflow?
3396          */
3397         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
3398                 return;
3399         preempt_count() += val;
3400         /*
3401          * Spinlock count overflowing soon?
3402          */
3403         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
3404                                 PREEMPT_MASK - 10);
3405 }
3406 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
3407
3408 void fastcall sub_preempt_count(int val)
3409 {
3410         /*
3411          * Underflow?
3412          */
3413         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
3414                 return;
3415         /*
3416          * Is the spinlock portion underflowing?
3417          */
3418         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
3419                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
3420                 return;
3421
3422         preempt_count() -= val;
3423 }
3424 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
3425
3426 #endif
3427
3428 /*
3429  * Print scheduling while atomic bug:
3430  */
3431 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
3432 {
3433         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/0x%08x/%d\n",
3434                 prev->comm, preempt_count(), prev->pid);
3435         debug_show_held_locks(prev);
3436         if (irqs_disabled())
3437                 print_irqtrace_events(prev);
3438         dump_stack();
3439 }
3440
3441 /*
3442  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
3443  */
3444 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
3445 {
3446         /*
3447          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
3448          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
3449          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
3450          */
3451         if (unlikely(in_atomic_preempt_off()) && unlikely(!prev->exit_state))
3452                 __schedule_bug(prev);
3453
3454         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
3455
3456         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
3457 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3458         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
3459                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_count);
3460                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_count);
3461         }
3462 #endif
3463 }
3464
3465 /*
3466  * Pick up the highest-prio task:
3467  */
3468 static inline struct task_struct *
3469 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3470 {
3471         const struct sched_class *class;
3472         struct task_struct *p;
3473
3474         /*
3475          * Optimization: we know that if all tasks are in
3476          * the fair class we can call that function directly:
3477          */
3478         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
3479                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
3480                 if (likely(p))
3481                         return p;
3482         }
3483
3484         class = sched_class_highest;
3485         for ( ; ; ) {
3486                 p = class->pick_next_task(rq);
3487                 if (p)
3488                         return p;
3489                 /*
3490                  * Will never be NULL as the idle class always
3491                  * returns a non-NULL p:
3492                  */
3493                 class = class->next;
3494         }
3495 }
3496
3497 /*
3498  * schedule() is the main scheduler function.
3499  */
3500 asmlinkage void __sched schedule(void)
3501 {
3502         struct task_struct *prev, *next;
3503         long *switch_count;
3504         struct rq *rq;
3505         int cpu;
3506
3507 need_resched:
3508         preempt_disable();
3509         cpu = smp_processor_id();
3510         rq = cpu_rq(cpu);
3511         rcu_qsctr_inc(cpu);
3512         prev = rq->curr;
3513         switch_count = &prev->nivcsw;
3514
3515         release_kernel_lock(prev);
3516 need_resched_nonpreemptible:
3517
3518         schedule_debug(prev);
3519
3520         /*
3521          * Do the rq-clock update outside the rq lock:
3522          */
3523         local_irq_disable();
3524         __update_rq_clock(rq);
3525         spin_lock(&rq->lock);
3526         clear_tsk_need_resched(prev);
3527
3528         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
3529                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
3530                                 unlikely(signal_pending(prev)))) {
3531                         prev->state = TASK_RUNNING;
3532                 } else {
3533                         deactivate_task(rq, prev, 1);
3534                 }
3535                 switch_count = &prev->nvcsw;
3536         }
3537
3538         if (unlikely(!rq->nr_running))
3539                 idle_balance(cpu, rq);
3540
3541         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
3542         next = pick_next_task(rq, prev);
3543
3544         sched_info_switch(prev, next);
3545
3546         if (likely(prev != next)) {
3547                 rq->nr_switches++;
3548                 rq->curr = next;
3549                 ++*switch_count;
3550
3551                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
3552         } else
3553                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3554
3555         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0)) {
3556                 cpu = smp_processor_id();
3557                 rq = cpu_rq(cpu);
3558                 goto need_resched_nonpreemptible;
3559         }
3560         preempt_enable_no_resched();
3561         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3562                 goto need_resched;
3563 }
3564 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3565
3566 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3567 /*
3568  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3569  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3570  * occur there and call schedule directly.
3571  */
3572 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3573 {
3574         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3575 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3576         struct task_struct *task = current;
3577         int saved_lock_depth;
3578 #endif
3579         /*
3580          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3581          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3582          */
3583         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3584                 return;
3585
3586         do {
3587                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3588
3589                 /*
3590                  * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3591                  * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3592                  * auto-release the semaphore:
3593                  */
3594 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3595                 saved_lock_depth = task->lock_depth;
3596                 task->lock_depth = -1;
3597 #endif
3598                 schedule();
3599 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3600                 task->lock_depth = saved_lock_depth;
3601 #endif
3602                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3603
3604                 /*
3605                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
3606                  * between schedule and now.
3607                  */
3608                 barrier();
3609         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
3610 }
3611 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3612
3613 /*
3614  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
3615  * off of irq context.
3616  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3617  * protect us against recursive calling from irq.
3618  */
3619 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3620 {
3621         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3622 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3623         struct task_struct *task = current;
3624         int saved_lock_depth;
3625 #endif
3626         /* Catch callers which need to be fixed */
3627         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3628
3629         do {
3630                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3631
3632                 /*
3633                  * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3634                  * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3635                  * auto-release the semaphore:
3636                  */
3637 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3638                 saved_lock_depth = task->lock_depth;
3639                 task->lock_depth = -1;
3640 #endif
3641                 local_irq_enable();
3642                 schedule();
3643                 local_irq_disable();
3644 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3645                 task->lock_depth = saved_lock_depth;
3646 #endif
3647                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3648
3649                 /*
3650                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
3651                  * between schedule and now.
3652                  */
3653                 barrier();
3654         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
3655 }
3656
3657 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3658
3659 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3660                           void *key)
3661 {
3662         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
3663 }
3664 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3665
3666 /*
3667  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3668  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3669  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3670  *
3671  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3672  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3673  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3674  */
3675 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3676                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3677 {
3678         wait_queue_t *curr, *next;
3679
3680         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
3681                 unsigned flags = curr->flags;
3682
3683                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3684                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
3685                         break;
3686         }
3687 }
3688
3689 /**
3690  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3691  * @q: the waitqueue
3692  * @mode: which threads
3693  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3694  * @key: is directly passed to the wakeup function
3695  */
3696 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3697                         int nr_exclusive, void *key)
3698 {
3699         unsigned long flags;
3700
3701         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3702         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3703         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3704 }
3705 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3706
3707 /*
3708  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3709  */
3710 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3711 {
3712         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3713 }
3714
3715 /**
3716  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3717  * @q: the waitqueue
3718  * @mode: which threads
3719  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3720  *
3721  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3722  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3723  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3724  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3725  *
3726  * On UP it can prevent extra preemption.
3727  */
3728 void fastcall
3729 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3730 {
3731         unsigned long flags;
3732         int sync = 1;
3733
3734         if (unlikely(!q))
3735                 return;
3736
3737         if (unlikely(!nr_exclusive))
3738                 sync = 0;
3739
3740         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3741         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3742         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3743 }
3744 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3745
3746 void fastcall complete(struct completion *x)
3747 {
3748         unsigned long flags;
3749
3750         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3751         x->done++;
3752         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3753                          1, 0, NULL);
3754         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3755 }
3756 EXPORT_SYMBOL(complete);
3757
3758 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3759 {
3760         unsigned long flags;
3761
3762         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3763         x->done += UINT_MAX/2;
3764         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3765                          0, 0, NULL);
3766         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3767 }
3768 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3769
3770 static inline long __sched
3771 do_wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
3772 {
3773         if (!x->done) {
3774                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3775
3776                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3777                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3778                 do {
3779                         if (state == TASK_INTERRUPTIBLE &&
3780                             signal_pending(current)) {
3781                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3782                                 return -ERESTARTSYS;
3783                         }
3784                         __set_current_state(state);
3785                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3786                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3787                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3788                         if (!timeout) {
3789                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3790                                 return timeout;
3791                         }
3792                 } while (!x->done);
3793                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3794         }
3795         x->done--;
3796         return timeout;
3797 }
3798
3799 static long __sched
3800 wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
3801 {
3802         might_sleep();
3803
3804         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3805         timeout = do_wait_for_common(x, timeout, state);
3806         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3807         return timeout;
3808 }
3809
3810 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3811 {
3812         wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3813 }
3814 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3815
3816 unsigned long fastcall __sched
3817 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3818 {
3819         return wait_for_common(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3820 }
3821 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3822
3823 int __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3824 {
3825         return wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_INTERRUPTIBLE);
3826 }
3827 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3828
3829 unsigned long fastcall __sched
3830 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3831                                           unsigned long timeout)
3832 {
3833         return wait_for_common(x, timeout, TASK_INTERRUPTIBLE);
3834 }
3835 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3836
3837 static long __sched
3838 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
3839 {
3840         unsigned long flags;
3841         wait_queue_t wait;
3842
3843         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3844
3845         __set_current_state(state);
3846
3847         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3848         __add_wait_queue(q, &wait);
3849         spin_unlock(&q->lock);
3850         timeout = schedule_timeout(timeout);
3851         spin_lock_irq(&q->lock);
3852         __remove_wait_queue(q, &wait);
3853         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3854
3855         return timeout;
3856 }
3857
3858 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3859 {
3860         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3861 }
3862 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3863
3864 long __sched
3865 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3866 {
3867         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
3868 }
3869 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3870
3871 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3872 {
3873         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3874 }
3875 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3876
3877 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3878 {
3879         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
3880 }
3881 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3882
3883 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
3884
3885 /*
3886  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
3887  * @p: task
3888  * @prio: prio value (kernel-internal form)
3889  *
3890  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
3891  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
3892  *
3893  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
3894  */
3895 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
3896 {
3897         unsigned long flags;
3898         int oldprio, on_rq, running;
3899         struct rq *rq;
3900
3901         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
3902
3903         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3904         update_rq_clock(rq);
3905
3906         oldprio = p->prio;
3907         on_rq = p->se.on_rq;
3908         running = task_running(rq, p);
3909         if (on_rq) {
3910                 dequeue_task(rq, p, 0);
3911                 if (running)
3912                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3913         }
3914
3915         if (rt_prio(prio))
3916                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3917         else
3918                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3919
3920         p->prio = prio;
3921
3922         if (on_rq) {
3923                 if (running)
3924                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
3925                 enqueue_task(rq, p, 0);
3926                 /*
3927                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3928                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3929                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3930                  */
3931                 if (running) {
3932                         if (p->prio > oldprio)
3933                                 resched_task(rq->curr);
3934                 } else {
3935                         check_preempt_curr(rq, p);
3936                 }
3937         }
3938         task_rq_unlock(rq, &flags);
3939 }
3940
3941 #endif
3942
3943 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
3944 {
3945         int old_prio, delta, on_rq;
3946         unsigned long flags;
3947         struct rq *rq;
3948
3949         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3950                 return;
3951         /*
3952          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3953          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3954          */
3955         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3956         update_rq_clock(rq);
3957         /*
3958          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
3959          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
3960          * it wont have any effect on scheduling until the task is
3961          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
3962          */
3963         if (task_has_rt_policy(p)) {
3964                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3965                 goto out_unlock;
3966         }
3967         on_rq = p->se.on_rq;
3968         if (on_rq) {
3969                 dequeue_task(rq, p, 0);
3970                 dec_load(rq, p);
3971         }
3972
3973         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3974         set_load_weight(p);
3975         old_prio = p->prio;
3976         p->prio = effective_prio(p);
3977         delta = p->prio - old_prio;
3978
3979         if (on_rq) {
3980                 enqueue_task(rq, p, 0);
3981                 inc_load(rq, p);
3982                 /*
3983                  * If the task increased its priority or is running and
3984                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
3985                  */
3986                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
3987                         resched_task(rq->curr);
3988         }
3989 out_unlock:
3990         task_rq_unlock(rq, &flags);
3991 }
3992 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
3993
3994 /*
3995  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
3996  * @p: task
3997  * @nice: nice value
3998  */
3999 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4000 {
4001         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4002         int nice_rlim = 20 - nice;
4003
4004         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
4005                 capable(CAP_SYS_NICE));
4006 }
4007
4008 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4009
4010 /*
4011  * sys_nice - change the priority of the current process.
4012  * @increment: priority increment
4013  *
4014  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4015  * does similar things.
4016  */
4017 asmlinkage long sys_nice(int increment)
4018 {
4019         long nice, retval;
4020
4021         /*
4022          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4023          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4024          * and we have a single winner.
4025          */
4026         if (increment < -40)
4027                 increment = -40;
4028         if (increment > 40)
4029                 increment = 40;
4030
4031         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
4032         if (nice < -20)
4033                 nice = -20;
4034         if (nice > 19)
4035                 nice = 19;
4036
4037         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4038                 return -EPERM;
4039
4040         retval = security_task_setnice(current, nice);
4041         if (retval)
4042                 return retval;
4043
4044         set_user_nice(current, nice);
4045         return 0;
4046 }
4047
4048 #endif
4049
4050 /**
4051  * task_prio - return the priority value of a given task.
4052  * @p: the task in question.
4053  *
4054  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4055  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4056  * around 0, value goes from -16 to +15.
4057  */
4058 int task_prio(const struct task_struct *p)
4059 {
4060         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4061 }
4062
4063 /**
4064  * task_nice - return the nice value of a given task.
4065  * @p: the task in question.
4066  */
4067 int task_nice(const struct task_struct *p)
4068 {
4069         return TASK_NICE(p);
4070 }
4071 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
4072
4073 /**
4074  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4075  * @cpu: the processor in question.
4076  */
4077 int idle_cpu(int cpu)
4078 {
4079         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4080 }
4081
4082 /**
4083  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4084  * @cpu: the processor in question.
4085  */
4086 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4087 {
4088         return cpu_rq(cpu)->idle;
4089 }
4090
4091 /**
4092  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4093  * @pid: the pid in question.
4094  */
4095 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4096 {
4097         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
4098 }
4099
4100 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4101 static void
4102 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4103 {
4104         BUG_ON(p->se.on_rq);
4105
4106         p->policy = policy;
4107         switch (p->policy) {
4108         case SCHED_NORMAL:
4109         case SCHED_BATCH:
4110         case SCHED_IDLE:
4111                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4112                 break;
4113         case SCHED_FIFO:
4114         case SCHED_RR:
4115                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4116                 break;
4117         }
4118
4119         p->rt_priority = prio;
4120         p->normal_prio = normal_prio(p);
4121         /* we are holding p->pi_lock already */
4122         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
4123         set_load_weight(p);
4124 }
4125
4126 /**
4127  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
4128  * @p: the task in question.
4129  * @policy: new policy.
4130  * @param: structure containing the new RT priority.
4131  *
4132  * NOTE that the task may be already dead.
4133  */
4134 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4135                        struct sched_param *param)
4136 {
4137         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
4138         unsigned long flags;
4139         struct rq *rq;
4140
4141         /* may grab non-irq protected spin_locks */
4142         BUG_ON(in_interrupt());
4143 recheck:
4144         /* double check policy once rq lock held */
4145         if (policy < 0)
4146                 policy = oldpolicy = p->policy;
4147         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
4148                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
4149                         policy != SCHED_IDLE)
4150                 return -EINVAL;
4151         /*
4152          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
4153          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
4154          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
4155          */
4156         if (param->sched_priority < 0 ||
4157             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
4158             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
4159                 return -EINVAL;
4160         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
4161                 return -EINVAL;
4162
4163         /*
4164          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
4165          */
4166         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
4167                 if (rt_policy(policy)) {
4168                         unsigned long rlim_rtprio;
4169
4170                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
4171                                 return -ESRCH;
4172                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
4173                         unlock_task_sighand(p, &flags);
4174
4175                         /* can't set/change the rt policy */
4176                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
4177                                 return -EPERM;
4178
4179                         /* can't increase priority */
4180                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
4181                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
4182                                 return -EPERM;
4183                 }
4184                 /*
4185                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
4186                  * move out of SCHED_IDLE either:
4187                  */
4188                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
4189                         return -EPERM;
4190
4191                 /* can't change other user's priorities */
4192                 if ((current->euid != p->euid) &&
4193                     (current->euid != p->uid))
4194                         return -EPERM;
4195         }
4196
4197         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
4198         if (retval)
4199                 return retval;
4200         /*
4201          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
4202          * changing the priority of the task:
4203          */
4204         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
4205         /*
4206          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
4207          * runqueue lock must be held.
4208          */
4209         rq = __task_rq_lock(p);
4210         /* recheck policy now with rq lock held */
4211         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
4212                 policy = oldpolicy = -1;
4213                 __task_rq_unlock(rq);
4214                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4215                 goto recheck;
4216         }
4217         update_rq_clock(rq);
4218         on_rq = p->se.on_rq;
4219         running = task_running(rq, p);
4220         if (on_rq) {
4221                 deactivate_task(rq, p, 0);
4222                 if (running)
4223                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4224         }
4225
4226         oldprio = p->prio;
4227         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
4228
4229         if (on_rq) {
4230                 if (running)
4231                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
4232                 activate_task(rq, p, 0);
4233                 /*
4234                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
4235                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
4236                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
4237                  */
4238                 if (running) {
4239                         if (p->prio > oldprio)
4240                                 resched_task(rq->curr);
4241                 } else {
4242                         check_preempt_curr(rq, p);
4243                 }
4244         }
4245         __task_rq_unlock(rq);
4246         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4247
4248         rt_mutex_adjust_pi(p);
4249
4250         return 0;
4251 }
4252 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
4253
4254 static int
4255 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
4256 {
4257         struct sched_param lparam;
4258         struct task_struct *p;
4259         int retval;
4260
4261         if (!param || pid < 0)
4262                 return -EINVAL;
4263         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
4264                 return -EFAULT;
4265
4266         rcu_read_lock();
4267         retval = -ESRCH;
4268         p = find_process_by_pid(pid);
4269         if (p != NULL)
4270                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
4271         rcu_read_unlock();
4272
4273         return retval;
4274 }
4275
4276 /**
4277  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
4278  * @pid: the pid in question.
4279  * @policy: new policy.
4280  * @param: structure containing the new RT priority.
4281  */
4282 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
4283                                        struct sched_param __user *param)
4284 {
4285         /* negative values for policy are not valid */
4286         if (policy < 0)
4287                 return -EINVAL;
4288
4289         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
4290 }
4291
4292 /**
4293  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
4294  * @pid: the pid in question.
4295  * @param: structure containing the new RT priority.
4296  */
4297 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4298 {
4299         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
4300 }
4301
4302 /**
4303  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
4304  * @pid: the pid in question.
4305  */
4306 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
4307 {
4308         struct task_struct *p;
4309         int retval;
4310
4311         if (pid < 0)
4312                 return -EINVAL;
4313
4314         retval = -ESRCH;
4315         read_lock(&tasklist_lock);
4316         p = find_process_by_pid(pid);
4317         if (p) {
4318                 retval = security_task_getscheduler(p);
4319                 if (!retval)
4320                         retval = p->policy;
4321         }
4322         read_unlock(&tasklist_lock);
4323         return retval;
4324 }
4325
4326 /**
4327  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
4328  * @pid: the pid in question.
4329  * @param: structure containing the RT priority.
4330  */
4331 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4332 {
4333         struct sched_param lp;
4334         struct task_struct *p;
4335         int retval;
4336
4337         if (!param || pid < 0)
4338                 return -EINVAL;
4339
4340         read_lock(&tasklist_lock);
4341         p = find_process_by_pid(pid);
4342         retval = -ESRCH;
4343         if (!p)
4344                 goto out_unlock;
4345
4346         retval = security_task_getscheduler(p);
4347         if (retval)
4348                 goto out_unlock;
4349
4350         lp.sched_priority = p->rt_priority;
4351         read_unlock(&tasklist_lock);
4352
4353         /*
4354          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
4355          */
4356         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
4357
4358         return retval;
4359
4360 out_unlock:
4361         read_unlock(&tasklist_lock);
4362         return retval;
4363 }
4364
4365 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
4366 {
4367         cpumask_t cpus_allowed;
4368         struct task_struct *p;
4369         int retval;
4370
4371         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4372         read_lock(&tasklist_lock);
4373
4374         p = find_process_by_pid(pid);
4375         if (!p) {
4376                 read_unlock(&tasklist_lock);
4377                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4378                 return -ESRCH;
4379         }
4380
4381         /*
4382          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
4383          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
4384          * usage count and then drop tasklist_lock.
4385          */
4386         get_task_struct(p);
4387         read_unlock(&tasklist_lock);
4388
4389         retval = -EPERM;
4390         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
4391                         !capable(CAP_SYS_NICE))
4392                 goto out_unlock;
4393
4394         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
4395         if (retval)
4396                 goto out_unlock;
4397
4398         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
4399         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
4400         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
4401
4402 out_unlock:
4403         put_task_struct(p);
4404         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4405         return retval;
4406 }
4407
4408 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
4409                              cpumask_t *new_mask)
4410 {
4411         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
4412                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
4413         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
4414                 len = sizeof(cpumask_t);
4415         }
4416         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
4417 }
4418
4419 /**
4420  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
4421  * @pid: pid of the process
4422  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4423  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
4424  */
4425 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4426                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4427 {
4428         cpumask_t new_mask;
4429         int retval;
4430
4431         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
4432         if (retval)
4433                 return retval;
4434
4435         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
4436 }
4437
4438 /*
4439  * Represents all cpu's present in the system
4440  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
4441  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
4442  * method, such as ACPI for e.g.
4443  */
4444
4445 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
4446 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
4447
4448 #ifndef CONFIG_SMP
4449 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4450 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_map);
4451
4452 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4453 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_map);
4454 #endif
4455
4456 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
4457 {
4458         struct task_struct *p;
4459         int retval;
4460
4461         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4462         read_lock(&tasklist_lock);
4463
4464         retval = -ESRCH;
4465         p = find_process_by_pid(pid);
4466         if (!p)
4467                 goto out_unlock;
4468
4469         retval = security_task_getscheduler(p);
4470         if (retval)
4471                 goto out_unlock;
4472
4473         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
4474
4475 out_unlock:
4476         read_unlock(&tasklist_lock);
4477         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4478
4479         return retval;
4480 }
4481
4482 /**
4483  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
4484  * @pid: pid of the process
4485  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4486  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
4487  */
4488 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4489                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4490 {
4491         int ret;
4492         cpumask_t mask;
4493
4494         if (len < sizeof(cpumask_t))
4495                 return -EINVAL;
4496
4497         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
4498         if (ret < 0)
4499                 return ret;
4500
4501         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
4502                 return -EFAULT;
4503
4504         return sizeof(cpumask_t);
4505 }
4506
4507 /**
4508  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
4509  *
4510  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
4511  * other threads running on this CPU then this function will return.
4512  */
4513 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
4514 {
4515         struct rq *rq = this_rq_lock();
4516
4517         schedstat_inc(rq, yld_count);
4518         current->sched_class->yield_task(rq);
4519
4520         /*
4521          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4522          * no need to preempt or enable interrupts:
4523          */
4524         __release(rq->lock);
4525         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
4526         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4527         preempt_enable_no_resched();
4528
4529         schedule();
4530
4531         return 0;
4532 }
4533
4534 static void __cond_resched(void)
4535 {
4536 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
4537         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4538 #endif
4539         /*
4540          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4541          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4542          * cond_resched() call.
4543          */
4544         do {
4545                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4546                 schedule();
4547                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4548         } while (need_resched());
4549 }
4550
4551 int __sched cond_resched(void)
4552 {
4553         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
4554                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4555                 __cond_resched();
4556                 return 1;
4557         }
4558         return 0;
4559 }
4560 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4561
4562 /*
4563  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4564  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4565  *
4566  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4567  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4568  * spin_unlock(), once by hand).
4569  */
4570 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4571 {
4572         int ret = 0;
4573
4574         if (need_lockbreak(lock)) {
4575                 spin_unlock(lock);
4576                 cpu_relax();
4577                 ret = 1;
4578                 spin_lock(lock);
4579         }
4580         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4581                 spin_release(&lock->dep_map, 1, _THIS_IP_);
4582                 _raw_spin_unlock(lock);
4583                 preempt_enable_no_resched();
4584                 __cond_resched();
4585                 ret = 1;
4586                 spin_lock(lock);
4587         }
4588         return ret;
4589 }
4590 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4591
4592 int __sched cond_resched_softirq(void)
4593 {
4594         BUG_ON(!in_softirq());
4595
4596         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4597                 local_bh_enable();
4598                 __cond_resched();
4599                 local_bh_disable();
4600                 return 1;
4601         }
4602         return 0;
4603 }
4604 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4605
4606 /**
4607  * yield - yield the current processor to other threads.
4608  *
4609  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4610  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4611  */
4612 void __sched yield(void)
4613 {
4614         set_current_state(TASK_RUNNING);
4615         sys_sched_yield();
4616 }
4617 EXPORT_SYMBOL(yield);
4618
4619 /*
4620  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4621  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4622  *
4623  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4624  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4625  */
4626 void __sched io_schedule(void)
4627 {
4628         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4629
4630         delayacct_blkio_start();
4631         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4632         schedule();
4633         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4634         delayacct_blkio_end();
4635 }
4636 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4637
4638 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4639 {
4640         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4641         long ret;
4642
4643         delayacct_blkio_start();
4644         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4645         ret = schedule_timeout(timeout);
4646         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4647         delayacct_blkio_end();
4648         return ret;
4649 }
4650
4651 /**
4652  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4653  * @policy: scheduling class.
4654  *
4655  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4656  * by a given scheduling class.
4657  */
4658 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4659 {
4660         int ret = -EINVAL;
4661
4662         switch (policy) {
4663         case SCHED_FIFO:
4664         case SCHED_RR:
4665                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4666                 break;
4667         case SCHED_NORMAL:
4668         case SCHED_BATCH:
4669         case SCHED_IDLE:
4670                 ret = 0;
4671                 break;
4672         }
4673         return ret;
4674 }
4675
4676 /**
4677  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4678  * @policy: scheduling class.
4679  *
4680  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4681  * by a given scheduling class.
4682  */
4683 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4684 {
4685         int ret = -EINVAL;
4686
4687         switch (policy) {
4688         case SCHED_FIFO:
4689         case SCHED_RR:
4690                 ret = 1;
4691                 break;
4692         case SCHED_NORMAL:
4693         case SCHED_BATCH:
4694         case SCHED_IDLE:
4695                 ret = 0;
4696         }
4697         return ret;
4698 }
4699
4700 /**
4701  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4702  * @pid: pid of the process.
4703  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4704  *
4705  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4706  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4707  */
4708 asmlinkage
4709 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4710 {
4711         struct task_struct *p;
4712         unsigned int time_slice;
4713         int retval;
4714         struct timespec t;
4715
4716         if (pid < 0)
4717                 return -EINVAL;
4718
4719         retval = -ESRCH;
4720         read_lock(&tasklist_lock);
4721         p = find_process_by_pid(pid);
4722         if (!p)
4723                 goto out_unlock;
4724
4725         retval = security_task_getscheduler(p);
4726         if (retval)
4727                 goto out_unlock;
4728
4729         if (p->policy == SCHED_FIFO)
4730                 time_slice = 0;
4731         else if (p->policy == SCHED_RR)
4732                 time_slice = DEF_TIMESLICE;
4733         else {
4734                 struct sched_entity *se = &p->se;
4735                 unsigned long flags;
4736                 struct rq *rq;
4737
4738                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
4739                 time_slice = NS_TO_JIFFIES(sched_slice(cfs_rq_of(se), se));
4740                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4741         }
4742         read_unlock(&tasklist_lock);
4743         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
4744         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4745         return retval;
4746
4747 out_unlock:
4748         read_unlock(&tasklist_lock);
4749         return retval;
4750 }
4751
4752 static const char stat_nam[] = "RSDTtZX";
4753
4754 static void show_task(struct task_struct *p)
4755 {
4756         unsigned long free = 0;
4757         unsigned state;
4758
4759         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4760         printk("%-13.13s %c", p->comm,
4761                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4762 #if BITS_PER_LONG == 32
4763         if (state == TASK_RUNNING)
4764                 printk(" running  ");
4765         else
4766                 printk(" %08lx ", thread_saved_pc(p));
4767 #else
4768         if (state == TASK_RUNNING)
4769                 printk("  running task    ");
4770         else
4771                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4772 #endif
4773 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4774         {
4775                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4776                 while (!*n)
4777                         n++;
4778                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4779         }
4780 #endif
4781         printk("%5lu %5d %6d\n", free, p->pid, p->parent->pid);
4782
4783         if (state != TASK_RUNNING)
4784                 show_stack(p, NULL);
4785 }
4786
4787 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4788 {
4789         struct task_struct *g, *p;
4790
4791 #if BITS_PER_LONG == 32
4792         printk(KERN_INFO
4793                 "  task                PC stack   pid father\n");
4794 #else
4795         printk(KERN_INFO
4796                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4797 #endif
4798         read_lock(&tasklist_lock);
4799         do_each_thread(g, p) {
4800                 /*
4801                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4802                  * console might take alot of time:
4803                  */
4804                 touch_nmi_watchdog();
4805                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4806                         show_task(p);
4807         } while_each_thread(g, p);
4808
4809         touch_all_softlockup_watchdogs();
4810
4811 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4812         sysrq_sched_debug_show();
4813 #endif
4814         read_unlock(&tasklist_lock);
4815         /*
4816          * Only show locks if all tasks are dumped:
4817          */
4818         if (state_filter == -1)
4819                 debug_show_all_locks();
4820 }
4821
4822 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4823 {
4824         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4825 }
4826
4827 /**
4828  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4829  * @idle: task in question
4830  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4831  *
4832  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4833  * flag, to make booting more robust.
4834  */
4835 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4836 {
4837         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4838         unsigned long flags;
4839
4840         __sched_fork(idle);
4841         idle->se.exec_start = sched_clock();
4842
4843         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
4844         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4845         __set_task_cpu(idle, cpu);
4846
4847         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4848         rq->curr = rq->idle = idle;
4849 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4850         idle->oncpu = 1;
4851 #endif
4852         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4853
4854         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4855 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4856         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4857 #else
4858         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4859 #endif
4860         /*
4861          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4862          */
4863         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4864 }
4865
4866 /*
4867  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4868  * indicates which cpus entered this state. This is used
4869  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4870  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4871  * always be CPU_MASK_NONE.
4872  */
4873 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4874
4875 #ifdef CONFIG_SMP
4876 /*
4877  * This is how migration works:
4878  *
4879  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
4880  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4881  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4882  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4883  *    thread off the CPU)
4884  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4885  *    task is still in the wrong runqueue.
4886  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4887  *    it and puts it into the right queue.
4888  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4889  * 7) we wake up and the migration is done.
4890  */
4891
4892 /*
4893  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4894  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4895  * is removed from the allowed bitmask.
4896  *
4897  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4898  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4899  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4900  */
4901 int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
4902 {
4903         struct migration_req req;
4904         unsigned long flags;
4905         struct rq *rq;
4906         int ret = 0;
4907
4908         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4909         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4910                 ret = -EINVAL;
4911                 goto out;
4912         }
4913
4914         p->cpus_allowed = new_mask;
4915         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4916         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4917                 goto out;
4918
4919         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4920                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4921                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4922                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4923                 wait_for_completion(&req.done);
4924                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4925                 return 0;
4926         }
4927 out:
4928         task_rq_unlock(rq, &flags);
4929
4930         return ret;
4931 }
4932 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4933
4934 /*
4935  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4936  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4937  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4938  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4939  *
4940  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4941  * as the task is no longer on this CPU.
4942  *
4943  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
4944  */
4945 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4946 {
4947         struct rq *rq_dest, *rq_src;
4948         int ret = 0, on_rq;
4949
4950         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4951                 return ret;
4952
4953         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4954         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4955
4956         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4957         /* Already moved. */
4958         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4959                 goto out;
4960         /* Affinity changed (again). */
4961         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
4962                 goto out;
4963
4964         on_rq = p->se.on_rq;
4965         if (on_rq)
4966                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
4967
4968         set_task_cpu(p, dest_cpu);
4969         if (on_rq) {
4970                 activate_task(rq_dest, p, 0);
4971                 check_preempt_curr(rq_dest, p);
4972         }
4973         ret = 1;
4974 out:
4975         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4976         return ret;
4977 }
4978
4979 /*
4980  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
4981  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
4982  * another runqueue.
4983  */
4984 static int migration_thread(void *data)
4985 {
4986         int cpu = (long)data;
4987         struct rq *rq;
4988
4989         rq = cpu_rq(cpu);
4990         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
4991
4992         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4993         while (!kthread_should_stop()) {
4994                 struct migration_req *req;
4995                 struct list_head *head;
4996
4997                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4998
4999                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
5000                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5001                         goto wait_to_die;
5002                 }
5003
5004                 if (rq->active_balance) {
5005                         active_load_balance(rq, cpu);
5006                         rq->active_balance = 0;
5007                 }
5008
5009                 head = &rq->migration_queue;
5010
5011                 if (list_empty(head)) {
5012                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5013                         schedule();
5014                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5015                         continue;
5016                 }
5017                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
5018                 list_del_init(head->next);
5019
5020                 spin_unlock(&rq->lock);
5021                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
5022                 local_irq_enable();
5023
5024                 complete(&req->done);
5025         }
5026         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5027         return 0;
5028
5029 wait_to_die:
5030         /* Wait for kthread_stop */
5031         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5032         while (!kthread_should_stop()) {
5033                 schedule();
5034                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5035         }
5036         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5037         return 0;
5038 }
5039
5040 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5041 /*
5042  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary.
5043  * NOTE: interrupts should be disabled by the caller
5044  */
5045 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
5046 {
5047         unsigned long flags;
5048         cpumask_t mask;
5049         struct rq *rq;
5050         int dest_cpu;
5051
5052         do {
5053                 /* On same node? */
5054                 mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
5055                 cpus_and(mask, mask, p->cpus_allowed);
5056                 dest_cpu = any_online_cpu(mask);
5057
5058                 /* On any allowed CPU? */
5059                 if (dest_cpu == NR_CPUS)
5060                         dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5061
5062                 /* No more Mr. Nice Guy. */
5063                 if (dest_cpu == NR_CPUS) {
5064                         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5065                         cpus_setall(p->cpus_allowed);
5066                         dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5067                         task_rq_unlock(rq, &flags);
5068
5069                         /*
5070                          * Don't tell them about moving exiting tasks or
5071                          * kernel threads (both mm NULL), since they never
5072                          * leave kernel.
5073                          */
5074                         if (p->mm && printk_ratelimit())
5075                                 printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
5076                                        "longer affine to cpu%d\n",
5077                                        p->pid, p->comm, dead_cpu);
5078                 }
5079         } while (!__migrate_task(p, dead_cpu, dest_cpu));
5080 }
5081
5082 /*
5083  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
5084  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
5085  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
5086  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
5087  * to keep the global sum constant after CPU-down:
5088  */
5089 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
5090 {
5091         struct rq *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
5092         unsigned long flags;
5093
5094         local_irq_save(flags);
5095         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5096         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
5097         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
5098         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5099         local_irq_restore(flags);
5100 }
5101
5102 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
5103 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
5104 {
5105         struct task_struct *p, *t;
5106
5107         write_lock_irq(&tasklist_lock);
5108
5109         do_each_thread(t, p) {
5110                 if (p == current)
5111                         continue;
5112
5113                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
5114                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
5115         } while_each_thread(t, p);
5116
5117         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
5118 }
5119
5120 /*
5121  * activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
5122  */
5123 static void activate_idle_task(struct task_struct *p, struct rq *rq)
5124 {
5125         update_rq_clock(rq);
5126
5127         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
5128                 rq->nr_uninterruptible--;
5129
5130         enqueue_task(rq, p, 0);
5131         inc_nr_running(p, rq);
5132 }
5133
5134 /*
5135  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
5136  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
5137  * the _front_ of the runqueue. Used by CPU offline code.
5138  */
5139 void sched_idle_next(void)
5140 {
5141         int this_cpu = smp_processor_id();
5142         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
5143         struct task_struct *p = rq->idle;
5144         unsigned long flags;
5145
5146         /* cpu has to be offline */
5147         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
5148
5149         /*
5150          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
5151          * and interrupts disabled on the current cpu.
5152          */
5153         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5154
5155         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5156
5157         /* Add idle task to the _front_ of its priority queue: */
5158         activate_idle_task(p, rq);
5159
5160         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5161 }
5162
5163 /*
5164  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
5165  * offline.
5166  */
5167 void idle_task_exit(void)
5168 {
5169         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
5170
5171         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
5172
5173         if (mm != &init_mm)
5174                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
5175         mmdrop(mm);
5176 }
5177
5178 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
5179 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
5180 {
5181         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5182
5183         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
5184         BUG_ON(p->exit_state != EXIT_ZOMBIE && p->exit_state != EXIT_DEAD);
5185
5186         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
5187         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
5188
5189         get_task_struct(p);
5190
5191         /*
5192          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
5193          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
5194          * fine.
5195          * NOTE: interrupts should be left disabled  --dev@
5196          */
5197         spin_unlock(&rq->lock);
5198         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
5199         spin_lock(&rq->lock);
5200
5201         put_task_struct(p);
5202 }
5203
5204 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
5205 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
5206 {
5207         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5208         struct task_struct *next;
5209
5210         for ( ; ; ) {
5211                 if (!rq->nr_running)
5212                         break;
5213                 update_rq_clock(rq);
5214                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
5215                 if (!next)
5216                         break;
5217                 migrate_dead(dead_cpu, next);
5218
5219         }
5220 }
5221 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
5222
5223 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
5224
5225 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
5226         {
5227                 .procname       = "sched_domain",
5228                 .mode           = 0555,
5229         },
5230         {0,},
5231 };
5232
5233 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
5234         {
5235                 .ctl_name       = CTL_KERN,
5236                 .procname       = "kernel",
5237                 .mode           = 0555,
5238                 .child          = sd_ctl_dir,
5239         },
5240         {0,},
5241 };
5242
5243 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
5244 {
5245         struct ctl_table *entry =
5246                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
5247
5248         BUG_ON(!entry);
5249
5250         return entry;
5251 }
5252
5253 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
5254 {
5255         struct ctl_table *entry = *tablep;
5256
5257         for (entry = *tablep; entry->procname; entry++)
5258                 if (entry->child)
5259                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
5260
5261         kfree(*tablep);
5262         *tablep = NULL;
5263 }
5264
5265 static void
5266 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
5267                 const char *procname, void *data, int maxlen,
5268                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
5269 {
5270         entry->procname = procname;
5271         entry->data = data;
5272         entry->maxlen = maxlen;
5273         entry->mode = mode;
5274         entry->proc_handler = proc_handler;
5275 }
5276
5277 static struct ctl_table *
5278 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
5279 {
5280         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(12);
5281
5282         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
5283                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5284         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
5285                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5286         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
5287                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5288         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
5289                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5290         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
5291                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5292         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
5293                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5294         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
5295                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5296         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
5297                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5298         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
5299                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5300         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
5301                 &sd->cache_nice_tries,
5302                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5303         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
5304                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5305
5306         return table;
5307 }
5308
5309 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
5310 {
5311         struct ctl_table *entry, *table;
5312         struct sched_domain *sd;
5313         int domain_num = 0, i;
5314         char buf[32];
5315
5316         for_each_domain(cpu, sd)
5317                 domain_num++;
5318         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
5319
5320         i = 0;
5321         for_each_domain(cpu, sd) {
5322                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
5323                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5324                 entry->mode = 0555;
5325                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
5326                 entry++;
5327                 i++;
5328         }
5329         return table;
5330 }
5331
5332 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
5333 static void register_sched_domain_sysctl(void)
5334 {
5335         int i, cpu_num = num_online_cpus();
5336         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
5337         char buf[32];
5338
5339         sd_ctl_dir[0].child = entry;
5340
5341         for_each_online_cpu(i) {
5342                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
5343                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5344                 entry->mode = 0555;
5345                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
5346                 entry++;
5347         }
5348         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
5349 }
5350
5351 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
5352 {
5353         unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
5354         sd_sysctl_header = NULL;
5355         sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
5356 }
5357 #else
5358 static void register_sched_domain_sysctl(void)
5359 {
5360 }
5361 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
5362 {
5363 }
5364 #endif
5365
5366 /*
5367  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
5368  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
5369  */
5370 static int __cpuinit
5371 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
5372 {
5373         struct task_struct *p;
5374         int cpu = (long)hcpu;
5375         unsigned long flags;
5376         struct rq *rq;
5377
5378         switch (action) {
5379         case CPU_LOCK_ACQUIRE:
5380                 mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
5381                 break;
5382
5383         case CPU_UP_PREPARE:
5384         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
5385                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
5386                 if (IS_ERR(p))
5387                         return NOTIFY_BAD;
5388                 kthread_bind(p, cpu);
5389                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
5390                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5391                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5392                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5393                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
5394                 break;
5395
5396         case CPU_ONLINE:
5397         case CPU_ONLINE_FROZEN:
5398                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
5399                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5400                 break;
5401
5402 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5403         case CPU_UP_CANCELED:
5404         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
5405                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
5406                         break;
5407                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
5408                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
5409                              any_online_cpu(cpu_online_map));
5410                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5411                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
5412                 break;
5413
5414         case CPU_DEAD:
5415         case CPU_DEAD_FROZEN:
5416                 migrate_live_tasks(cpu);
5417                 rq = cpu_rq(cpu);
5418                 kthread_stop(rq->migration_thread);
5419                 rq->migration_thread = NULL;
5420                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
5421                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
5422                 update_rq_clock(rq);
5423                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
5424                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
5425                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
5426                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
5427                 migrate_dead_tasks(cpu);
5428                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5429                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
5430                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
5431
5432                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
5433                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex.  Just wake up
5434                  * the requestors. */
5435                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5436                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
5437                         struct migration_req *req;
5438
5439                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
5440                                          struct migration_req, list);
5441                         list_del_init(&req->list);
5442                         complete(&req->done);
5443                 }
5444                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5445                 break;
5446 #endif
5447         case CPU_LOCK_RELEASE:
5448                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
5449                 break;
5450         }
5451         return NOTIFY_OK;
5452 }
5453
5454 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
5455  * happens before everything else.
5456  */
5457 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
5458         .notifier_call = migration_call,
5459         .priority = 10
5460 };
5461
5462 int __init migration_init(void)
5463 {
5464         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
5465         int err;
5466
5467         /* Start one for the boot CPU: */
5468         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
5469         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
5470         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
5471         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
5472
5473         return 0;
5474 }
5475 #endif
5476
5477 #ifdef CONFIG_SMP
5478
5479 /* Number of possible processor ids */
5480 int nr_cpu_ids __read_mostly = NR_CPUS;
5481 EXPORT_SYMBOL(nr_cpu_ids);
5482
5483 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5484 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5485 {
5486         int level = 0;
5487
5488         if (!sd) {
5489                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5490                 return;
5491         }
5492
5493         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5494
5495         do {
5496                 int i;
5497                 char str[NR_CPUS];
5498                 struct sched_group *group = sd->groups;
5499                 cpumask_t groupmask;
5500
5501                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
5502                 cpus_clear(groupmask);
5503
5504                 printk(KERN_DEBUG);
5505                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
5506                         printk(" ");
5507                 printk("domain %d: ", level);
5508
5509                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
5510                         printk("does not load-balance\n");
5511                         if (sd->parent)
5512                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
5513                                                 " has parent");
5514                         break;
5515                 }
5516
5517                 printk("span %s\n", str);
5518
5519                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
5520                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
5521                                         "CPU%d\n", cpu);
5522                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
5523                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
5524                                         " CPU%d\n", cpu);
5525
5526                 printk(KERN_DEBUG);
5527                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
5528                         printk(" ");
5529                 printk("groups:");
5530                 do {
5531                         if (!group) {
5532                                 printk("\n");
5533                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
5534                                 break;
5535                         }
5536
5537                         if (!group->__cpu_power) {
5538                                 printk("\n");
5539                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
5540                                                 "set\n");
5541                                 break;
5542                         }
5543
5544                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
5545                                 printk("\n");
5546                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
5547                                 break;
5548                         }
5549
5550                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
5551                                 printk("\n");
5552                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5553                                 break;
5554                         }
5555
5556                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
5557
5558                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
5559                         printk(" %s", str);
5560
5561                         group = group->next;
5562                 } while (group != sd->groups);
5563                 printk("\n");
5564
5565                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
5566                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span "
5567                                         "domain->span\n");
5568
5569                 level++;
5570                 sd = sd->parent;
5571                 if (!sd)
5572                         continue;
5573
5574                 if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
5575                         printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5576                                 "of domain->span\n");
5577
5578         } while (sd);
5579 }
5580 #else
5581 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5582 #endif
5583
5584 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5585 {
5586         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
5587                 return 1;
5588
5589         /* Following flags need at least 2 groups */
5590         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5591                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5592                          SD_BALANCE_FORK |
5593                          SD_BALANCE_EXEC |
5594                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5595                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5596                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5597                         return 0;
5598         }
5599
5600         /* Following flags don't use groups */
5601         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
5602                          SD_WAKE_AFFINE |
5603                          SD_WAKE_BALANCE))
5604                 return 0;
5605
5606         return 1;
5607 }
5608
5609 static int
5610 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5611 {
5612         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5613
5614         if (sd_degenerate(parent))
5615                 return 1;
5616
5617         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
5618                 return 0;
5619
5620         /* Does parent contain flags not in child? */
5621         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
5622         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
5623                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
5624         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5625         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5626                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5627                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5628                                 SD_BALANCE_FORK |
5629                                 SD_BALANCE_EXEC |
5630                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5631                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5632         }
5633         if (~cflags & pflags)
5634                 return 0;
5635
5636         return 1;
5637 }
5638
5639 /*
5640  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
5641  * hold the hotplug lock.
5642  */
5643 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5644 {
5645         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5646         struct sched_domain *tmp;
5647
5648         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5649         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
5650                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5651                 if (!parent)
5652                         break;
5653                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5654                         tmp->parent = parent->parent;
5655                         if (parent->parent)
5656                                 parent->parent->child = tmp;
5657                 }
5658         }
5659
5660         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5661                 sd = sd->parent;
5662                 if (sd)
5663                         sd->child = NULL;
5664         }
5665
5666         sched_domain_debug(sd, cpu);
5667
5668         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5669 }
5670
5671 /* cpus with isolated domains */
5672 static cpumask_t cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
5673
5674 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5675 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5676 {
5677         int ints[NR_CPUS], i;
5678
5679         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5680         cpus_clear(cpu_isolated_map);
5681         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
5682                 if (ints[i] < NR_CPUS)
5683                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
5684         return 1;
5685 }
5686
5687 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5688
5689 /*
5690  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
5691  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
5692  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < NR_CPUS
5693  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a cpumask_t).
5694  *
5695  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
5696  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5697  * and ->cpu_power to 0.
5698  */
5699 static void
5700 init_sched_build_groups(cpumask_t span, const cpumask_t *cpu_map,
5701                         int (*group_fn)(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5702                                         struct sched_group **sg))
5703 {
5704         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5705         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5706         int i;
5707
5708         for_each_cpu_mask(i, span) {
5709                 struct sched_group *sg;
5710                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg);
5711                 int j;
5712
5713                 if (cpu_isset(i, covered))
5714                         continue;
5715
5716                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
5717                 sg->__cpu_power = 0;
5718
5719                 for_each_cpu_mask(j, span) {
5720                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL) != group)
5721                                 continue;
5722
5723                         cpu_set(j, covered);
5724                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5725                 }
5726                 if (!first)
5727                         first = sg;
5728                 if (last)
5729                         last->next = sg;
5730                 last = sg;
5731         }
5732         last->next = first;
5733 }
5734
5735 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5736
5737 #ifdef CONFIG_NUMA
5738
5739 /**
5740  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5741  * @node: node whose sched_domain we're building
5742  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5743  *
5744  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5745  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5746  *
5747  * Should use nodemask_t.
5748  */
5749 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5750 {
5751         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5752
5753         min_val = INT_MAX;
5754
5755         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5756                 /* Start at @node */
5757                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5758
5759                 if (!nr_cpus_node(n))
5760                         continue;
5761
5762                 /* Skip already used nodes */
5763                 if (test_bit(n, used_nodes))
5764                         continue;
5765
5766                 /* Simple min distance search */
5767                 val = node_distance(node, n);
5768
5769                 if (val < min_val) {
5770                         min_val = val;
5771                         best_node = n;
5772                 }
5773         }
5774
5775         set_bit(best_node, used_nodes);
5776         return best_node;
5777 }
5778
5779 /**
5780  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5781  * @node: node whose cpumask we're constructing
5782  * @size: number of nodes to include in this span
5783  *
5784  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5785  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5786  * out optimally.
5787  */
5788 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5789 {
5790         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5791         cpumask_t span, nodemask;
5792         int i;
5793
5794         cpus_clear(span);
5795         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5796
5797         nodemask = node_to_cpumask(node);
5798         cpus_or(span, span, nodemask);
5799         set_bit(node, used_nodes);
5800
5801         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5802                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5803
5804                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5805                 cpus_or(span, span, nodemask);
5806         }
5807
5808         return span;
5809 }
5810 #endif
5811
5812 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
5813
5814 /*
5815  * SMT sched-domains:
5816  */
5817 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5818 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5819 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_cpus);
5820
5821 static int cpu_to_cpu_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5822                             struct sched_group **sg)
5823 {
5824         if (sg)
5825                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu);
5826         return cpu;
5827 }
5828 #endif
5829
5830 /*
5831  * multi-core sched-domains:
5832  */
5833 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5834 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5835 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_core);
5836 #endif
5837
5838 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5839 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5840                              struct sched_group **sg)
5841 {
5842         int group;
5843         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5844         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5845         group = first_cpu(mask);
5846         if (sg)
5847                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group);
5848         return group;
5849 }
5850 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5851 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5852                              struct sched_group **sg)
5853 {
5854         if (sg)
5855                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu);
5856         return cpu;
5857 }
5858 #endif
5859
5860 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5861 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_phys);
5862
5863 static int cpu_to_phys_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5864                              struct sched_group **sg)
5865 {
5866         int group;
5867 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5868         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5869         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5870         group = first_cpu(mask);
5871 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5872         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5873         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5874         group = first_cpu(mask);
5875 #else
5876         group = cpu;
5877 #endif
5878         if (sg)
5879                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group);
5880         return group;
5881 }
5882
5883 #ifdef CONFIG_NUMA
5884 /*
5885  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5886  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5887  * gets dynamically allocated.
5888  */
5889 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5890 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5891
5892 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5893 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_allnodes);
5894
5895 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5896                                  struct sched_group **sg)
5897 {
5898         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(cpu));
5899         int group;
5900
5901         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5902         group = first_cpu(nodemask);
5903
5904         if (sg)
5905                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group);
5906         return group;
5907 }
5908
5909 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5910 {
5911         struct sched_group *sg = group_head;
5912         int j;
5913
5914         if (!sg)
5915                 return;
5916         do {
5917                 for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5918                         struct sched_domain *sd;
5919
5920                         sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5921                         if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5922                                 /*
5923                                  * Only add "power" once for each
5924                                  * physical package.
5925                                  */
5926                                 continue;
5927                         }
5928
5929                         sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
5930                 }
5931                 sg = sg->next;
5932         } while (sg != group_head);
5933 }
5934 #endif
5935
5936 #ifdef CONFIG_NUMA
5937 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
5938 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5939 {
5940         int cpu, i;
5941
5942         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5943                 struct sched_group **sched_group_nodes
5944                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5945
5946                 if (!sched_group_nodes)
5947                         continue;
5948
5949                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5950                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5951                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5952
5953                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5954                         if (cpus_empty(nodemask))
5955                                 continue;
5956
5957                         if (sg == NULL)
5958                                 continue;
5959                         sg = sg->next;
5960 next_sg:
5961                         oldsg = sg;
5962                         sg = sg->next;
5963                         kfree(oldsg);
5964                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5965                                 goto next_sg;
5966                 }
5967                 kfree(sched_group_nodes);
5968                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5969         }
5970 }
5971 #else
5972 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5973 {
5974 }
5975 #endif
5976
5977 /*
5978  * Initialize sched groups cpu_power.
5979  *
5980  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
5981  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
5982  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
5983  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
5984  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
5985  * less cpu_power.
5986  *
5987  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
5988  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
5989  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
5990  */
5991 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
5992 {
5993         struct sched_domain *child;
5994         struct sched_group *group;
5995
5996         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
5997
5998         if (cpu != first_cpu(sd->groups->cpumask))
5999                 return;
6000
6001         child = sd->child;
6002
6003         sd->groups->__cpu_power = 0;
6004
6005         /*
6006          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
6007          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
6008          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
6009          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
6010          * same sched domain.
6011          */
6012         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
6013                        (child->flags &
6014                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
6015                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
6016                 return;
6017         }
6018
6019         /*
6020          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
6021          */
6022         group = child->groups;
6023         do {
6024                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
6025                 group = group->next;
6026         } while (group != child->groups);
6027 }
6028
6029 /*
6030  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6031  * to the individual cpus
6032  */
6033 static int build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6034 {
6035         int i;
6036 #ifdef CONFIG_NUMA
6037         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
6038         int sd_allnodes = 0;
6039
6040         /*
6041          * Allocate the per-node list of sched groups
6042          */
6043         sched_group_nodes = kcalloc(MAX_NUMNODES, sizeof(struct sched_group *),
6044                                            GFP_KERNEL);
6045         if (!sched_group_nodes) {
6046                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
6047                 return -ENOMEM;
6048         }
6049         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
6050 #endif
6051
6052         /*
6053          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
6054          */
6055         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6056                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
6057                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
6058
6059                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6060
6061 #ifdef CONFIG_NUMA
6062                 if (cpus_weight(*cpu_map) >
6063                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
6064                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
6065                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
6066                         sd->span = *cpu_map;
6067                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6068                         p = sd;
6069                         sd_allnodes = 1;
6070                 } else
6071                         p = NULL;
6072
6073                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
6074                 *sd = SD_NODE_INIT;
6075                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
6076                 sd->parent = p;
6077                 if (p)
6078                         p->child = sd;
6079                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6080 #endif
6081
6082                 p = sd;
6083                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6084                 *sd = SD_CPU_INIT;
6085                 sd->span = nodemask;
6086                 sd->parent = p;
6087                 if (p)
6088                         p->child = sd;
6089                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6090
6091 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6092                 p = sd;
6093                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6094                 *sd = SD_MC_INIT;
6095                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
6096                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6097                 sd->parent = p;
6098                 p->child = sd;
6099                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6100 #endif
6101
6102 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6103                 p = sd;
6104                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6105                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
6106                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
6107                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6108                 sd->parent = p;
6109                 p->child = sd;
6110                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6111 #endif
6112         }
6113
6114 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6115         /* Set up CPU (sibling) groups */
6116         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6117                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
6118                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
6119                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
6120                         continue;
6121
6122                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
6123                                         &cpu_to_cpu_group);
6124         }
6125 #endif
6126
6127 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6128         /* Set up multi-core groups */
6129         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6130                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
6131                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
6132                 if (i != first_cpu(this_core_map))
6133                         continue;
6134                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
6135                                         &cpu_to_core_group);
6136         }
6137 #endif
6138
6139         /* Set up physical groups */
6140         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6141                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6142
6143                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6144                 if (cpus_empty(nodemask))
6145                         continue;
6146
6147                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map, &cpu_to_phys_group);
6148         }
6149
6150 #ifdef CONFIG_NUMA
6151         /* Set up node groups */
6152         if (sd_allnodes)
6153                 init_sched_build_groups(*cpu_map, cpu_map,
6154                                         &cpu_to_allnodes_group);
6155
6156         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6157                 /* Set up node groups */
6158                 struct sched_group *sg, *prev;
6159                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6160                 cpumask_t domainspan;
6161                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
6162                 int j;
6163
6164                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6165                 if (cpus_empty(nodemask)) {
6166                         sched_group_nodes[i] = NULL;
6167                         continue;
6168                 }
6169
6170                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
6171                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
6172
6173                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL, i);
6174                 if (!sg) {
6175                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
6176                                 "node %d\n", i);
6177                         goto error;
6178                 }
6179                 sched_group_nodes[i] = sg;
6180                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
6181                         struct sched_domain *sd;
6182
6183                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
6184                         sd->groups = sg;
6185                 }
6186                 sg->__cpu_power = 0;
6187                 sg->cpumask = nodemask;
6188                 sg->next = sg;
6189                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
6190                 prev = sg;
6191
6192                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
6193                         cpumask_t tmp, notcovered;
6194                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
6195
6196                         cpus_complement(notcovered, covered);
6197                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
6198                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
6199                         if (cpus_empty(tmp))
6200                                 break;
6201
6202                         nodemask = node_to_cpumask(n);
6203                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
6204                         if (cpus_empty(tmp))
6205                                 continue;
6206
6207                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group),
6208                                           GFP_KERNEL, i);
6209                         if (!sg) {
6210                                 printk(KERN_WARNING
6211                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
6212                                 goto error;
6213                         }
6214                         sg->__cpu_power = 0;
6215                         sg->cpumask = tmp;
6216                         sg->next = prev->next;
6217                         cpus_or(covered, covered, tmp);
6218                         prev->next = sg;
6219                         prev = sg;
6220                 }
6221         }
6222 #endif
6223
6224         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6225 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6226         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6227                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6228
6229                 init_sched_groups_power(i, sd);
6230         }
6231 #endif
6232 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6233         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6234                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i);
6235
6236                 init_sched_groups_power(i, sd);
6237         }
6238 #endif
6239
6240         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6241                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6242
6243                 init_sched_groups_power(i, sd);
6244         }
6245
6246 #ifdef CONFIG_NUMA
6247         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
6248                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
6249
6250         if (sd_allnodes) {
6251                 struct sched_group *sg;
6252
6253                 cpu_to_allnodes_group(first_cpu(*cpu_map), cpu_map, &sg);
6254                 init_numa_sched_groups_power(sg);
6255         }
6256 #endif
6257
6258         /* Attach the domains */
6259         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6260                 struct sched_domain *sd;
6261 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6262                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6263 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
6264                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6265 #else
6266                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6267 #endif
6268                 cpu_attach_domain(sd, i);
6269         }
6270
6271         return 0;
6272
6273 #ifdef CONFIG_NUMA
6274 error:
6275         free_sched_groups(cpu_map);
6276         return -ENOMEM;
6277 #endif
6278 }
6279 /*
6280  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
6281  */
6282 static int arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6283 {
6284         cpumask_t cpu_default_map;
6285         int err;
6286
6287         /*
6288          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
6289          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6290          * exclude other special cases in the future.
6291          */
6292         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
6293
6294         err = build_sched_domains(&cpu_default_map);
6295
6296         register_sched_domain_sysctl();
6297
6298         return err;
6299 }
6300
6301 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6302 {
6303         free_sched_groups(cpu_map);
6304 }
6305
6306 /*
6307  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6308  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6309  */
6310 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6311 {
6312         int i;
6313
6314         unregister_sched_domain_sysctl();
6315
6316         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
6317                 cpu_attach_domain(NULL, i);
6318         synchronize_sched();
6319         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
6320 }
6321
6322 /*
6323  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
6324  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
6325  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
6326  * domain information and then attaches them back to the
6327  * correct sched domains
6328  * Call with hotplug lock held
6329  */
6330 int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
6331 {
6332         cpumask_t change_map;
6333         int err = 0;
6334
6335         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
6336         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
6337         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
6338
6339         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
6340         detach_destroy_domains(&change_map);
6341         if (!cpus_empty(*partition1))
6342                 err = build_sched_domains(partition1);
6343         if (!err && !cpus_empty(*partition2))
6344                 err = build_sched_domains(partition2);
6345
6346         register_sched_domain_sysctl();
6347
6348         return err;
6349 }
6350
6351 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6352 static int arch_reinit_sched_domains(void)
6353 {
6354         int err;
6355
6356         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6357         detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6358         err = arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6359         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6360
6361         return err;
6362 }
6363
6364 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
6365 {
6366         int ret;
6367
6368         if (buf[0] != '0' && buf[0] != '1')
6369                 return -EINVAL;
6370
6371         if (smt)
6372                 sched_smt_power_savings = (buf[0] == '1');
6373         else
6374                 sched_mc_power_savings = (buf[0] == '1');
6375
6376         ret = arch_reinit_sched_domains();
6377
6378         return ret ? ret : count;
6379 }
6380
6381 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6382 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6383 {
6384         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
6385 }
6386 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6387                                             const char *buf, size_t count)
6388 {
6389         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
6390 }
6391 static SYSDEV_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644, sched_mc_power_savings_show,
6392                    sched_mc_power_savings_store);
6393 #endif
6394
6395 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6396 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6397 {
6398         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
6399 }
6400 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6401                                              const char *buf, size_t count)
6402 {
6403         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
6404 }
6405 static SYSDEV_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644, sched_smt_power_savings_show,
6406                    sched_smt_power_savings_store);
6407 #endif
6408
6409 int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
6410 {
6411         int err = 0;
6412
6413 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6414         if (smt_capable())
6415                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6416                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
6417 #endif
6418 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6419         if (!err && mc_capable())
6420                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6421                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
6422 #endif
6423         return err;
6424 }
6425 #endif
6426
6427 /*
6428  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6429  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6430  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6431  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6432  */
6433 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6434                                 unsigned long action, void *hcpu)
6435 {
6436         switch (action) {
6437         case CPU_UP_PREPARE:
6438         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6439         case CPU_DOWN_PREPARE:
6440         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6441                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6442                 return NOTIFY_OK;
6443
6444         case CPU_UP_CANCELED:
6445         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6446         case CPU_DOWN_FAILED:
6447         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6448         case CPU_ONLINE:
6449         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6450         case CPU_DEAD:
6451         case CPU_DEAD_FROZEN:
6452                 /*
6453                  * Fall through and re-initialise the domains.
6454                  */
6455                 break;
6456         default:
6457                 return NOTIFY_DONE;
6458         }
6459
6460         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6461         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6462
6463         return NOTIFY_OK;
6464 }
6465
6466 void __init sched_init_smp(void)
6467 {
6468         cpumask_t non_isolated_cpus;
6469
6470         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6471         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6472         cpus_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_map, cpu_isolated_map);
6473         if (cpus_empty(non_isolated_cpus))
6474                 cpu_set(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6475         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6476         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6477         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6478
6479         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6480         if (set_cpus_allowed(current, non_isolated_cpus) < 0)
6481                 BUG();
6482 }
6483 #else
6484 void __init sched_init_smp(void)
6485 {
6486 }
6487 #endif /* CONFIG_SMP */
6488
6489 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6490 {
6491         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6492         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6493
6494         return in_lock_functions(addr) ||
6495                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6496                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6497 }
6498
6499 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
6500 {
6501         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
6502 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6503         cfs_rq->rq = rq;
6504 #endif
6505         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
6506 }
6507
6508 void __init sched_init(void)
6509 {
6510         int highest_cpu = 0;
6511         int i, j;
6512
6513         for_each_possible_cpu(i) {
6514                 struct rt_prio_array *array;
6515                 struct rq *rq;
6516
6517                 rq = cpu_rq(i);
6518                 spin_lock_init(&rq->lock);
6519                 lockdep_set_class(&rq->lock, &rq->rq_lock_key);
6520                 rq->nr_running = 0;
6521                 rq->clock = 1;
6522                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
6523 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6524                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6525                 {
6526                         struct cfs_rq *cfs_rq = &per_cpu(init_cfs_rq, i);
6527                         struct sched_entity *se =
6528                                          &per_cpu(init_sched_entity, i);
6529
6530                         init_cfs_rq_p[i] = cfs_rq;
6531                         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6532                         cfs_rq->tg = &init_task_group;
6533                         list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
6534                                                          &rq->leaf_cfs_rq_list);
6535
6536                         init_sched_entity_p[i] = se;
6537                         se->cfs_rq = &rq->cfs;
6538                         se->my_q = cfs_rq;
6539                         se->load.weight = init_task_group_load;
6540                         se->load.inv_weight =
6541                                  div64_64(1ULL<<32, init_task_group_load);
6542                         se->parent = NULL;
6543                 }
6544                 init_task_group.shares = init_task_group_load;
6545                 spin_lock_init(&init_task_group.lock);
6546 #endif
6547
6548                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6549                         rq->cpu_load[j] = 0;
6550 #ifdef CONFIG_SMP
6551                 rq->sd = NULL;
6552                 rq->active_balance = 0;
6553                 rq->next_balance = jiffies;
6554                 rq->push_cpu = 0;
6555                 rq->cpu = i;
6556                 rq->migration_thread = NULL;
6557                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6558 #endif
6559                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6560
6561                 array = &rq->rt.active;
6562                 for (j = 0; j < MAX_RT_PRIO; j++) {
6563                         INIT_LIST_HEAD(array->queue + j);
6564                         __clear_bit(j, array->bitmap);
6565                 }
6566                 highest_cpu = i;
6567                 /* delimiter for bitsearch: */
6568                 __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
6569         }
6570
6571         set_load_weight(&init_task);
6572
6573 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6574         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6575 #endif
6576
6577 #ifdef CONFIG_SMP
6578         nr_cpu_ids = highest_cpu + 1;
6579         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains, NULL);
6580 #endif
6581
6582 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
6583         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
6584 #endif
6585
6586         /*
6587          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6588          */
6589         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6590         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6591
6592         /*
6593          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6594          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6595          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6596          * when this runqueue becomes "idle".
6597          */
6598         init_idle(current, smp_processor_id());
6599         /*
6600          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6601          */
6602         current->sched_class = &fair_sched_class;
6603 }
6604
6605 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6606 void __might_sleep(char *file, int line)
6607 {
6608 #ifdef in_atomic
6609         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6610
6611         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6612             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6613                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6614                         return;
6615                 prev_jiffy = jiffies;
6616                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6617                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6618                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6619                         in_atomic(), irqs_disabled());
6620                 debug_show_held_locks(current);
6621                 if (irqs_disabled())
6622                         print_irqtrace_events(current);
6623                 dump_stack();
6624         }
6625 #endif
6626 }
6627 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6628 #endif
6629
6630 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6631 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
6632 {
6633         int on_rq;
6634         update_rq_clock(rq);
6635         on_rq = p->se.on_rq;
6636         if (on_rq)
6637                 deactivate_task(rq, p, 0);
6638         __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
6639         if (on_rq) {
6640                 activate_task(rq, p, 0);
6641                 resched_task(rq->curr);
6642         }
6643 }
6644
6645 void normalize_rt_tasks(void)
6646 {
6647         struct task_struct *g, *p;
6648         unsigned long flags;
6649         struct rq *rq;
6650
6651         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6652         do_each_thread(g, p) {
6653                 /*
6654                  * Only normalize user tasks:
6655                  */
6656                 if (!p->mm)
6657                         continue;
6658
6659                 p->se.exec_start                = 0;
6660 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6661                 p->se.wait_start                = 0;
6662                 p->se.sleep_start               = 0;
6663                 p->se.block_start               = 0;
6664 #endif
6665                 task_rq(p)->clock               = 0;
6666
6667                 if (!rt_task(p)) {
6668                         /*
6669                          * Renice negative nice level userspace
6670                          * tasks back to 0:
6671                          */
6672                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6673                                 set_user_nice(p, 0);
6674                         continue;
6675                 }
6676
6677                 spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
6678                 rq = __task_rq_lock(p);
6679
6680                 normalize_task(rq, p);
6681
6682                 __task_rq_unlock(rq);
6683                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
6684         } while_each_thread(g, p);
6685
6686         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6687 }
6688
6689 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6690
6691 #ifdef CONFIG_IA64
6692 /*
6693  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6694  *
6695  * They can only be called when the whole system has been
6696  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6697  * activity can take place. Using them for anything else would
6698  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6699  * under any other configuration.
6700  */
6701
6702 /**
6703  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6704  * @cpu: the processor in question.
6705  *
6706  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6707  */
6708 struct task_struct *curr_task(int cpu)
6709 {
6710         return cpu_curr(cpu);
6711 }
6712
6713 /**
6714  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6715  * @cpu: the processor in question.
6716  * @p: the task pointer to set.
6717  *
6718  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6719  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6720  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6721  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6722  * and caller must save the original value of the current task (see
6723  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6724  * re-starting the system.
6725  *
6726  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6727  */
6728 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
6729 {
6730         cpu_curr(cpu) = p;
6731 }
6732
6733 #endif
6734
6735 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6736
6737 /* allocate runqueue etc for a new task group */
6738 struct task_group *sched_create_group(void)
6739 {
6740         struct task_group *tg;
6741         struct cfs_rq *cfs_rq;
6742         struct sched_entity *se;
6743         struct rq *rq;
6744         int i;
6745
6746         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
6747         if (!tg)
6748                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6749
6750         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6751         if (!tg->cfs_rq)
6752                 goto err;
6753         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6754         if (!tg->se)
6755                 goto err;
6756
6757         for_each_possible_cpu(i) {
6758                 rq = cpu_rq(i);
6759
6760                 cfs_rq = kmalloc_node(sizeof(struct cfs_rq), GFP_KERNEL,
6761                                                          cpu_to_node(i));
6762                 if (!cfs_rq)
6763                         goto err;
6764
6765                 se = kmalloc_node(sizeof(struct sched_entity), GFP_KERNEL,
6766                                                         cpu_to_node(i));
6767                 if (!se)
6768                         goto err;
6769
6770                 memset(cfs_rq, 0, sizeof(struct cfs_rq));
6771                 memset(se, 0, sizeof(struct sched_entity));
6772
6773                 tg->cfs_rq[i] = cfs_rq;
6774                 init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6775                 cfs_rq->tg = tg;
6776
6777                 tg->se[i] = se;
6778                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
6779                 se->my_q = cfs_rq;
6780                 se->load.weight = NICE_0_LOAD;
6781                 se->load.inv_weight = div64_64(1ULL<<32, NICE_0_LOAD);
6782                 se->parent = NULL;
6783         }
6784
6785         for_each_possible_cpu(i) {
6786                 rq = cpu_rq(i);
6787                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6788                 list_add_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
6789         }
6790
6791         tg->shares = NICE_0_LOAD;
6792         spin_lock_init(&tg->lock);
6793
6794         return tg;
6795
6796 err:
6797         for_each_possible_cpu(i) {
6798                 if (tg->cfs_rq)
6799                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
6800                 if (tg->se)
6801                         kfree(tg->se[i]);
6802         }
6803         kfree(tg->cfs_rq);
6804         kfree(tg->se);
6805         kfree(tg);
6806
6807         return ERR_PTR(-ENOMEM);
6808 }
6809
6810 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
6811 static void free_sched_group(struct rcu_head *rhp)
6812 {
6813         struct cfs_rq *cfs_rq = container_of(rhp, struct cfs_rq, rcu);
6814         struct task_group *tg = cfs_rq->tg;
6815         struct sched_entity *se;
6816         int i;
6817
6818         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
6819         for_each_possible_cpu(i) {
6820                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6821                 kfree(cfs_rq);
6822
6823                 se = tg->se[i];
6824                 kfree(se);
6825         }
6826
6827         kfree(tg->cfs_rq);
6828         kfree(tg->se);
6829         kfree(tg);
6830 }
6831
6832 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
6833 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
6834 {
6835         struct cfs_rq *cfs_rq;
6836         int i;
6837
6838         for_each_possible_cpu(i) {
6839                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6840                 list_del_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list);
6841         }
6842
6843         cfs_rq = tg->cfs_rq[0];
6844
6845         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
6846         call_rcu(&cfs_rq->rcu, free_sched_group);
6847 }
6848
6849 /* change task's runqueue when it moves between groups.
6850  *      The caller of this function should have put the task in its new group
6851  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
6852  *      reflect its new group.
6853  */
6854 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
6855 {
6856         int on_rq, running;
6857         unsigned long flags;
6858         struct rq *rq;
6859
6860         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
6861
6862         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
6863                 goto done;
6864
6865         update_rq_clock(rq);
6866
6867         running = task_running(rq, tsk);
6868         on_rq = tsk->se.on_rq;
6869
6870         if (on_rq) {
6871                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
6872                 if (unlikely(running))
6873                         tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
6874         }
6875
6876         set_task_cfs_rq(tsk);
6877
6878         if (on_rq) {
6879                 if (unlikely(running))
6880                         tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
6881                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
6882         }
6883
6884 done:
6885         task_rq_unlock(rq, &flags);
6886 }
6887
6888 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
6889 {
6890         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
6891         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
6892         int on_rq;
6893
6894         spin_lock_irq(&rq->lock);
6895
6896         on_rq = se->on_rq;
6897         if (on_rq)
6898                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
6899
6900         se->load.weight = shares;
6901         se->load.inv_weight = div64_64((1ULL<<32), shares);
6902
6903         if (on_rq)
6904                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
6905
6906         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6907 }
6908
6909 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
6910 {
6911         int i;
6912
6913         spin_lock(&tg->lock);
6914         if (tg->shares == shares)
6915                 goto done;
6916
6917         tg->shares = shares;
6918         for_each_possible_cpu(i)
6919                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
6920
6921 done:
6922         spin_unlock(&tg->lock);
6923         return 0;
6924 }
6925
6926 unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg)
6927 {
6928         return tg->shares;
6929 }
6930
6931 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */