]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched.c
sched: use list_for_each_entry_safe() in __wake_up_common()
[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)     ((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  * Minimum timeslice is 5 msecs (or 1 jiffy, whichever is larger),
109  * default timeslice is 100 msecs, maximum timeslice is 800 msecs.
110  * Timeslices get refilled after they expire.
111  */
112 #define MIN_TIMESLICE           max(5 * HZ / 1000, 1)
113 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
114
115 #ifdef CONFIG_SMP
116 /*
117  * Divide a load by a sched group cpu_power : (load / sg->__cpu_power)
118  * Since cpu_power is a 'constant', we can use a reciprocal divide.
119  */
120 static inline u32 sg_div_cpu_power(const struct sched_group *sg, u32 load)
121 {
122         return reciprocal_divide(load, sg->reciprocal_cpu_power);
123 }
124
125 /*
126  * Each time a sched group cpu_power is changed,
127  * we must compute its reciprocal value
128  */
129 static inline void sg_inc_cpu_power(struct sched_group *sg, u32 val)
130 {
131         sg->__cpu_power += val;
132         sg->reciprocal_cpu_power = reciprocal_value(sg->__cpu_power);
133 }
134 #endif
135
136 #define SCALE_PRIO(x, prio) \
137         max(x * (MAX_PRIO - prio) / (MAX_USER_PRIO / 2), MIN_TIMESLICE)
138
139 /*
140  * static_prio_timeslice() scales user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
141  * to time slice values: [800ms ... 100ms ... 5ms]
142  */
143 static unsigned int static_prio_timeslice(int static_prio)
144 {
145         if (static_prio == NICE_TO_PRIO(19))
146                 return 1;
147
148         if (static_prio < NICE_TO_PRIO(0))
149                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE * 4, static_prio);
150         else
151                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE, static_prio);
152 }
153
154 static inline int rt_policy(int policy)
155 {
156         if (unlikely(policy == SCHED_FIFO) || unlikely(policy == SCHED_RR))
157                 return 1;
158         return 0;
159 }
160
161 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
162 {
163         return rt_policy(p->policy);
164 }
165
166 /*
167  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
168  */
169 struct rt_prio_array {
170         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
171         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
172 };
173
174 struct load_stat {
175         struct load_weight load;
176         u64 load_update_start, load_update_last;
177         unsigned long delta_fair, delta_exec, delta_stat;
178 };
179
180 /* CFS-related fields in a runqueue */
181 struct cfs_rq {
182         struct load_weight load;
183         unsigned long nr_running;
184
185         s64 fair_clock;
186         u64 exec_clock;
187         s64 wait_runtime;
188         u64 sleeper_bonus;
189         unsigned long wait_runtime_overruns, wait_runtime_underruns;
190
191         struct rb_root tasks_timeline;
192         struct rb_node *rb_leftmost;
193         struct rb_node *rb_load_balance_curr;
194 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
195         /* 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
196          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
197          */
198         struct sched_entity *curr;
199         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
200
201         /* leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
202          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
203          * (like users, containers etc.)
204          *
205          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
206          * list is used during load balance.
207          */
208         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* Better name : task_cfs_rq_list? */
209 #endif
210 };
211
212 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
213 struct rt_rq {
214         struct rt_prio_array active;
215         int rt_load_balance_idx;
216         struct list_head *rt_load_balance_head, *rt_load_balance_curr;
217 };
218
219 /*
220  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
221  *
222  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
223  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
224  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
225  */
226 struct rq {
227         spinlock_t lock;        /* runqueue lock */
228
229         /*
230          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
231          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
232          */
233         unsigned long nr_running;
234         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
235         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
236         unsigned char idle_at_tick;
237 #ifdef CONFIG_NO_HZ
238         unsigned char in_nohz_recently;
239 #endif
240         struct load_stat ls;    /* capture load from *all* tasks on this cpu */
241         unsigned long nr_load_updates;
242         u64 nr_switches;
243
244         struct cfs_rq cfs;
245 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
246         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* list of leaf cfs_rq on this cpu */
247 #endif
248         struct rt_rq  rt;
249
250         /*
251          * This is part of a global counter where only the total sum
252          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
253          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
254          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
255          */
256         unsigned long nr_uninterruptible;
257
258         struct task_struct *curr, *idle;
259         unsigned long next_balance;
260         struct mm_struct *prev_mm;
261
262         u64 clock, prev_clock_raw;
263         s64 clock_max_delta;
264
265         unsigned int clock_warps, clock_overflows;
266         u64 idle_clock;
267         unsigned int clock_deep_idle_events;
268         u64 tick_timestamp;
269
270         atomic_t nr_iowait;
271
272 #ifdef CONFIG_SMP
273         struct sched_domain *sd;
274
275         /* For active balancing */
276         int active_balance;
277         int push_cpu;
278         int cpu;                /* cpu of this runqueue */
279
280         struct task_struct *migration_thread;
281         struct list_head migration_queue;
282 #endif
283
284 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
285         /* latency stats */
286         struct sched_info rq_sched_info;
287
288         /* sys_sched_yield() stats */
289         unsigned long yld_exp_empty;
290         unsigned long yld_act_empty;
291         unsigned long yld_both_empty;
292         unsigned long yld_cnt;
293
294         /* schedule() stats */
295         unsigned long sched_switch;
296         unsigned long sched_cnt;
297         unsigned long sched_goidle;
298
299         /* try_to_wake_up() stats */
300         unsigned long ttwu_cnt;
301         unsigned long ttwu_local;
302 #endif
303         struct lock_class_key rq_lock_key;
304 };
305
306 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
307 static DEFINE_MUTEX(sched_hotcpu_mutex);
308
309 static inline void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p)
310 {
311         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p);
312 }
313
314 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
315 {
316 #ifdef CONFIG_SMP
317         return rq->cpu;
318 #else
319         return 0;
320 #endif
321 }
322
323 /*
324  * Update the per-runqueue clock, as finegrained as the platform can give
325  * us, but without assuming monotonicity, etc.:
326  */
327 static void __update_rq_clock(struct rq *rq)
328 {
329         u64 prev_raw = rq->prev_clock_raw;
330         u64 now = sched_clock();
331         s64 delta = now - prev_raw;
332         u64 clock = rq->clock;
333
334 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
335         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
336 #endif
337         /*
338          * Protect against sched_clock() occasionally going backwards:
339          */
340         if (unlikely(delta < 0)) {
341                 clock++;
342                 rq->clock_warps++;
343         } else {
344                 /*
345                  * Catch too large forward jumps too:
346                  */
347                 if (unlikely(clock + delta > rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)) {
348                         if (clock < rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)
349                                 clock = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
350                         else
351                                 clock++;
352                         rq->clock_overflows++;
353                 } else {
354                         if (unlikely(delta > rq->clock_max_delta))
355                                 rq->clock_max_delta = delta;
356                         clock += delta;
357                 }
358         }
359
360         rq->prev_clock_raw = now;
361         rq->clock = clock;
362 }
363
364 static void update_rq_clock(struct rq *rq)
365 {
366         if (likely(smp_processor_id() == cpu_of(rq)))
367                 __update_rq_clock(rq);
368 }
369
370 /*
371  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
372  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
373  *
374  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
375  * preempt-disabled sections.
376  */
377 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
378         for (__sd = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
379
380 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
381 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
382 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
383 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
384
385 /*
386  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
387  * clock constructed from sched_clock():
388  */
389 unsigned long long cpu_clock(int cpu)
390 {
391         unsigned long long now;
392         unsigned long flags;
393         struct rq *rq;
394
395         local_irq_save(flags);
396         rq = cpu_rq(cpu);
397         update_rq_clock(rq);
398         now = rq->clock;
399         local_irq_restore(flags);
400
401         return now;
402 }
403
404 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
405 /* Change a task's ->cfs_rq if it moves across CPUs */
406 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p)
407 {
408         p->se.cfs_rq = &task_rq(p)->cfs;
409 }
410 #else
411 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p)
412 {
413 }
414 #endif
415
416 #ifndef prepare_arch_switch
417 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
418 #endif
419 #ifndef finish_arch_switch
420 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
421 #endif
422
423 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
424 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
425 {
426         return rq->curr == p;
427 }
428
429 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
430 {
431 }
432
433 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
434 {
435 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
436         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
437         rq->lock.owner = current;
438 #endif
439         /*
440          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
441          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
442          * prev into current:
443          */
444         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
445
446         spin_unlock_irq(&rq->lock);
447 }
448
449 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
450 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
451 {
452 #ifdef CONFIG_SMP
453         return p->oncpu;
454 #else
455         return rq->curr == p;
456 #endif
457 }
458
459 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
460 {
461 #ifdef CONFIG_SMP
462         /*
463          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
464          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
465          * here.
466          */
467         next->oncpu = 1;
468 #endif
469 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
470         spin_unlock_irq(&rq->lock);
471 #else
472         spin_unlock(&rq->lock);
473 #endif
474 }
475
476 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
477 {
478 #ifdef CONFIG_SMP
479         /*
480          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
481          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
482          * finished.
483          */
484         smp_wmb();
485         prev->oncpu = 0;
486 #endif
487 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
488         local_irq_enable();
489 #endif
490 }
491 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
492
493 /*
494  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
495  * Must be called interrupts disabled.
496  */
497 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
498         __acquires(rq->lock)
499 {
500         struct rq *rq;
501
502 repeat_lock_task:
503         rq = task_rq(p);
504         spin_lock(&rq->lock);
505         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
506                 spin_unlock(&rq->lock);
507                 goto repeat_lock_task;
508         }
509         return rq;
510 }
511
512 /*
513  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
514  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
515  * explicitly disabling preemption.
516  */
517 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
518         __acquires(rq->lock)
519 {
520         struct rq *rq;
521
522 repeat_lock_task:
523         local_irq_save(*flags);
524         rq = task_rq(p);
525         spin_lock(&rq->lock);
526         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
527                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
528                 goto repeat_lock_task;
529         }
530         return rq;
531 }
532
533 static inline void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
534         __releases(rq->lock)
535 {
536         spin_unlock(&rq->lock);
537 }
538
539 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
540         __releases(rq->lock)
541 {
542         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
543 }
544
545 /*
546  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
547  */
548 static inline struct rq *this_rq_lock(void)
549         __acquires(rq->lock)
550 {
551         struct rq *rq;
552
553         local_irq_disable();
554         rq = this_rq();
555         spin_lock(&rq->lock);
556
557         return rq;
558 }
559
560 /*
561  * We are going deep-idle (irqs are disabled):
562  */
563 void sched_clock_idle_sleep_event(void)
564 {
565         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
566
567         spin_lock(&rq->lock);
568         __update_rq_clock(rq);
569         spin_unlock(&rq->lock);
570         rq->clock_deep_idle_events++;
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_sleep_event);
573
574 /*
575  * We just idled delta nanoseconds (called with irqs disabled):
576  */
577 void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
578 {
579         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
580         u64 now = sched_clock();
581
582         rq->idle_clock += delta_ns;
583         /*
584          * Override the previous timestamp and ignore all
585          * sched_clock() deltas that occured while we idled,
586          * and use the PM-provided delta_ns to advance the
587          * rq clock:
588          */
589         spin_lock(&rq->lock);
590         rq->prev_clock_raw = now;
591         rq->clock += delta_ns;
592         spin_unlock(&rq->lock);
593 }
594 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_wakeup_event);
595
596 /*
597  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
598  *
599  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
600  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
601  * the target CPU.
602  */
603 #ifdef CONFIG_SMP
604
605 #ifndef tsk_is_polling
606 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
607 #endif
608
609 static void resched_task(struct task_struct *p)
610 {
611         int cpu;
612
613         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
614
615         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
616                 return;
617
618         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
619
620         cpu = task_cpu(p);
621         if (cpu == smp_processor_id())
622                 return;
623
624         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
625         smp_mb();
626         if (!tsk_is_polling(p))
627                 smp_send_reschedule(cpu);
628 }
629
630 static void resched_cpu(int cpu)
631 {
632         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
633         unsigned long flags;
634
635         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
636                 return;
637         resched_task(cpu_curr(cpu));
638         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
639 }
640 #else
641 static inline void resched_task(struct task_struct *p)
642 {
643         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
644         set_tsk_need_resched(p);
645 }
646 #endif
647
648 static u64 div64_likely32(u64 divident, unsigned long divisor)
649 {
650 #if BITS_PER_LONG == 32
651         if (likely(divident <= 0xffffffffULL))
652                 return (u32)divident / divisor;
653         do_div(divident, divisor);
654
655         return divident;
656 #else
657         return divident / divisor;
658 #endif
659 }
660
661 #if BITS_PER_LONG == 32
662 # define WMULT_CONST    (~0UL)
663 #else
664 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
665 #endif
666
667 #define WMULT_SHIFT     32
668
669 /*
670  * Shift right and round:
671  */
672 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
673
674 static unsigned long
675 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
676                 struct load_weight *lw)
677 {
678         u64 tmp;
679
680         if (unlikely(!lw->inv_weight))
681                 lw->inv_weight = (WMULT_CONST - lw->weight/2) / lw->weight + 1;
682
683         tmp = (u64)delta_exec * weight;
684         /*
685          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
686          */
687         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
688                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
689                         WMULT_SHIFT/2);
690         else
691                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
692
693         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
694 }
695
696 static inline unsigned long
697 calc_delta_fair(unsigned long delta_exec, struct load_weight *lw)
698 {
699         return calc_delta_mine(delta_exec, NICE_0_LOAD, lw);
700 }
701
702 static void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
703 {
704         lw->weight += inc;
705         lw->inv_weight = 0;
706 }
707
708 static void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
709 {
710         lw->weight -= dec;
711         lw->inv_weight = 0;
712 }
713
714 /*
715  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
716  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
717  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
718  * scheduling class and "nice" value.  For SCHED_NORMAL tasks this is just a
719  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
720  * slice expiry etc.
721  */
722
723 #define WEIGHT_IDLEPRIO         2
724 #define WMULT_IDLEPRIO          (1 << 31)
725
726 /*
727  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
728  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
729  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
730  * that remained on nice 0.
731  *
732  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
733  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
734  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
735  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
736  * the relative distance between them is ~25%.)
737  */
738 static const int prio_to_weight[40] = {
739  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
740  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
741  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
742  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
743  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
744  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
745  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
746  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
747 };
748
749 /*
750  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
751  *
752  * In cases where the weight does not change often, we can use the
753  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
754  * into multiplications:
755  */
756 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
757  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
758  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
759  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
760  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
761  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
762  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
763  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
764  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
765 };
766
767 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
768
769 /*
770  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
771  * scheduling classes, without having to expose their internal data
772  * structures to the load-balancing proper:
773  */
774 struct rq_iterator {
775         void *arg;
776         struct task_struct *(*start)(void *);
777         struct task_struct *(*next)(void *);
778 };
779
780 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
781                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
782                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
783                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
784                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
785
786 #include "sched_stats.h"
787 #include "sched_rt.c"
788 #include "sched_fair.c"
789 #include "sched_idletask.c"
790 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
791 # include "sched_debug.c"
792 #endif
793
794 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
795
796 static void __update_curr_load(struct rq *rq, struct load_stat *ls)
797 {
798         if (rq->curr != rq->idle && ls->load.weight) {
799                 ls->delta_exec += ls->delta_stat;
800                 ls->delta_fair += calc_delta_fair(ls->delta_stat, &ls->load);
801                 ls->delta_stat = 0;
802         }
803 }
804
805 /*
806  * Update delta_exec, delta_fair fields for rq.
807  *
808  * delta_fair clock advances at a rate inversely proportional to
809  * total load (rq->ls.load.weight) on the runqueue, while
810  * delta_exec advances at the same rate as wall-clock (provided
811  * cpu is not idle).
812  *
813  * delta_exec / delta_fair is a measure of the (smoothened) load on this
814  * runqueue over any given interval. This (smoothened) load is used
815  * during load balance.
816  *
817  * This function is called /before/ updating rq->ls.load
818  * and when switching tasks.
819  */
820 static void update_curr_load(struct rq *rq)
821 {
822         struct load_stat *ls = &rq->ls;
823         u64 start;
824
825         start = ls->load_update_start;
826         ls->load_update_start = rq->clock;
827         ls->delta_stat += rq->clock - start;
828         /*
829          * Stagger updates to ls->delta_fair. Very frequent updates
830          * can be expensive.
831          */
832         if (ls->delta_stat >= sysctl_sched_stat_granularity)
833                 __update_curr_load(rq, ls);
834 }
835
836 static inline void inc_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
837 {
838         update_curr_load(rq);
839         update_load_add(&rq->ls.load, p->se.load.weight);
840 }
841
842 static inline void dec_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
843 {
844         update_curr_load(rq);
845         update_load_sub(&rq->ls.load, p->se.load.weight);
846 }
847
848 static void inc_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
849 {
850         rq->nr_running++;
851         inc_load(rq, p);
852 }
853
854 static void dec_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
855 {
856         rq->nr_running--;
857         dec_load(rq, p);
858 }
859
860 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
861 {
862         p->se.wait_runtime = 0;
863
864         if (task_has_rt_policy(p)) {
865                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
866                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
867                 return;
868         }
869
870         /*
871          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
872          */
873         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
874                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
875                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
876                 return;
877         }
878
879         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
880         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
881 }
882
883 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
884 {
885         sched_info_queued(p);
886         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
887         p->se.on_rq = 1;
888 }
889
890 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
891 {
892         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
893         p->se.on_rq = 0;
894 }
895
896 /*
897  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
898  */
899 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
900 {
901         return p->static_prio;
902 }
903
904 /*
905  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
906  * without taking RT-inheritance into account. Might be
907  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
908  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
909  * estimator recalculates.
910  */
911 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
912 {
913         int prio;
914
915         if (task_has_rt_policy(p))
916                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
917         else
918                 prio = __normal_prio(p);
919         return prio;
920 }
921
922 /*
923  * Calculate the current priority, i.e. the priority
924  * taken into account by the scheduler. This value might
925  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
926  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
927  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
928  */
929 static int effective_prio(struct task_struct *p)
930 {
931         p->normal_prio = normal_prio(p);
932         /*
933          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
934          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
935          * to the normal priority:
936          */
937         if (!rt_prio(p->prio))
938                 return p->normal_prio;
939         return p->prio;
940 }
941
942 /*
943  * activate_task - move a task to the runqueue.
944  */
945 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
946 {
947         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
948                 rq->nr_uninterruptible--;
949
950         enqueue_task(rq, p, wakeup);
951         inc_nr_running(p, rq);
952 }
953
954 /*
955  * activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
956  */
957 static inline void activate_idle_task(struct task_struct *p, struct rq *rq)
958 {
959         update_rq_clock(rq);
960
961         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
962                 rq->nr_uninterruptible--;
963
964         enqueue_task(rq, p, 0);
965         inc_nr_running(p, rq);
966 }
967
968 /*
969  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
970  */
971 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
972 {
973         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
974                 rq->nr_uninterruptible++;
975
976         dequeue_task(rq, p, sleep);
977         dec_nr_running(p, rq);
978 }
979
980 /**
981  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
982  * @p: the task in question.
983  */
984 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
985 {
986         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
987 }
988
989 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
990 unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
991 {
992         return cpu_rq(cpu)->ls.load.weight;
993 }
994
995 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
996 {
997 #ifdef CONFIG_SMP
998         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
999         set_task_cfs_rq(p);
1000 #endif
1001 }
1002
1003 #ifdef CONFIG_SMP
1004
1005 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1006 {
1007         int old_cpu = task_cpu(p);
1008         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1009         u64 clock_offset, fair_clock_offset;
1010
1011         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1012         fair_clock_offset = old_rq->cfs.fair_clock - new_rq->cfs.fair_clock;
1013
1014         if (p->se.wait_start_fair)
1015                 p->se.wait_start_fair -= fair_clock_offset;
1016         if (p->se.sleep_start_fair)
1017                 p->se.sleep_start_fair -= fair_clock_offset;
1018
1019 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1020         if (p->se.wait_start)
1021                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1022         if (p->se.sleep_start)
1023                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1024         if (p->se.block_start)
1025                 p->se.block_start -= clock_offset;
1026 #endif
1027
1028         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1029 }
1030
1031 struct migration_req {
1032         struct list_head list;
1033
1034         struct task_struct *task;
1035         int dest_cpu;
1036
1037         struct completion done;
1038 };
1039
1040 /*
1041  * The task's runqueue lock must be held.
1042  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1043  */
1044 static int
1045 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1046 {
1047         struct rq *rq = task_rq(p);
1048
1049         /*
1050          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1051          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1052          */
1053         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1054                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1055                 return 0;
1056         }
1057
1058         init_completion(&req->done);
1059         req->task = p;
1060         req->dest_cpu = dest_cpu;
1061         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1062
1063         return 1;
1064 }
1065
1066 /*
1067  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1068  *
1069  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1070  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1071  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1072  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1073  * waiting to become inactive.
1074  */
1075 void wait_task_inactive(struct task_struct *p)
1076 {
1077         unsigned long flags;
1078         int running, on_rq;
1079         struct rq *rq;
1080
1081 repeat:
1082         /*
1083          * We do the initial early heuristics without holding
1084          * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1085          * the runqueue lock when things look like they will
1086          * work out!
1087          */
1088         rq = task_rq(p);
1089
1090         /*
1091          * If the task is actively running on another CPU
1092          * still, just relax and busy-wait without holding
1093          * any locks.
1094          *
1095          * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1096          * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1097          * But we don't care, since "task_running()" will
1098          * return false if the runqueue has changed and p
1099          * is actually now running somewhere else!
1100          */
1101         while (task_running(rq, p))
1102                 cpu_relax();
1103
1104         /*
1105          * Ok, time to look more closely! We need the rq
1106          * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1107          * just go back and repeat.
1108          */
1109         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1110         running = task_running(rq, p);
1111         on_rq = p->se.on_rq;
1112         task_rq_unlock(rq, &flags);
1113
1114         /*
1115          * Was it really running after all now that we
1116          * checked with the proper locks actually held?
1117          *
1118          * Oops. Go back and try again..
1119          */
1120         if (unlikely(running)) {
1121                 cpu_relax();
1122                 goto repeat;
1123         }
1124
1125         /*
1126          * It's not enough that it's not actively running,
1127          * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1128          * preempted!
1129          *
1130          * So if it wa still runnable (but just not actively
1131          * running right now), it's preempted, and we should
1132          * yield - it could be a while.
1133          */
1134         if (unlikely(on_rq)) {
1135                 yield();
1136                 goto repeat;
1137         }
1138
1139         /*
1140          * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1141          * runnable, which means that it will never become
1142          * running in the future either. We're all done!
1143          */
1144 }
1145
1146 /***
1147  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1148  * @p: the to-be-kicked thread
1149  *
1150  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1151  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1152  *
1153  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
1154  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1155  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1156  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1157  * achieved as well.
1158  */
1159 void kick_process(struct task_struct *p)
1160 {
1161         int cpu;
1162
1163         preempt_disable();
1164         cpu = task_cpu(p);
1165         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1166                 smp_send_reschedule(cpu);
1167         preempt_enable();
1168 }
1169
1170 /*
1171  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1172  * according to the scheduling class and "nice" value.
1173  *
1174  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1175  * balance conservatively.
1176  */
1177 static inline unsigned long source_load(int cpu, int type)
1178 {
1179         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1180         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1181
1182         if (type == 0)
1183                 return total;
1184
1185         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1186 }
1187
1188 /*
1189  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1190  * according to the scheduling class and "nice" value.
1191  */
1192 static inline unsigned long target_load(int cpu, int type)
1193 {
1194         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1195         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1196
1197         if (type == 0)
1198                 return total;
1199
1200         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1201 }
1202
1203 /*
1204  * Return the average load per task on the cpu's run queue
1205  */
1206 static inline unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1207 {
1208         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1209         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1210         unsigned long n = rq->nr_running;
1211
1212         return n ? total / n : SCHED_LOAD_SCALE;
1213 }
1214
1215 /*
1216  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
1217  * domain.
1218  */
1219 static struct sched_group *
1220 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
1221 {
1222         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1223         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
1224         int load_idx = sd->forkexec_idx;
1225         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
1226
1227         do {
1228                 unsigned long load, avg_load;
1229                 int local_group;
1230                 int i;
1231
1232                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
1233                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
1234                         goto nextgroup;
1235
1236                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1237
1238                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1239                 avg_load = 0;
1240
1241                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1242                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1243                         if (local_group)
1244                                 load = source_load(i, load_idx);
1245                         else
1246                                 load = target_load(i, load_idx);
1247
1248                         avg_load += load;
1249                 }
1250
1251                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1252                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
1253                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
1254
1255                 if (local_group) {
1256                         this_load = avg_load;
1257                         this = group;
1258                 } else if (avg_load < min_load) {
1259                         min_load = avg_load;
1260                         idlest = group;
1261                 }
1262 nextgroup:
1263                 group = group->next;
1264         } while (group != sd->groups);
1265
1266         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1267                 return NULL;
1268         return idlest;
1269 }
1270
1271 /*
1272  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
1273  */
1274 static int
1275 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1276 {
1277         cpumask_t tmp;
1278         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1279         int idlest = -1;
1280         int i;
1281
1282         /* Traverse only the allowed CPUs */
1283         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1284
1285         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1286                 load = weighted_cpuload(i);
1287
1288                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1289                         min_load = load;
1290                         idlest = i;
1291                 }
1292         }
1293
1294         return idlest;
1295 }
1296
1297 /*
1298  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1299  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1300  * SD_BALANCE_EXEC.
1301  *
1302  * Balance, ie. select the least loaded group.
1303  *
1304  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1305  *
1306  * preempt must be disabled.
1307  */
1308 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1309 {
1310         struct task_struct *t = current;
1311         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1312
1313         for_each_domain(cpu, tmp) {
1314                 /*
1315                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
1316                  */
1317                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
1318                         break;
1319                 if (tmp->flags & flag)
1320                         sd = tmp;
1321         }
1322
1323         while (sd) {
1324                 cpumask_t span;
1325                 struct sched_group *group;
1326                 int new_cpu, weight;
1327
1328                 if (!(sd->flags & flag)) {
1329                         sd = sd->child;
1330                         continue;
1331                 }
1332
1333                 span = sd->span;
1334                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1335                 if (!group) {
1336                         sd = sd->child;
1337                         continue;
1338                 }
1339
1340                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1341                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
1342                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
1343                         sd = sd->child;
1344                         continue;
1345                 }
1346
1347                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
1348                 cpu = new_cpu;
1349                 sd = NULL;
1350                 weight = cpus_weight(span);
1351                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1352                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1353                                 break;
1354                         if (tmp->flags & flag)
1355                                 sd = tmp;
1356                 }
1357                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1358         }
1359
1360         return cpu;
1361 }
1362
1363 #endif /* CONFIG_SMP */
1364
1365 /*
1366  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1367  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1368  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1369  * so we always favor a closer, idle cpu.
1370  *
1371  * Returns the CPU we should wake onto.
1372  */
1373 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1374 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1375 {
1376         cpumask_t tmp;
1377         struct sched_domain *sd;
1378         int i;
1379
1380         /*
1381          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
1382          *
1383          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
1384          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
1385          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
1386          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
1387          * penalities associated with that.
1388          */
1389         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
1390                 return cpu;
1391
1392         for_each_domain(cpu, sd) {
1393                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1394                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1395                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1396                                 if (idle_cpu(i))
1397                                         return i;
1398                         }
1399                 } else {
1400                         break;
1401                 }
1402         }
1403         return cpu;
1404 }
1405 #else
1406 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1407 {
1408         return cpu;
1409 }
1410 #endif
1411
1412 /***
1413  * try_to_wake_up - wake up a thread
1414  * @p: the to-be-woken-up thread
1415  * @state: the mask of task states that can be woken
1416  * @sync: do a synchronous wakeup?
1417  *
1418  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1419  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1420  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1421  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1422  * runnable without the overhead of this.
1423  *
1424  * returns failure only if the task is already active.
1425  */
1426 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
1427 {
1428         int cpu, this_cpu, success = 0;
1429         unsigned long flags;
1430         long old_state;
1431         struct rq *rq;
1432 #ifdef CONFIG_SMP
1433         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1434         unsigned long load, this_load;
1435         int new_cpu;
1436 #endif
1437
1438         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1439         old_state = p->state;
1440         if (!(old_state & state))
1441                 goto out;
1442
1443         if (p->se.on_rq)
1444                 goto out_running;
1445
1446         cpu = task_cpu(p);
1447         this_cpu = smp_processor_id();
1448
1449 #ifdef CONFIG_SMP
1450         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1451                 goto out_activate;
1452
1453         new_cpu = cpu;
1454
1455         schedstat_inc(rq, ttwu_cnt);
1456         if (cpu == this_cpu) {
1457                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1458                 goto out_set_cpu;
1459         }
1460
1461         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1462                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1463                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1464                         this_sd = sd;
1465                         break;
1466                 }
1467         }
1468
1469         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1470                 goto out_set_cpu;
1471
1472         /*
1473          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1474          */
1475         if (this_sd) {
1476                 int idx = this_sd->wake_idx;
1477                 unsigned int imbalance;
1478
1479                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1480
1481                 load = source_load(cpu, idx);
1482                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1483
1484                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1485
1486                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1487                         unsigned long tl = this_load;
1488                         unsigned long tl_per_task;
1489
1490                         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1491
1492                         /*
1493                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1494                          * effect of the currently running task from the load
1495                          * of the current CPU:
1496                          */
1497                         if (sync)
1498                                 tl -= current->se.load.weight;
1499
1500                         if ((tl <= load &&
1501                                 tl + target_load(cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1502                                100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1503                                 /*
1504                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1505                                  * p is cache cold in this domain, and
1506                                  * there is no bad imbalance.
1507                                  */
1508                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1509                                 goto out_set_cpu;
1510                         }
1511                 }
1512
1513                 /*
1514                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1515                  * limit is reached.
1516                  */
1517                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1518                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1519                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1520                                 goto out_set_cpu;
1521                         }
1522                 }
1523         }
1524
1525         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1526 out_set_cpu:
1527         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1528         if (new_cpu != cpu) {
1529                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1530                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1531                 /* might preempt at this point */
1532                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1533                 old_state = p->state;
1534                 if (!(old_state & state))
1535                         goto out;
1536                 if (p->se.on_rq)
1537                         goto out_running;
1538
1539                 this_cpu = smp_processor_id();
1540                 cpu = task_cpu(p);
1541         }
1542
1543 out_activate:
1544 #endif /* CONFIG_SMP */
1545         update_rq_clock(rq);
1546         activate_task(rq, p, 1);
1547         /*
1548          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1549          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1550          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1551          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1552          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1553          * to be considered on this CPU.)
1554          */
1555         if (!sync || cpu != this_cpu)
1556                 check_preempt_curr(rq, p);
1557         success = 1;
1558
1559 out_running:
1560         p->state = TASK_RUNNING;
1561 out:
1562         task_rq_unlock(rq, &flags);
1563
1564         return success;
1565 }
1566
1567 int fastcall wake_up_process(struct task_struct *p)
1568 {
1569         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1570                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1571 }
1572 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1573
1574 int fastcall wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1575 {
1576         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1577 }
1578
1579 /*
1580  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1581  * p is forked by current.
1582  *
1583  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1584  */
1585 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
1586 {
1587         p->se.wait_start_fair           = 0;
1588         p->se.exec_start                = 0;
1589         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1590         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1591         p->se.delta_exec                = 0;
1592         p->se.delta_fair_run            = 0;
1593         p->se.delta_fair_sleep          = 0;
1594         p->se.wait_runtime              = 0;
1595         p->se.sleep_start_fair          = 0;
1596
1597 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1598         p->se.wait_start                = 0;
1599         p->se.sum_wait_runtime          = 0;
1600         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
1601         p->se.sleep_start               = 0;
1602         p->se.block_start               = 0;
1603         p->se.sleep_max                 = 0;
1604         p->se.block_max                 = 0;
1605         p->se.exec_max                  = 0;
1606         p->se.wait_max                  = 0;
1607         p->se.wait_runtime_overruns     = 0;
1608         p->se.wait_runtime_underruns    = 0;
1609 #endif
1610
1611         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1612         p->se.on_rq = 0;
1613
1614 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1615         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1616 #endif
1617
1618         /*
1619          * We mark the process as running here, but have not actually
1620          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1621          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1622          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1623          */
1624         p->state = TASK_RUNNING;
1625 }
1626
1627 /*
1628  * fork()/clone()-time setup:
1629  */
1630 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
1631 {
1632         int cpu = get_cpu();
1633
1634         __sched_fork(p);
1635
1636 #ifdef CONFIG_SMP
1637         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1638 #endif
1639         __set_task_cpu(p, cpu);
1640
1641         /*
1642          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
1643          */
1644         p->prio = current->normal_prio;
1645
1646 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1647         if (likely(sched_info_on()))
1648                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1649 #endif
1650 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1651         p->oncpu = 0;
1652 #endif
1653 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1654         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1655         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1656 #endif
1657         put_cpu();
1658 }
1659
1660 /*
1661  * After fork, child runs first. (default) If set to 0 then
1662  * parent will (try to) run first.
1663  */
1664 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_child_runs_first = 1;
1665
1666 /*
1667  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1668  *
1669  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1670  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1671  * on the runqueue and wakes it.
1672  */
1673 void fastcall wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
1674 {
1675         unsigned long flags;
1676         struct rq *rq;
1677         int this_cpu;
1678
1679         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1680         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1681         this_cpu = smp_processor_id(); /* parent's CPU */
1682         update_rq_clock(rq);
1683
1684         p->prio = effective_prio(p);
1685
1686         if (rt_prio(p->prio))
1687                 p->sched_class = &rt_sched_class;
1688         else
1689                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1690
1691         if (task_cpu(p) != this_cpu || !p->sched_class->task_new ||
1692                                                         !current->se.on_rq) {
1693                 activate_task(rq, p, 0);
1694         } else {
1695                 /*
1696                  * Let the scheduling class do new task startup
1697                  * management (if any):
1698                  */
1699                 p->sched_class->task_new(rq, p);
1700                 inc_nr_running(p, rq);
1701         }
1702         check_preempt_curr(rq, p);
1703         task_rq_unlock(rq, &flags);
1704 }
1705
1706 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1707
1708 /**
1709  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
1710  * @notifier: notifier struct to register
1711  */
1712 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
1713 {
1714         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
1715 }
1716 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
1717
1718 /**
1719  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
1720  * @notifier: notifier struct to unregister
1721  *
1722  * This is safe to call from within a preemption notifier.
1723  */
1724 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
1725 {
1726         hlist_del(&notifier->link);
1727 }
1728 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
1729
1730 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1731 {
1732         struct preempt_notifier *notifier;
1733         struct hlist_node *node;
1734
1735         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1736                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
1737 }
1738
1739 static void
1740 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1741                                  struct task_struct *next)
1742 {
1743         struct preempt_notifier *notifier;
1744         struct hlist_node *node;
1745
1746         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1747                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
1748 }
1749
1750 #else
1751
1752 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1753 {
1754 }
1755
1756 static void
1757 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1758                                  struct task_struct *next)
1759 {
1760 }
1761
1762 #endif
1763
1764 /**
1765  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1766  * @rq: the runqueue preparing to switch
1767  * @prev: the current task that is being switched out
1768  * @next: the task we are going to switch to.
1769  *
1770  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1771  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1772  * switch.
1773  *
1774  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1775  * hooks.
1776  */
1777 static inline void
1778 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1779                     struct task_struct *next)
1780 {
1781         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
1782         prepare_lock_switch(rq, next);
1783         prepare_arch_switch(next);
1784 }
1785
1786 /**
1787  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1788  * @rq: runqueue associated with task-switch
1789  * @prev: the thread we just switched away from.
1790  *
1791  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1792  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1793  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1794  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1795  *
1796  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1797  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1798  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1799  * details.)
1800  */
1801 static inline void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1802         __releases(rq->lock)
1803 {
1804         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1805         long prev_state;
1806
1807         rq->prev_mm = NULL;
1808
1809         /*
1810          * A task struct has one reference for the use as "current".
1811          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
1812          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
1813          * the scheduled task must drop that reference.
1814          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
1815          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1816          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1817          * be dropped twice.
1818          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1819          */
1820         prev_state = prev->state;
1821         finish_arch_switch(prev);
1822         finish_lock_switch(rq, prev);
1823         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
1824         if (mm)
1825                 mmdrop(mm);
1826         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
1827                 /*
1828                  * Remove function-return probe instances associated with this
1829                  * task and put them back on the free list.
1830                  */
1831                 kprobe_flush_task(prev);
1832                 put_task_struct(prev);
1833         }
1834 }
1835
1836 /**
1837  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1838  * @prev: the thread we just switched away from.
1839  */
1840 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
1841         __releases(rq->lock)
1842 {
1843         struct rq *rq = this_rq();
1844
1845         finish_task_switch(rq, prev);
1846 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1847         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1848         preempt_enable();
1849 #endif
1850         if (current->set_child_tid)
1851                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1852 }
1853
1854 /*
1855  * context_switch - switch to the new MM and the new
1856  * thread's register state.
1857  */
1858 static inline void
1859 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1860                struct task_struct *next)
1861 {
1862         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1863
1864         prepare_task_switch(rq, prev, next);
1865         mm = next->mm;
1866         oldmm = prev->active_mm;
1867         /*
1868          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
1869          * combine the page table reload and the switch backend into
1870          * one hypercall.
1871          */
1872         arch_enter_lazy_cpu_mode();
1873
1874         if (unlikely(!mm)) {
1875                 next->active_mm = oldmm;
1876                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1877                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1878         } else
1879                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1880
1881         if (unlikely(!prev->mm)) {
1882                 prev->active_mm = NULL;
1883                 rq->prev_mm = oldmm;
1884         }
1885         /*
1886          * Since the runqueue lock will be released by the next
1887          * task (which is an invalid locking op but in the case
1888          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
1889          * do an early lockdep release here:
1890          */
1891 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1892         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
1893 #endif
1894
1895         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1896         switch_to(prev, next, prev);
1897
1898         barrier();
1899         /*
1900          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
1901          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
1902          * frame will be invalid.
1903          */
1904         finish_task_switch(this_rq(), prev);
1905 }
1906
1907 /*
1908  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1909  *
1910  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1911  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1912  * number of context switches performed since bootup.
1913  */
1914 unsigned long nr_running(void)
1915 {
1916         unsigned long i, sum = 0;
1917
1918         for_each_online_cpu(i)
1919                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1920
1921         return sum;
1922 }
1923
1924 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1925 {
1926         unsigned long i, sum = 0;
1927
1928         for_each_possible_cpu(i)
1929                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1930
1931         /*
1932          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1933          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1934          */
1935         if (unlikely((long)sum < 0))
1936                 sum = 0;
1937
1938         return sum;
1939 }
1940
1941 unsigned long long nr_context_switches(void)
1942 {
1943         int i;
1944         unsigned long long sum = 0;
1945
1946         for_each_possible_cpu(i)
1947                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1948
1949         return sum;
1950 }
1951
1952 unsigned long nr_iowait(void)
1953 {
1954         unsigned long i, sum = 0;
1955
1956         for_each_possible_cpu(i)
1957                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1958
1959         return sum;
1960 }
1961
1962 unsigned long nr_active(void)
1963 {
1964         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1965
1966         for_each_online_cpu(i) {
1967                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1968                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1969         }
1970
1971         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1972                 uninterruptible = 0;
1973
1974         return running + uninterruptible;
1975 }
1976
1977 /*
1978  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
1979  * scheduler tick (TICK_NSEC).
1980  */
1981 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
1982 {
1983         u64 fair_delta64, exec_delta64, idle_delta64, sample_interval64, tmp64;
1984         unsigned long total_load = this_rq->ls.load.weight;
1985         unsigned long this_load =  total_load;
1986         struct load_stat *ls = &this_rq->ls;
1987         int i, scale;
1988
1989         this_rq->nr_load_updates++;
1990         if (unlikely(!(sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_PRECISE_CPU_LOAD)))
1991                 goto do_avg;
1992
1993         /* Update delta_fair/delta_exec fields first */
1994         update_curr_load(this_rq);
1995
1996         fair_delta64 = ls->delta_fair + 1;
1997         ls->delta_fair = 0;
1998
1999         exec_delta64 = ls->delta_exec + 1;
2000         ls->delta_exec = 0;
2001
2002         sample_interval64 = this_rq->clock - ls->load_update_last;
2003         ls->load_update_last = this_rq->clock;
2004
2005         if ((s64)sample_interval64 < (s64)TICK_NSEC)
2006                 sample_interval64 = TICK_NSEC;
2007
2008         if (exec_delta64 > sample_interval64)
2009                 exec_delta64 = sample_interval64;
2010
2011         idle_delta64 = sample_interval64 - exec_delta64;
2012
2013         tmp64 = div64_64(SCHED_LOAD_SCALE * exec_delta64, fair_delta64);
2014         tmp64 = div64_64(tmp64 * exec_delta64, sample_interval64);
2015
2016         this_load = (unsigned long)tmp64;
2017
2018 do_avg:
2019
2020         /* Update our load: */
2021         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
2022                 unsigned long old_load, new_load;
2023
2024                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
2025
2026                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2027                 new_load = this_load;
2028
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                 return 0;
2182         *all_pinned = 0;
2183
2184         if (task_running(rq, p))
2185                 return 0;
2186
2187         return 1;
2188 }
2189
2190 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2191                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
2192                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2193                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
2194                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2195 {
2196         int pulled = 0, pinned = 0, skip_for_load;
2197         struct task_struct *p;
2198         long rem_load_move = max_load_move;
2199
2200         if (max_nr_move == 0 || max_load_move == 0)
2201                 goto out;
2202
2203         pinned = 1;
2204
2205         /*
2206          * Start the load-balancing iterator:
2207          */
2208         p = iterator->start(iterator->arg);
2209 next:
2210         if (!p)
2211                 goto out;
2212         /*
2213          * To help distribute high priority tasks accross CPUs we don't
2214          * skip a task if it will be the highest priority task (i.e. smallest
2215          * prio value) on its new queue regardless of its load weight
2216          */
2217         skip_for_load = (p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move +
2218                                                          SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ;
2219         if ((skip_for_load && p->prio >= *this_best_prio) ||
2220             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
2221                 p = iterator->next(iterator->arg);
2222                 goto next;
2223         }
2224
2225         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
2226         pulled++;
2227         rem_load_move -= p->se.load.weight;
2228
2229         /*
2230          * We only want to steal up to the prescribed number of tasks
2231          * and the prescribed amount of weighted load.
2232          */
2233         if (pulled < max_nr_move && rem_load_move > 0) {
2234                 if (p->prio < *this_best_prio)
2235                         *this_best_prio = p->prio;
2236                 p = iterator->next(iterator->arg);
2237                 goto next;
2238         }
2239 out:
2240         /*
2241          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
2242          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
2243          * inside pull_task().
2244          */
2245         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
2246
2247         if (all_pinned)
2248                 *all_pinned = pinned;
2249         *load_moved = max_load_move - rem_load_move;
2250         return pulled;
2251 }
2252
2253 /*
2254  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
2255  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
2256  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2257  *
2258  * Called with both runqueues locked.
2259  */
2260 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2261                       unsigned long max_load_move,
2262                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2263                       int *all_pinned)
2264 {
2265         struct sched_class *class = sched_class_highest;
2266         unsigned long total_load_moved = 0;
2267         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
2268
2269         do {
2270                 total_load_moved +=
2271                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2272                                 ULONG_MAX, max_load_move - total_load_moved,
2273                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
2274                 class = class->next;
2275         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
2276
2277         return total_load_moved > 0;
2278 }
2279
2280 /*
2281  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
2282  * part of active balancing operations within "domain".
2283  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2284  *
2285  * Called with both runqueues locked.
2286  */
2287 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2288                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
2289 {
2290         struct sched_class *class;
2291         int this_best_prio = MAX_PRIO;
2292
2293         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
2294                 if (class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2295                                         1, ULONG_MAX, sd, idle, NULL,
2296                                         &this_best_prio))
2297                         return 1;
2298
2299         return 0;
2300 }
2301
2302 /*
2303  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
2304  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
2305  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
2306  */
2307 static struct sched_group *
2308 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
2309                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
2310                    int *sd_idle, cpumask_t *cpus, int *balance)
2311 {
2312         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2313         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
2314         unsigned long max_pull;
2315         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
2316         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
2317         int load_idx;
2318 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2319         int power_savings_balance = 1;
2320         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
2321         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
2322         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
2323 #endif
2324
2325         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
2326         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
2327         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
2328         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
2329                 load_idx = sd->busy_idx;
2330         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
2331                 load_idx = sd->newidle_idx;
2332         else
2333                 load_idx = sd->idle_idx;
2334
2335         do {
2336                 unsigned long load, group_capacity;
2337                 int local_group;
2338                 int i;
2339                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
2340                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
2341
2342                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
2343
2344                 if (local_group)
2345                         balance_cpu = first_cpu(group->cpumask);
2346
2347                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2348                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
2349
2350                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2351                         struct rq *rq;
2352
2353                         if (!cpu_isset(i, *cpus))
2354                                 continue;
2355
2356                         rq = cpu_rq(i);
2357
2358                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
2359                                 *sd_idle = 0;
2360
2361                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2362                         if (local_group) {
2363                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
2364                                         first_idle_cpu = 1;
2365                                         balance_cpu = i;
2366                                 }
2367
2368                                 load = target_load(i, load_idx);
2369                         } else
2370                                 load = source_load(i, load_idx);
2371
2372                         avg_load += load;
2373                         sum_nr_running += rq->nr_running;
2374                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
2375                 }
2376
2377                 /*
2378                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
2379                  * is eligible for doing load balancing at this and above
2380                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
2381                  * to do the newly idle load balance.
2382                  */
2383                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
2384                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
2385                         *balance = 0;
2386                         goto ret;
2387                 }
2388
2389                 total_load += avg_load;
2390                 total_pwr += group->__cpu_power;
2391
2392                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2393                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2394                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2395
2396                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
2397
2398                 if (local_group) {
2399                         this_load = avg_load;
2400                         this = group;
2401                         this_nr_running = sum_nr_running;
2402                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
2403                 } else if (avg_load > max_load &&
2404                            sum_nr_running > group_capacity) {
2405                         max_load = avg_load;
2406                         busiest = group;
2407                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
2408                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
2409                 }
2410
2411 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2412                 /*
2413                  * Busy processors will not participate in power savings
2414                  * balance.
2415                  */
2416                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
2417                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2418                         goto group_next;
2419
2420                 /*
2421                  * If the local group is idle or completely loaded
2422                  * no need to do power savings balance at this domain
2423                  */
2424                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
2425                                     !this_nr_running))
2426                         power_savings_balance = 0;
2427
2428                 /*
2429                  * If a group is already running at full capacity or idle,
2430                  * don't include that group in power savings calculations
2431                  */
2432                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
2433                     || !sum_nr_running)
2434                         goto group_next;
2435
2436                 /*
2437                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
2438                  * This is the group from where we need to pick up the load
2439                  * for saving power
2440                  */
2441                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
2442                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
2443                      first_cpu(group->cpumask) <
2444                      first_cpu(group_min->cpumask))) {
2445                         group_min = group;
2446                         min_nr_running = sum_nr_running;
2447                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
2448                                                 sum_nr_running;
2449                 }
2450
2451                 /*
2452                  * Calculate the group which is almost near its
2453                  * capacity but still has some space to pick up some load
2454                  * from other group and save more power
2455                  */
2456                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
2457                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
2458                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
2459                              first_cpu(group->cpumask) >
2460                               first_cpu(group_leader->cpumask))) {
2461                                 group_leader = group;
2462                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
2463                         }
2464                 }
2465 group_next:
2466 #endif
2467                 group = group->next;
2468         } while (group != sd->groups);
2469
2470         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
2471                 goto out_balanced;
2472
2473         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2474
2475         if (this_load >= avg_load ||
2476                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2477                 goto out_balanced;
2478
2479         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
2480         /*
2481          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2482          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2483          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2484          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2485          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2486          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2487          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2488          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2489          * appear as very large values with unsigned longs.
2490          */
2491         if (max_load <= busiest_load_per_task)
2492                 goto out_balanced;
2493
2494         /*
2495          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
2496          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
2497          * its cpu_power, while calculating max_load..)
2498          */
2499         if (max_load < avg_load) {
2500                 *imbalance = 0;
2501                 goto small_imbalance;
2502         }
2503
2504         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2505         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
2506
2507         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2508         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
2509                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
2510                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2511
2512         /*
2513          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
2514          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
2515          * a think about bumping its value to force at least one task to be
2516          * moved
2517          */
2518         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
2519                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
2520                 unsigned int imbn;
2521
2522 small_imbalance:
2523                 pwr_move = pwr_now = 0;
2524                 imbn = 2;
2525                 if (this_nr_running) {
2526                         this_load_per_task /= this_nr_running;
2527                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
2528                                 imbn = 1;
2529                 } else
2530                         this_load_per_task = SCHED_LOAD_SCALE;
2531
2532                 if (max_load - this_load + SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ >=
2533                                         busiest_load_per_task * imbn) {
2534                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2535                         return busiest;
2536                 }
2537
2538                 /*
2539                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2540                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2541                  * moving them.
2542                  */
2543
2544                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
2545                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
2546                 pwr_now += this->__cpu_power *
2547                                 min(this_load_per_task, this_load);
2548                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2549
2550                 /* Amount of load we'd subtract */
2551                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
2552                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2553                 if (max_load > tmp)
2554                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
2555                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
2556
2557                 /* Amount of load we'd add */
2558                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
2559                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
2560                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2561                                         max_load * busiest->__cpu_power);
2562                 else
2563                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2564                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2565                 pwr_move += this->__cpu_power *
2566                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
2567                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2568
2569                 /* Move if we gain throughput */
2570                 if (pwr_move > pwr_now)
2571                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2572         }
2573
2574         return busiest;
2575
2576 out_balanced:
2577 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2578         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2579                 goto ret;
2580
2581         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
2582                 *imbalance = min_load_per_task;
2583                 return group_min;
2584         }
2585 #endif
2586 ret:
2587         *imbalance = 0;
2588         return NULL;
2589 }
2590
2591 /*
2592  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2593  */
2594 static struct rq *
2595 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
2596                    unsigned long imbalance, cpumask_t *cpus)
2597 {
2598         struct rq *busiest = NULL, *rq;
2599         unsigned long max_load = 0;
2600         int i;
2601
2602         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2603                 unsigned long wl;
2604
2605                 if (!cpu_isset(i, *cpus))
2606                         continue;
2607
2608                 rq = cpu_rq(i);
2609                 wl = weighted_cpuload(i);
2610
2611                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
2612                         continue;
2613
2614                 if (wl > max_load) {
2615                         max_load = wl;
2616                         busiest = rq;
2617                 }
2618         }
2619
2620         return busiest;
2621 }
2622
2623 /*
2624  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2625  * so long as it is large enough.
2626  */
2627 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2628
2629 /*
2630  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2631  * tasks if there is an imbalance.
2632  */
2633 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
2634                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2635                         int *balance)
2636 {
2637         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
2638         struct sched_group *group;
2639         unsigned long imbalance;
2640         struct rq *busiest;
2641         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2642         unsigned long flags;
2643
2644         /*
2645          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2646          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2647          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
2648          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2649          */
2650         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2651             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2652                 sd_idle = 1;
2653
2654         schedstat_inc(sd, lb_cnt[idle]);
2655
2656 redo:
2657         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
2658                                    &cpus, balance);
2659
2660         if (*balance == 0)
2661                 goto out_balanced;
2662
2663         if (!group) {
2664                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2665                 goto out_balanced;
2666         }
2667
2668         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, &cpus);
2669         if (!busiest) {
2670                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2671                 goto out_balanced;
2672         }
2673
2674         BUG_ON(busiest == this_rq);
2675
2676         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2677
2678         ld_moved = 0;
2679         if (busiest->nr_running > 1) {
2680                 /*
2681                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2682                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2683                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
2684                  * correctly treated as an imbalance.
2685                  */
2686                 local_irq_save(flags);
2687                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2688                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2689                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2690                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2691                 local_irq_restore(flags);
2692
2693                 /*
2694                  * some other cpu did the load balance for us.
2695                  */
2696                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
2697                         resched_cpu(this_cpu);
2698
2699                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2700                 if (unlikely(all_pinned)) {
2701                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2702                         if (!cpus_empty(cpus))
2703                                 goto redo;
2704                         goto out_balanced;
2705                 }
2706         }
2707
2708         if (!ld_moved) {
2709                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2710                 sd->nr_balance_failed++;
2711
2712                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2713
2714                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
2715
2716                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2717                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2718                          */
2719                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2720                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2721                                 all_pinned = 1;
2722                                 goto out_one_pinned;
2723                         }
2724
2725                         if (!busiest->active_balance) {
2726                                 busiest->active_balance = 1;
2727                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2728                                 active_balance = 1;
2729                         }
2730                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2731                         if (active_balance)
2732                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2733
2734                         /*
2735                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2736                          * counter.
2737                          */
2738                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2739                 }
2740         } else
2741                 sd->nr_balance_failed = 0;
2742
2743         if (likely(!active_balance)) {
2744                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2745                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2746         } else {
2747                 /*
2748                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2749                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2750                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2751                  * move_tasks).
2752                  */
2753                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2754                         sd->balance_interval *= 2;
2755         }
2756
2757         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2758             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2759                 return -1;
2760         return ld_moved;
2761
2762 out_balanced:
2763         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2764
2765         sd->nr_balance_failed = 0;
2766
2767 out_one_pinned:
2768         /* tune up the balancing interval */
2769         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2770                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2771                 sd->balance_interval *= 2;
2772
2773         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2774             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2775                 return -1;
2776         return 0;
2777 }
2778
2779 /*
2780  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2781  * tasks if there is an imbalance.
2782  *
2783  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
2784  * this_rq is locked.
2785  */
2786 static int
2787 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd)
2788 {
2789         struct sched_group *group;
2790         struct rq *busiest = NULL;
2791         unsigned long imbalance;
2792         int ld_moved = 0;
2793         int sd_idle = 0;
2794         int all_pinned = 0;
2795         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2796
2797         /*
2798          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2799          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2800          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
2801          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2802          */
2803         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2804             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2805                 sd_idle = 1;
2806
2807         schedstat_inc(sd, lb_cnt[CPU_NEWLY_IDLE]);
2808 redo:
2809         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
2810                                    &sd_idle, &cpus, NULL);
2811         if (!group) {
2812                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
2813                 goto out_balanced;
2814         }
2815
2816         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance,
2817                                 &cpus);
2818         if (!busiest) {
2819                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
2820                 goto out_balanced;
2821         }
2822
2823         BUG_ON(busiest == this_rq);
2824
2825         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
2826
2827         ld_moved = 0;
2828         if (busiest->nr_running > 1) {
2829                 /* Attempt to move tasks */
2830                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2831                 /* this_rq->clock is already updated */
2832                 update_rq_clock(busiest);
2833                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2834                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
2835                                         &all_pinned);
2836                 spin_unlock(&busiest->lock);
2837
2838                 if (unlikely(all_pinned)) {
2839                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2840                         if (!cpus_empty(cpus))
2841                                 goto redo;
2842                 }
2843         }
2844
2845         if (!ld_moved) {
2846                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
2847                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2848                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2849                         return -1;
2850         } else
2851                 sd->nr_balance_failed = 0;
2852
2853         return ld_moved;
2854
2855 out_balanced:
2856         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
2857         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2858             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2859                 return -1;
2860         sd->nr_balance_failed = 0;
2861
2862         return 0;
2863 }
2864
2865 /*
2866  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2867  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2868  */
2869 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
2870 {
2871         struct sched_domain *sd;
2872         int pulled_task = -1;
2873         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
2874
2875         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2876                 unsigned long interval;
2877
2878                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2879                         continue;
2880
2881                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
2882                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
2883                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu,
2884                                                                 this_rq, sd);
2885
2886                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
2887                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
2888                         next_balance = sd->last_balance + interval;
2889                 if (pulled_task)
2890                         break;
2891         }
2892         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
2893                 /*
2894                  * We are going idle. next_balance may be set based on
2895                  * a busy processor. So reset next_balance.
2896                  */
2897                 this_rq->next_balance = next_balance;
2898         }
2899 }
2900
2901 /*
2902  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2903  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2904  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2905  * logical imbalances.
2906  *
2907  * Called with busiest_rq locked.
2908  */
2909 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
2910 {
2911         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2912         struct sched_domain *sd;
2913         struct rq *target_rq;
2914
2915         /* Is there any task to move? */
2916         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2917                 return;
2918
2919         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2920
2921         /*
2922          * This condition is "impossible", if it occurs
2923          * we need to fix it.  Originally reported by
2924          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2925          */
2926         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2927
2928         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2929         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2930         update_rq_clock(busiest_rq);
2931         update_rq_clock(target_rq);
2932
2933         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2934         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2935                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2936                     cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2937                                 break;
2938         }
2939
2940         if (likely(sd)) {
2941                 schedstat_inc(sd, alb_cnt);
2942
2943                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
2944                                   sd, CPU_IDLE))
2945                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2946                 else
2947                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
2948         }
2949         spin_unlock(&target_rq->lock);
2950 }
2951
2952 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2953 static struct {
2954         atomic_t load_balancer;
2955         cpumask_t  cpu_mask;
2956 } nohz ____cacheline_aligned = {
2957         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
2958         .cpu_mask = CPU_MASK_NONE,
2959 };
2960
2961 /*
2962  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
2963  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
2964  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
2965  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
2966  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
2967  * arrives...
2968  *
2969  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
2970  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
2971  * nohz.cpu_mask..
2972  *
2973  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
2974  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
2975  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
2976  * there is no need for ilb owner.
2977  *
2978  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
2979  * next busy scheduler_tick()
2980  */
2981 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
2982 {
2983         int cpu = smp_processor_id();
2984
2985         if (stop_tick) {
2986                 cpu_set(cpu, nohz.cpu_mask);
2987                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
2988
2989                 /*
2990                  * If we are going offline and still the leader, give up!
2991                  */
2992                 if (cpu_is_offline(cpu) &&
2993                     atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
2994                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
2995                                 BUG();
2996                         return 0;
2997                 }
2998
2999                 /* time for ilb owner also to sleep */
3000                 if (cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3001                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3002                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3003                         return 0;
3004                 }
3005
3006                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3007                         /* make me the ilb owner */
3008                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
3009                                 return 1;
3010                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3011                         return 1;
3012         } else {
3013                 if (!cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3014                         return 0;
3015
3016                 cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3017
3018                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3019                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3020                                 BUG();
3021         }
3022         return 0;
3023 }
3024 #endif
3025
3026 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
3027
3028 /*
3029  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
3030  * and initiates a balancing operation if so.
3031  *
3032  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
3033  */
3034 static inline void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
3035 {
3036         int balance = 1;
3037         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3038         unsigned long interval;
3039         struct sched_domain *sd;
3040         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
3041         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
3042         int update_next_balance = 0;
3043
3044         for_each_domain(cpu, sd) {
3045                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3046                         continue;
3047
3048                 interval = sd->balance_interval;
3049                 if (idle != CPU_IDLE)
3050                         interval *= sd->busy_factor;
3051
3052                 /* scale ms to jiffies */
3053                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3054                 if (unlikely(!interval))
3055                         interval = 1;
3056                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3057                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3058
3059
3060                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE) {
3061                         if (!spin_trylock(&balancing))
3062                                 goto out;
3063                 }
3064
3065                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3066                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance)) {
3067                                 /*
3068                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3069                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3070                                  * not idle.
3071                                  */
3072                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
3073                         }
3074                         sd->last_balance = jiffies;
3075                 }
3076                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE)
3077                         spin_unlock(&balancing);
3078 out:
3079                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
3080                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3081                         update_next_balance = 1;
3082                 }
3083
3084                 /*
3085                  * Stop the load balance at this level. There is another
3086                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
3087                  * actively.
3088                  */
3089                 if (!balance)
3090                         break;
3091         }
3092
3093         /*
3094          * next_balance will be updated only when there is a need.
3095          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
3096          * updated.
3097          */
3098         if (likely(update_next_balance))
3099                 rq->next_balance = next_balance;
3100 }
3101
3102 /*
3103  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
3104  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
3105  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
3106  */
3107 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
3108 {
3109         int this_cpu = smp_processor_id();
3110         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
3111         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
3112                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
3113
3114         rebalance_domains(this_cpu, idle);
3115
3116 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3117         /*
3118          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
3119          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
3120          * stopped.
3121          */
3122         if (this_rq->idle_at_tick &&
3123             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
3124                 cpumask_t cpus = nohz.cpu_mask;
3125                 struct rq *rq;
3126                 int balance_cpu;
3127
3128                 cpu_clear(this_cpu, cpus);
3129                 for_each_cpu_mask(balance_cpu, cpus) {
3130                         /*
3131                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
3132                          * work being done for other cpus. Next load
3133                          * balancing owner will pick it up.
3134                          */
3135                         if (need_resched())
3136                                 break;
3137
3138                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
3139
3140                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
3141                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
3142                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
3143                 }
3144         }
3145 #endif
3146 }
3147
3148 /*
3149  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
3150  *
3151  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
3152  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
3153  * if the whole system is idle.
3154  */
3155 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
3156 {
3157 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3158         /*
3159          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
3160          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
3161          * load balancer.
3162          */
3163         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
3164                 rq->in_nohz_recently = 0;
3165
3166                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3167                         cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3168                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3169                 }
3170
3171                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3172                         /*
3173                          * simple selection for now: Nominate the
3174                          * first cpu in the nohz list to be the next
3175                          * ilb owner.
3176                          *
3177                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
3178                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
3179                          */
3180                         int ilb = first_cpu(nohz.cpu_mask);
3181
3182                         if (ilb != NR_CPUS)
3183                                 resched_cpu(ilb);
3184                 }
3185         }
3186
3187         /*
3188          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
3189          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
3190          */
3191         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
3192             cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3193                 resched_cpu(cpu);
3194                 return;
3195         }
3196
3197         /*
3198          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
3199          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
3200          */
3201         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
3202             cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3203                 return;
3204 #endif
3205         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
3206                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
3207 }
3208
3209 #else   /* CONFIG_SMP */
3210
3211 /*
3212  * on UP we do not need to balance between CPUs:
3213  */
3214 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
3215 {
3216 }
3217
3218 /* Avoid "used but not defined" warning on UP */
3219 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3220                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
3221                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3222                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
3223                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
3224 {
3225         *load_moved = 0;
3226
3227         return 0;
3228 }
3229
3230 #endif
3231
3232 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3233
3234 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3235
3236 /*
3237  * Return p->sum_exec_runtime plus any more ns on the sched_clock
3238  * that have not yet been banked in case the task is currently running.
3239  */
3240 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3241 {
3242         unsigned long flags;
3243         u64 ns, delta_exec;
3244         struct rq *rq;
3245
3246         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3247         ns = p->se.sum_exec_runtime;
3248         if (rq->curr == p) {
3249                 update_rq_clock(rq);
3250                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
3251                 if ((s64)delta_exec > 0)
3252                         ns += delta_exec;
3253         }
3254         task_rq_unlock(rq, &flags);
3255
3256         return ns;
3257 }
3258
3259 /*
3260  * Account user cpu time to a process.
3261  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3262  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3263  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3264  */
3265 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3266 {
3267         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3268         cputime64_t tmp;
3269
3270         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3271
3272         /* Add user time to cpustat. */
3273         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3274         if (TASK_NICE(p) > 0)
3275                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3276         else
3277                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3278 }
3279
3280 /*
3281  * Account system cpu time to a process.
3282  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3283  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3284  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3285  */
3286 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3287                          cputime_t cputime)
3288 {
3289         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3290         struct rq *rq = this_rq();
3291         cputime64_t tmp;
3292
3293         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3294
3295         /* Add system time to cpustat. */
3296         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3297         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3298                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3299         else if (softirq_count())
3300                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3301         else if (p != rq->idle)
3302                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
3303         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3304                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3305         else
3306                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3307         /* Account for system time used */
3308         acct_update_integrals(p);
3309 }
3310
3311 /*
3312  * Account for involuntary wait time.
3313  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3314  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
3315  */
3316 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
3317 {
3318         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3319         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
3320         struct rq *rq = this_rq();
3321
3322         if (p == rq->idle) {
3323                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
3324                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3325                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3326                 else
3327                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3328         } else
3329                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
3330 }
3331
3332 /*
3333  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
3334  * We call it with interrupts disabled.
3335  *
3336  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
3337  * timeslices.
3338  */
3339 void scheduler_tick(void)
3340 {
3341         int cpu = smp_processor_id();
3342         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3343         struct task_struct *curr = rq->curr;
3344         u64 next_tick = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
3345
3346         spin_lock(&rq->lock);
3347         __update_rq_clock(rq);
3348         /*
3349          * Let rq->clock advance by at least TICK_NSEC:
3350          */
3351         if (unlikely(rq->clock < next_tick))
3352                 rq->clock = next_tick;
3353         rq->tick_timestamp = rq->clock;
3354         update_cpu_load(rq);
3355         if (curr != rq->idle) /* FIXME: needed? */
3356                 curr->sched_class->task_tick(rq, curr);
3357         spin_unlock(&rq->lock);
3358
3359 #ifdef CONFIG_SMP
3360         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
3361         trigger_load_balance(rq, cpu);
3362 #endif
3363 }
3364
3365 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
3366
3367 void fastcall add_preempt_count(int val)
3368 {
3369         /*
3370          * Underflow?
3371          */
3372         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
3373                 return;
3374         preempt_count() += val;
3375         /*
3376          * Spinlock count overflowing soon?
3377          */
3378         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
3379                                 PREEMPT_MASK - 10);
3380 }
3381 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
3382
3383 void fastcall sub_preempt_count(int val)
3384 {
3385         /*
3386          * Underflow?
3387          */
3388         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
3389                 return;
3390         /*
3391          * Is the spinlock portion underflowing?
3392          */
3393         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
3394                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
3395                 return;
3396
3397         preempt_count() -= val;
3398 }
3399 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
3400
3401 #endif
3402
3403 /*
3404  * Print scheduling while atomic bug:
3405  */
3406 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
3407 {
3408         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/0x%08x/%d\n",
3409                 prev->comm, preempt_count(), prev->pid);
3410         debug_show_held_locks(prev);
3411         if (irqs_disabled())
3412                 print_irqtrace_events(prev);
3413         dump_stack();
3414 }
3415
3416 /*
3417  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
3418  */
3419 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
3420 {
3421         /*
3422          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
3423          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
3424          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
3425          */
3426         if (unlikely(in_atomic_preempt_off()) && unlikely(!prev->exit_state))
3427                 __schedule_bug(prev);
3428
3429         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
3430
3431         schedstat_inc(this_rq(), sched_cnt);
3432 }
3433
3434 /*
3435  * Pick up the highest-prio task:
3436  */
3437 static inline struct task_struct *
3438 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3439 {
3440         struct sched_class *class;
3441         struct task_struct *p;
3442
3443         /*
3444          * Optimization: we know that if all tasks are in
3445          * the fair class we can call that function directly:
3446          */
3447         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
3448                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
3449                 if (likely(p))
3450                         return p;
3451         }
3452
3453         class = sched_class_highest;
3454         for ( ; ; ) {
3455                 p = class->pick_next_task(rq);
3456                 if (p)
3457                         return p;
3458                 /*
3459                  * Will never be NULL as the idle class always
3460                  * returns a non-NULL p:
3461                  */
3462                 class = class->next;
3463         }
3464 }
3465
3466 /*
3467  * schedule() is the main scheduler function.
3468  */
3469 asmlinkage void __sched schedule(void)
3470 {
3471         struct task_struct *prev, *next;
3472         long *switch_count;
3473         struct rq *rq;
3474         int cpu;
3475
3476 need_resched:
3477         preempt_disable();
3478         cpu = smp_processor_id();
3479         rq = cpu_rq(cpu);
3480         rcu_qsctr_inc(cpu);
3481         prev = rq->curr;
3482         switch_count = &prev->nivcsw;
3483
3484         release_kernel_lock(prev);
3485 need_resched_nonpreemptible:
3486
3487         schedule_debug(prev);
3488
3489         spin_lock_irq(&rq->lock);
3490         clear_tsk_need_resched(prev);
3491         __update_rq_clock(rq);
3492
3493         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
3494                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
3495                                 unlikely(signal_pending(prev)))) {
3496                         prev->state = TASK_RUNNING;
3497                 } else {
3498                         deactivate_task(rq, prev, 1);
3499                 }
3500                 switch_count = &prev->nvcsw;
3501         }
3502
3503         if (unlikely(!rq->nr_running))
3504                 idle_balance(cpu, rq);
3505
3506         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
3507         next = pick_next_task(rq, prev);
3508
3509         sched_info_switch(prev, next);
3510
3511         if (likely(prev != next)) {
3512                 rq->nr_switches++;
3513                 rq->curr = next;
3514                 ++*switch_count;
3515
3516                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
3517         } else
3518                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3519
3520         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0)) {
3521                 cpu = smp_processor_id();
3522                 rq = cpu_rq(cpu);
3523                 goto need_resched_nonpreemptible;
3524         }
3525         preempt_enable_no_resched();
3526         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3527                 goto need_resched;
3528 }
3529 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3530
3531 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3532 /*
3533  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3534  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3535  * occur there and call schedule directly.
3536  */
3537 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3538 {
3539         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3540 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3541         struct task_struct *task = current;
3542         int saved_lock_depth;
3543 #endif
3544         /*
3545          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3546          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3547          */
3548         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3549                 return;
3550
3551 need_resched:
3552         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3553         /*
3554          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3555          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3556          * auto-release the semaphore:
3557          */
3558 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3559         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3560         task->lock_depth = -1;
3561 #endif
3562         schedule();
3563 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3564         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3565 #endif
3566         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3567
3568         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3569         barrier();
3570         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3571                 goto need_resched;
3572 }
3573 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3574
3575 /*
3576  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
3577  * off of irq context.
3578  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3579  * protect us against recursive calling from irq.
3580  */
3581 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3582 {
3583         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3584 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3585         struct task_struct *task = current;
3586         int saved_lock_depth;
3587 #endif
3588         /* Catch callers which need to be fixed */
3589         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3590
3591 need_resched:
3592         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3593         /*
3594          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3595          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3596          * auto-release the semaphore:
3597          */
3598 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3599         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3600         task->lock_depth = -1;
3601 #endif
3602         local_irq_enable();
3603         schedule();
3604         local_irq_disable();
3605 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3606         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3607 #endif
3608         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3609
3610         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3611         barrier();
3612         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3613                 goto need_resched;
3614 }
3615
3616 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3617
3618 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3619                           void *key)
3620 {
3621         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
3622 }
3623 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3624
3625 /*
3626  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3627  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3628  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3629  *
3630  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3631  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3632  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3633  */
3634 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3635                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3636 {
3637         wait_queue_t *curr, *next;
3638
3639         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
3640                 unsigned flags = curr->flags;
3641
3642                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3643                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
3644                         break;
3645         }
3646 }
3647
3648 /**
3649  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3650  * @q: the waitqueue
3651  * @mode: which threads
3652  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3653  * @key: is directly passed to the wakeup function
3654  */
3655 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3656                         int nr_exclusive, void *key)
3657 {
3658         unsigned long flags;
3659
3660         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3661         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3662         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3663 }
3664 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3665
3666 /*
3667  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3668  */
3669 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3670 {
3671         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3672 }
3673
3674 /**
3675  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3676  * @q: the waitqueue
3677  * @mode: which threads
3678  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3679  *
3680  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3681  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3682  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3683  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3684  *
3685  * On UP it can prevent extra preemption.
3686  */
3687 void fastcall
3688 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3689 {
3690         unsigned long flags;
3691         int sync = 1;
3692
3693         if (unlikely(!q))
3694                 return;
3695
3696         if (unlikely(!nr_exclusive))
3697                 sync = 0;
3698
3699         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3700         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3701         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3702 }
3703 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3704
3705 void fastcall complete(struct completion *x)
3706 {
3707         unsigned long flags;
3708
3709         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3710         x->done++;
3711         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3712                          1, 0, NULL);
3713         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3714 }
3715 EXPORT_SYMBOL(complete);
3716
3717 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3718 {
3719         unsigned long flags;
3720
3721         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3722         x->done += UINT_MAX/2;
3723         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3724                          0, 0, NULL);
3725         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3726 }
3727 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3728
3729 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3730 {
3731         might_sleep();
3732
3733         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3734         if (!x->done) {
3735                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3736
3737                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3738                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3739                 do {
3740                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3741                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3742                         schedule();
3743                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3744                 } while (!x->done);
3745                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3746         }
3747         x->done--;
3748         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3749 }
3750 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3751
3752 unsigned long fastcall __sched
3753 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3754 {
3755         might_sleep();
3756
3757         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3758         if (!x->done) {
3759                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3760
3761                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3762                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3763                 do {
3764                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3765                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3766                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3767                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3768                         if (!timeout) {
3769                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3770                                 goto out;
3771                         }
3772                 } while (!x->done);
3773                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3774         }
3775         x->done--;
3776 out:
3777         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3778         return timeout;
3779 }
3780 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3781
3782 int fastcall __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3783 {
3784         int ret = 0;
3785
3786         might_sleep();
3787
3788         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3789         if (!x->done) {
3790                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3791
3792                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3793                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3794                 do {
3795                         if (signal_pending(current)) {
3796                                 ret = -ERESTARTSYS;
3797                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3798                                 goto out;
3799                         }
3800                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3801                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3802                         schedule();
3803                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3804                 } while (!x->done);
3805                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3806         }
3807         x->done--;
3808 out:
3809         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3810
3811         return ret;
3812 }
3813 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3814
3815 unsigned long fastcall __sched
3816 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3817                                           unsigned long timeout)
3818 {
3819         might_sleep();
3820
3821         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3822         if (!x->done) {
3823                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3824
3825                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3826                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3827                 do {
3828                         if (signal_pending(current)) {
3829                                 timeout = -ERESTARTSYS;
3830                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3831                                 goto out;
3832                         }
3833                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3834                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3835                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3836                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3837                         if (!timeout) {
3838                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3839                                 goto out;
3840                         }
3841                 } while (!x->done);
3842                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3843         }
3844         x->done--;
3845 out:
3846         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3847         return timeout;
3848 }
3849 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3850
3851 static inline void
3852 sleep_on_head(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait, unsigned long *flags)
3853 {
3854         spin_lock_irqsave(&q->lock, *flags);
3855         __add_wait_queue(q, wait);
3856         spin_unlock(&q->lock);
3857 }
3858
3859 static inline void
3860 sleep_on_tail(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait, unsigned long *flags)
3861 {
3862         spin_lock_irq(&q->lock);
3863         __remove_wait_queue(q, wait);
3864         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, *flags);
3865 }
3866
3867 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3868 {
3869         unsigned long flags;
3870         wait_queue_t wait;
3871
3872         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3873
3874         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3875
3876         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3877         schedule();
3878         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3879 }
3880 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3881
3882 long __sched
3883 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3884 {
3885         unsigned long flags;
3886         wait_queue_t wait;
3887
3888         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3889
3890         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3891
3892         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3893         timeout = schedule_timeout(timeout);
3894         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3895
3896         return timeout;
3897 }
3898 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3899
3900 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3901 {
3902         unsigned long flags;
3903         wait_queue_t wait;
3904
3905         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3906
3907         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3908
3909         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3910         schedule();
3911         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3912 }
3913 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3914
3915 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3916 {
3917         unsigned long flags;
3918         wait_queue_t wait;
3919
3920         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3921
3922         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3923
3924         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3925         timeout = schedule_timeout(timeout);
3926         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3927
3928         return timeout;
3929 }
3930 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3931
3932 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
3933
3934 /*
3935  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
3936  * @p: task
3937  * @prio: prio value (kernel-internal form)
3938  *
3939  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
3940  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
3941  *
3942  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
3943  */
3944 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
3945 {
3946         unsigned long flags;
3947         int oldprio, on_rq;
3948         struct rq *rq;
3949
3950         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
3951
3952         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3953         update_rq_clock(rq);
3954
3955         oldprio = p->prio;
3956         on_rq = p->se.on_rq;
3957         if (on_rq)
3958                 dequeue_task(rq, p, 0);
3959
3960         if (rt_prio(prio))
3961                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3962         else
3963                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3964
3965         p->prio = prio;
3966
3967         if (on_rq) {
3968                 enqueue_task(rq, p, 0);
3969                 /*
3970                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3971                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3972                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3973                  */
3974                 if (task_running(rq, p)) {
3975                         if (p->prio > oldprio)
3976                                 resched_task(rq->curr);
3977                 } else {
3978                         check_preempt_curr(rq, p);
3979                 }
3980         }
3981         task_rq_unlock(rq, &flags);
3982 }
3983
3984 #endif
3985
3986 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
3987 {
3988         int old_prio, delta, on_rq;
3989         unsigned long flags;
3990         struct rq *rq;
3991
3992         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3993                 return;
3994         /*
3995          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3996          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3997          */
3998         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3999         update_rq_clock(rq);
4000         /*
4001          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
4002          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
4003          * it wont have any effect on scheduling until the task is
4004          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
4005          */
4006         if (task_has_rt_policy(p)) {
4007                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4008                 goto out_unlock;
4009         }
4010         on_rq = p->se.on_rq;
4011         if (on_rq) {
4012                 dequeue_task(rq, p, 0);
4013                 dec_load(rq, p);
4014         }
4015
4016         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4017         set_load_weight(p);
4018         old_prio = p->prio;
4019         p->prio = effective_prio(p);
4020         delta = p->prio - old_prio;
4021
4022         if (on_rq) {
4023                 enqueue_task(rq, p, 0);
4024                 inc_load(rq, p);
4025                 /*
4026                  * If the task increased its priority or is running and
4027                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
4028                  */
4029                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
4030                         resched_task(rq->curr);
4031         }
4032 out_unlock:
4033         task_rq_unlock(rq, &flags);
4034 }
4035 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
4036
4037 /*
4038  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
4039  * @p: task
4040  * @nice: nice value
4041  */
4042 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4043 {
4044         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4045         int nice_rlim = 20 - nice;
4046
4047         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
4048                 capable(CAP_SYS_NICE));
4049 }
4050
4051 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4052
4053 /*
4054  * sys_nice - change the priority of the current process.
4055  * @increment: priority increment
4056  *
4057  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4058  * does similar things.
4059  */
4060 asmlinkage long sys_nice(int increment)
4061 {
4062         long nice, retval;
4063
4064         /*
4065          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4066          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4067          * and we have a single winner.
4068          */
4069         if (increment < -40)
4070                 increment = -40;
4071         if (increment > 40)
4072                 increment = 40;
4073
4074         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
4075         if (nice < -20)
4076                 nice = -20;
4077         if (nice > 19)
4078                 nice = 19;
4079
4080         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4081                 return -EPERM;
4082
4083         retval = security_task_setnice(current, nice);
4084         if (retval)
4085                 return retval;
4086
4087         set_user_nice(current, nice);
4088         return 0;
4089 }
4090
4091 #endif
4092
4093 /**
4094  * task_prio - return the priority value of a given task.
4095  * @p: the task in question.
4096  *
4097  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4098  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4099  * around 0, value goes from -16 to +15.
4100  */
4101 int task_prio(const struct task_struct *p)
4102 {
4103         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4104 }
4105
4106 /**
4107  * task_nice - return the nice value of a given task.
4108  * @p: the task in question.
4109  */
4110 int task_nice(const struct task_struct *p)
4111 {
4112         return TASK_NICE(p);
4113 }
4114 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
4115
4116 /**
4117  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4118  * @cpu: the processor in question.
4119  */
4120 int idle_cpu(int cpu)
4121 {
4122         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4123 }
4124
4125 /**
4126  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4127  * @cpu: the processor in question.
4128  */
4129 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4130 {
4131         return cpu_rq(cpu)->idle;
4132 }
4133
4134 /**
4135  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4136  * @pid: the pid in question.
4137  */
4138 static inline struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4139 {
4140         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
4141 }
4142
4143 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4144 static void
4145 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4146 {
4147         BUG_ON(p->se.on_rq);
4148
4149         p->policy = policy;
4150         switch (p->policy) {
4151         case SCHED_NORMAL:
4152         case SCHED_BATCH:
4153         case SCHED_IDLE:
4154                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4155                 break;
4156         case SCHED_FIFO:
4157         case SCHED_RR:
4158                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4159                 break;
4160         }
4161
4162         p->rt_priority = prio;
4163         p->normal_prio = normal_prio(p);
4164         /* we are holding p->pi_lock already */
4165         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
4166         set_load_weight(p);
4167 }
4168
4169 /**
4170  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
4171  * @p: the task in question.
4172  * @policy: new policy.
4173  * @param: structure containing the new RT priority.
4174  *
4175  * NOTE that the task may be already dead.
4176  */
4177 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4178                        struct sched_param *param)
4179 {
4180         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq;
4181         unsigned long flags;
4182         struct rq *rq;
4183
4184         /* may grab non-irq protected spin_locks */
4185         BUG_ON(in_interrupt());
4186 recheck:
4187         /* double check policy once rq lock held */
4188         if (policy < 0)
4189                 policy = oldpolicy = p->policy;
4190         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
4191                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
4192                         policy != SCHED_IDLE)
4193                 return -EINVAL;
4194         /*
4195          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
4196          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
4197          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
4198          */
4199         if (param->sched_priority < 0 ||
4200             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
4201             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
4202                 return -EINVAL;
4203         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
4204                 return -EINVAL;
4205
4206         /*
4207          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
4208          */
4209         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
4210                 if (rt_policy(policy)) {
4211                         unsigned long rlim_rtprio;
4212
4213                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
4214                                 return -ESRCH;
4215                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
4216                         unlock_task_sighand(p, &flags);
4217
4218                         /* can't set/change the rt policy */
4219                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
4220                                 return -EPERM;
4221
4222                         /* can't increase priority */
4223                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
4224                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
4225                                 return -EPERM;
4226                 }
4227                 /*
4228                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
4229                  * move out of SCHED_IDLE either:
4230                  */
4231                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
4232                         return -EPERM;
4233
4234                 /* can't change other user's priorities */
4235                 if ((current->euid != p->euid) &&
4236                     (current->euid != p->uid))
4237                         return -EPERM;
4238         }
4239
4240         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
4241         if (retval)
4242                 return retval;
4243         /*
4244          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
4245          * changing the priority of the task:
4246          */
4247         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
4248         /*
4249          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
4250          * runqueue lock must be held.
4251          */
4252         rq = __task_rq_lock(p);
4253         /* recheck policy now with rq lock held */
4254         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
4255                 policy = oldpolicy = -1;
4256                 __task_rq_unlock(rq);
4257                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4258                 goto recheck;
4259         }
4260         update_rq_clock(rq);
4261         on_rq = p->se.on_rq;
4262         if (on_rq)
4263                 deactivate_task(rq, p, 0);
4264         oldprio = p->prio;
4265         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
4266         if (on_rq) {
4267                 activate_task(rq, p, 0);
4268                 /*
4269                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
4270                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
4271                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
4272                  */
4273                 if (task_running(rq, p)) {
4274                         if (p->prio > oldprio)
4275                                 resched_task(rq->curr);
4276                 } else {
4277                         check_preempt_curr(rq, p);
4278                 }
4279         }
4280         __task_rq_unlock(rq);
4281         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4282
4283         rt_mutex_adjust_pi(p);
4284
4285         return 0;
4286 }
4287 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
4288
4289 static int
4290 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
4291 {
4292         struct sched_param lparam;
4293         struct task_struct *p;
4294         int retval;
4295
4296         if (!param || pid < 0)
4297                 return -EINVAL;
4298         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
4299                 return -EFAULT;
4300
4301         rcu_read_lock();
4302         retval = -ESRCH;
4303         p = find_process_by_pid(pid);
4304         if (p != NULL)
4305                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
4306         rcu_read_unlock();
4307
4308         return retval;
4309 }
4310
4311 /**
4312  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
4313  * @pid: the pid in question.
4314  * @policy: new policy.
4315  * @param: structure containing the new RT priority.
4316  */
4317 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
4318                                        struct sched_param __user *param)
4319 {
4320         /* negative values for policy are not valid */
4321         if (policy < 0)
4322                 return -EINVAL;
4323
4324         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
4325 }
4326
4327 /**
4328  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
4329  * @pid: the pid in question.
4330  * @param: structure containing the new RT priority.
4331  */
4332 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4333 {
4334         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
4335 }
4336
4337 /**
4338  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
4339  * @pid: the pid in question.
4340  */
4341 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
4342 {
4343         struct task_struct *p;
4344         int retval = -EINVAL;
4345
4346         if (pid < 0)
4347                 goto out_nounlock;
4348
4349         retval = -ESRCH;
4350         read_lock(&tasklist_lock);
4351         p = find_process_by_pid(pid);
4352         if (p) {
4353                 retval = security_task_getscheduler(p);
4354                 if (!retval)
4355                         retval = p->policy;
4356         }
4357         read_unlock(&tasklist_lock);
4358
4359 out_nounlock:
4360         return retval;
4361 }
4362
4363 /**
4364  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
4365  * @pid: the pid in question.
4366  * @param: structure containing the RT priority.
4367  */
4368 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4369 {
4370         struct sched_param lp;
4371         struct task_struct *p;
4372         int retval = -EINVAL;
4373
4374         if (!param || pid < 0)
4375                 goto out_nounlock;
4376
4377         read_lock(&tasklist_lock);
4378         p = find_process_by_pid(pid);
4379         retval = -ESRCH;
4380         if (!p)
4381                 goto out_unlock;
4382
4383         retval = security_task_getscheduler(p);
4384         if (retval)
4385                 goto out_unlock;
4386
4387         lp.sched_priority = p->rt_priority;
4388         read_unlock(&tasklist_lock);
4389
4390         /*
4391          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
4392          */
4393         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
4394
4395 out_nounlock:
4396         return retval;
4397
4398 out_unlock:
4399         read_unlock(&tasklist_lock);
4400         return retval;
4401 }
4402
4403 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
4404 {
4405         cpumask_t cpus_allowed;
4406         struct task_struct *p;
4407         int retval;
4408
4409         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4410         read_lock(&tasklist_lock);
4411
4412         p = find_process_by_pid(pid);
4413         if (!p) {
4414                 read_unlock(&tasklist_lock);
4415                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4416                 return -ESRCH;
4417         }
4418
4419         /*
4420          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
4421          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
4422          * usage count and then drop tasklist_lock.
4423          */
4424         get_task_struct(p);
4425         read_unlock(&tasklist_lock);
4426
4427         retval = -EPERM;
4428         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
4429                         !capable(CAP_SYS_NICE))
4430                 goto out_unlock;
4431
4432         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
4433         if (retval)
4434                 goto out_unlock;
4435
4436         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
4437         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
4438         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
4439
4440 out_unlock:
4441         put_task_struct(p);
4442         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4443         return retval;
4444 }
4445
4446 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
4447                              cpumask_t *new_mask)
4448 {
4449         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
4450                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
4451         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
4452                 len = sizeof(cpumask_t);
4453         }
4454         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
4455 }
4456
4457 /**
4458  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
4459  * @pid: pid of the process
4460  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4461  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
4462  */
4463 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4464                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4465 {
4466         cpumask_t new_mask;
4467         int retval;
4468
4469         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
4470         if (retval)
4471                 return retval;
4472
4473         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
4474 }
4475
4476 /*
4477  * Represents all cpu's present in the system
4478  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
4479  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
4480  * method, such as ACPI for e.g.
4481  */
4482
4483 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
4484 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
4485
4486 #ifndef CONFIG_SMP
4487 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4488 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_map);
4489
4490 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4491 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_map);
4492 #endif
4493
4494 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
4495 {
4496         struct task_struct *p;
4497         int retval;
4498
4499         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4500         read_lock(&tasklist_lock);
4501
4502         retval = -ESRCH;
4503         p = find_process_by_pid(pid);
4504         if (!p)
4505                 goto out_unlock;
4506
4507         retval = security_task_getscheduler(p);
4508         if (retval)
4509                 goto out_unlock;
4510
4511         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
4512
4513 out_unlock:
4514         read_unlock(&tasklist_lock);
4515         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4516
4517         return retval;
4518 }
4519
4520 /**
4521  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
4522  * @pid: pid of the process
4523  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4524  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
4525  */
4526 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4527                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4528 {
4529         int ret;
4530         cpumask_t mask;
4531
4532         if (len < sizeof(cpumask_t))
4533                 return -EINVAL;
4534
4535         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
4536         if (ret < 0)
4537                 return ret;
4538
4539         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
4540                 return -EFAULT;
4541
4542         return sizeof(cpumask_t);
4543 }
4544
4545 /**
4546  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
4547  *
4548  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
4549  * other threads running on this CPU then this function will return.
4550  */
4551 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
4552 {
4553         struct rq *rq = this_rq_lock();
4554
4555         schedstat_inc(rq, yld_cnt);
4556         current->sched_class->yield_task(rq, current);
4557
4558         /*
4559          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4560          * no need to preempt or enable interrupts:
4561          */
4562         __release(rq->lock);
4563         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
4564         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4565         preempt_enable_no_resched();
4566
4567         schedule();
4568
4569         return 0;
4570 }
4571
4572 static void __cond_resched(void)
4573 {
4574 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
4575         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4576 #endif
4577         /*
4578          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4579          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4580          * cond_resched() call.
4581          */
4582         do {
4583                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4584                 schedule();
4585                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4586         } while (need_resched());
4587 }
4588
4589 int __sched cond_resched(void)
4590 {
4591         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
4592                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4593                 __cond_resched();
4594                 return 1;
4595         }
4596         return 0;
4597 }
4598 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4599
4600 /*
4601  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4602  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4603  *
4604  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4605  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4606  * spin_unlock(), once by hand).
4607  */
4608 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4609 {
4610         int ret = 0;
4611
4612         if (need_lockbreak(lock)) {
4613                 spin_unlock(lock);
4614                 cpu_relax();
4615                 ret = 1;
4616                 spin_lock(lock);
4617         }
4618         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4619                 spin_release(&lock->dep_map, 1, _THIS_IP_);
4620                 _raw_spin_unlock(lock);
4621                 preempt_enable_no_resched();
4622                 __cond_resched();
4623                 ret = 1;
4624                 spin_lock(lock);
4625         }
4626         return ret;
4627 }
4628 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4629
4630 int __sched cond_resched_softirq(void)
4631 {
4632         BUG_ON(!in_softirq());
4633
4634         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4635                 local_bh_enable();
4636                 __cond_resched();
4637                 local_bh_disable();
4638                 return 1;
4639         }
4640         return 0;
4641 }
4642 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4643
4644 /**
4645  * yield - yield the current processor to other threads.
4646  *
4647  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4648  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4649  */
4650 void __sched yield(void)
4651 {
4652         set_current_state(TASK_RUNNING);
4653         sys_sched_yield();
4654 }
4655 EXPORT_SYMBOL(yield);
4656
4657 /*
4658  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4659  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4660  *
4661  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4662  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4663  */
4664 void __sched io_schedule(void)
4665 {
4666         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4667
4668         delayacct_blkio_start();
4669         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4670         schedule();
4671         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4672         delayacct_blkio_end();
4673 }
4674 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4675
4676 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4677 {
4678         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4679         long ret;
4680
4681         delayacct_blkio_start();
4682         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4683         ret = schedule_timeout(timeout);
4684         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4685         delayacct_blkio_end();
4686         return ret;
4687 }
4688
4689 /**
4690  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4691  * @policy: scheduling class.
4692  *
4693  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4694  * by a given scheduling class.
4695  */
4696 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4697 {
4698         int ret = -EINVAL;
4699
4700         switch (policy) {
4701         case SCHED_FIFO:
4702         case SCHED_RR:
4703                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4704                 break;
4705         case SCHED_NORMAL:
4706         case SCHED_BATCH:
4707         case SCHED_IDLE:
4708                 ret = 0;
4709                 break;
4710         }
4711         return ret;
4712 }
4713
4714 /**
4715  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4716  * @policy: scheduling class.
4717  *
4718  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4719  * by a given scheduling class.
4720  */
4721 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4722 {
4723         int ret = -EINVAL;
4724
4725         switch (policy) {
4726         case SCHED_FIFO:
4727         case SCHED_RR:
4728                 ret = 1;
4729                 break;
4730         case SCHED_NORMAL:
4731         case SCHED_BATCH:
4732         case SCHED_IDLE:
4733                 ret = 0;
4734         }
4735         return ret;
4736 }
4737
4738 /**
4739  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4740  * @pid: pid of the process.
4741  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4742  *
4743  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4744  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4745  */
4746 asmlinkage
4747 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4748 {
4749         struct task_struct *p;
4750         int retval = -EINVAL;
4751         struct timespec t;
4752
4753         if (pid < 0)
4754                 goto out_nounlock;
4755
4756         retval = -ESRCH;
4757         read_lock(&tasklist_lock);
4758         p = find_process_by_pid(pid);
4759         if (!p)
4760                 goto out_unlock;
4761
4762         retval = security_task_getscheduler(p);
4763         if (retval)
4764                 goto out_unlock;
4765
4766         jiffies_to_timespec(p->policy == SCHED_FIFO ?
4767                                 0 : static_prio_timeslice(p->static_prio), &t);
4768         read_unlock(&tasklist_lock);
4769         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4770 out_nounlock:
4771         return retval;
4772 out_unlock:
4773         read_unlock(&tasklist_lock);
4774         return retval;
4775 }
4776
4777 static const char stat_nam[] = "RSDTtZX";
4778
4779 static void show_task(struct task_struct *p)
4780 {
4781         unsigned long free = 0;
4782         unsigned state;
4783
4784         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4785         printk("%-13.13s %c", p->comm,
4786                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4787 #if BITS_PER_LONG == 32
4788         if (state == TASK_RUNNING)
4789                 printk(" running  ");
4790         else
4791                 printk(" %08lx ", thread_saved_pc(p));
4792 #else
4793         if (state == TASK_RUNNING)
4794                 printk("  running task    ");
4795         else
4796                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4797 #endif
4798 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4799         {
4800                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4801                 while (!*n)
4802                         n++;
4803                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4804         }
4805 #endif
4806         printk("%5lu %5d %6d\n", free, p->pid, p->parent->pid);
4807
4808         if (state != TASK_RUNNING)
4809                 show_stack(p, NULL);
4810 }
4811
4812 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4813 {
4814         struct task_struct *g, *p;
4815
4816 #if BITS_PER_LONG == 32
4817         printk(KERN_INFO
4818                 "  task                PC stack   pid father\n");
4819 #else
4820         printk(KERN_INFO
4821                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4822 #endif
4823         read_lock(&tasklist_lock);
4824         do_each_thread(g, p) {
4825                 /*
4826                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4827                  * console might take alot of time:
4828                  */
4829                 touch_nmi_watchdog();
4830                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4831                         show_task(p);
4832         } while_each_thread(g, p);
4833
4834         touch_all_softlockup_watchdogs();
4835
4836 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4837         sysrq_sched_debug_show();
4838 #endif
4839         read_unlock(&tasklist_lock);
4840         /*
4841          * Only show locks if all tasks are dumped:
4842          */
4843         if (state_filter == -1)
4844                 debug_show_all_locks();
4845 }
4846
4847 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4848 {
4849         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4850 }
4851
4852 /**
4853  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4854  * @idle: task in question
4855  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4856  *
4857  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4858  * flag, to make booting more robust.
4859  */
4860 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4861 {
4862         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4863         unsigned long flags;
4864
4865         __sched_fork(idle);
4866         idle->se.exec_start = sched_clock();
4867
4868         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
4869         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4870         __set_task_cpu(idle, cpu);
4871
4872         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4873         rq->curr = rq->idle = idle;
4874 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4875         idle->oncpu = 1;
4876 #endif
4877         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4878
4879         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4880 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4881         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4882 #else
4883         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4884 #endif
4885         /*
4886          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4887          */
4888         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4889 }
4890
4891 /*
4892  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4893  * indicates which cpus entered this state. This is used
4894  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4895  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4896  * always be CPU_MASK_NONE.
4897  */
4898 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4899
4900 /*
4901  * Increase the granularity value when there are more CPUs,
4902  * because with more CPUs the 'effective latency' as visible
4903  * to users decreases. But the relationship is not linear,
4904  * so pick a second-best guess by going with the log2 of the
4905  * number of CPUs.
4906  *
4907  * This idea comes from the SD scheduler of Con Kolivas:
4908  */
4909 static inline void sched_init_granularity(void)
4910 {
4911         unsigned int factor = 1 + ilog2(num_online_cpus());
4912         const unsigned long limit = 100000000;
4913
4914         sysctl_sched_min_granularity *= factor;
4915         if (sysctl_sched_min_granularity > limit)
4916                 sysctl_sched_min_granularity = limit;
4917
4918         sysctl_sched_latency *= factor;
4919         if (sysctl_sched_latency > limit)
4920                 sysctl_sched_latency = limit;
4921
4922         sysctl_sched_runtime_limit = sysctl_sched_latency;
4923         sysctl_sched_wakeup_granularity = sysctl_sched_min_granularity / 2;
4924 }
4925
4926 #ifdef CONFIG_SMP
4927 /*
4928  * This is how migration works:
4929  *
4930  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
4931  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4932  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4933  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4934  *    thread off the CPU)
4935  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4936  *    task is still in the wrong runqueue.
4937  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4938  *    it and puts it into the right queue.
4939  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4940  * 7) we wake up and the migration is done.
4941  */
4942
4943 /*
4944  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4945  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4946  * is removed from the allowed bitmask.
4947  *
4948  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4949  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4950  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4951  */
4952 int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
4953 {
4954         struct migration_req req;
4955         unsigned long flags;
4956         struct rq *rq;
4957         int ret = 0;
4958
4959         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4960         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4961                 ret = -EINVAL;
4962                 goto out;
4963         }
4964
4965         p->cpus_allowed = new_mask;
4966         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4967         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4968                 goto out;
4969
4970         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4971                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4972                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4973                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4974                 wait_for_completion(&req.done);
4975                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4976                 return 0;
4977         }
4978 out:
4979         task_rq_unlock(rq, &flags);
4980
4981         return ret;
4982 }
4983 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4984
4985 /*
4986  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4987  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4988  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4989  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4990  *
4991  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4992  * as the task is no longer on this CPU.
4993  *
4994  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
4995  */
4996 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4997 {
4998         struct rq *rq_dest, *rq_src;
4999         int ret = 0, on_rq;
5000
5001         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
5002                 return ret;
5003
5004         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
5005         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
5006
5007         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5008         /* Already moved. */
5009         if (task_cpu(p) != src_cpu)
5010                 goto out;
5011         /* Affinity changed (again). */
5012         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
5013                 goto out;
5014
5015         on_rq = p->se.on_rq;
5016         if (on_rq)
5017                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
5018
5019         set_task_cpu(p, dest_cpu);
5020         if (on_rq) {
5021                 activate_task(rq_dest, p, 0);
5022                 check_preempt_curr(rq_dest, p);
5023         }
5024         ret = 1;
5025 out:
5026         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5027         return ret;
5028 }
5029
5030 /*
5031  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
5032  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
5033  * another runqueue.
5034  */
5035 static int migration_thread(void *data)
5036 {
5037         int cpu = (long)data;
5038         struct rq *rq;
5039
5040         rq = cpu_rq(cpu);
5041         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
5042
5043         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5044         while (!kthread_should_stop()) {
5045                 struct migration_req *req;
5046                 struct list_head *head;
5047
5048                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5049
5050                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
5051                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5052                         goto wait_to_die;
5053                 }
5054
5055                 if (rq->active_balance) {
5056                         active_load_balance(rq, cpu);
5057                         rq->active_balance = 0;
5058                 }
5059
5060                 head = &rq->migration_queue;
5061
5062                 if (list_empty(head)) {
5063                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5064                         schedule();
5065                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5066                         continue;
5067                 }
5068                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
5069                 list_del_init(head->next);
5070
5071                 spin_unlock(&rq->lock);
5072                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
5073                 local_irq_enable();
5074
5075                 complete(&req->done);
5076         }
5077         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5078         return 0;
5079
5080 wait_to_die:
5081         /* Wait for kthread_stop */
5082         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5083         while (!kthread_should_stop()) {
5084                 schedule();
5085                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5086         }
5087         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5088         return 0;
5089 }
5090
5091 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5092 /*
5093  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary.
5094  * NOTE: interrupts should be disabled by the caller
5095  */
5096 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
5097 {
5098         unsigned long flags;
5099         cpumask_t mask;
5100         struct rq *rq;
5101         int dest_cpu;
5102
5103 restart:
5104         /* On same node? */
5105         mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
5106         cpus_and(mask, mask, p->cpus_allowed);
5107         dest_cpu = any_online_cpu(mask);
5108
5109         /* On any allowed CPU? */
5110         if (dest_cpu == NR_CPUS)
5111                 dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5112
5113         /* No more Mr. Nice Guy. */
5114         if (dest_cpu == NR_CPUS) {
5115                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5116                 cpus_setall(p->cpus_allowed);
5117                 dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5118                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5119
5120                 /*
5121                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
5122                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
5123                  * leave kernel.
5124                  */
5125                 if (p->mm && printk_ratelimit())
5126                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
5127                                "longer affine to cpu%d\n",
5128                                p->pid, p->comm, dead_cpu);
5129         }
5130         if (!__migrate_task(p, dead_cpu, dest_cpu))
5131                 goto restart;
5132 }
5133
5134 /*
5135  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
5136  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
5137  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
5138  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
5139  * to keep the global sum constant after CPU-down:
5140  */
5141 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
5142 {
5143         struct rq *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
5144         unsigned long flags;
5145
5146         local_irq_save(flags);
5147         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5148         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
5149         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
5150         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5151         local_irq_restore(flags);
5152 }
5153
5154 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
5155 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
5156 {
5157         struct task_struct *p, *t;
5158
5159         write_lock_irq(&tasklist_lock);
5160
5161         do_each_thread(t, p) {
5162                 if (p == current)
5163                         continue;
5164
5165                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
5166                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
5167         } while_each_thread(t, p);
5168
5169         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
5170 }
5171
5172 /*
5173  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
5174  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
5175  * the _front_ of the runqueue. Used by CPU offline code.
5176  */
5177 void sched_idle_next(void)
5178 {
5179         int this_cpu = smp_processor_id();
5180         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
5181         struct task_struct *p = rq->idle;
5182         unsigned long flags;
5183
5184         /* cpu has to be offline */
5185         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
5186
5187         /*
5188          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
5189          * and interrupts disabled on the current cpu.
5190          */
5191         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5192
5193         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5194
5195         /* Add idle task to the _front_ of its priority queue: */
5196         activate_idle_task(p, rq);
5197
5198         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5199 }
5200
5201 /*
5202  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
5203  * offline.
5204  */
5205 void idle_task_exit(void)
5206 {
5207         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
5208
5209         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
5210
5211         if (mm != &init_mm)
5212                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
5213         mmdrop(mm);
5214 }
5215
5216 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
5217 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
5218 {
5219         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5220
5221         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
5222         BUG_ON(p->exit_state != EXIT_ZOMBIE && p->exit_state != EXIT_DEAD);
5223
5224         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
5225         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
5226
5227         get_task_struct(p);
5228
5229         /*
5230          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
5231          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
5232          * fine.
5233          * NOTE: interrupts should be left disabled  --dev@
5234          */
5235         spin_unlock(&rq->lock);
5236         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
5237         spin_lock(&rq->lock);
5238
5239         put_task_struct(p);
5240 }
5241
5242 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
5243 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
5244 {
5245         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5246         struct task_struct *next;
5247
5248         for ( ; ; ) {
5249                 if (!rq->nr_running)
5250                         break;
5251                 update_rq_clock(rq);
5252                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
5253                 if (!next)
5254                         break;
5255                 migrate_dead(dead_cpu, next);
5256
5257         }
5258 }
5259 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
5260
5261 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
5262
5263 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
5264         {
5265                 .procname       = "sched_domain",
5266                 .mode           = 0555,
5267         },
5268         {0,},
5269 };
5270
5271 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
5272         {
5273                 .ctl_name       = CTL_KERN,
5274                 .procname       = "kernel",
5275                 .mode           = 0555,
5276                 .child          = sd_ctl_dir,
5277         },
5278         {0,},
5279 };
5280
5281 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
5282 {
5283         struct ctl_table *entry =
5284                 kmalloc(n * sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
5285
5286         BUG_ON(!entry);
5287         memset(entry, 0, n * sizeof(struct ctl_table));
5288
5289         return entry;
5290 }
5291
5292 static void
5293 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
5294                 const char *procname, void *data, int maxlen,
5295                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
5296 {
5297         entry->procname = procname;
5298         entry->data = data;
5299         entry->maxlen = maxlen;
5300         entry->mode = mode;
5301         entry->proc_handler = proc_handler;
5302 }
5303
5304 static struct ctl_table *
5305 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
5306 {
5307         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(14);
5308
5309         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
5310                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5311         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
5312                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5313         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
5314                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5315         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
5316                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5317         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
5318                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5319         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
5320                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5321         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
5322                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5323         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
5324                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5325         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
5326                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5327         set_table_entry(&table[10], "cache_nice_tries",
5328                 &sd->cache_nice_tries,
5329                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5330         set_table_entry(&table[12], "flags", &sd->flags,
5331                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5332
5333         return table;
5334 }
5335
5336 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
5337 {
5338         struct ctl_table *entry, *table;
5339         struct sched_domain *sd;
5340         int domain_num = 0, i;
5341         char buf[32];
5342
5343         for_each_domain(cpu, sd)
5344                 domain_num++;
5345         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
5346
5347         i = 0;
5348         for_each_domain(cpu, sd) {
5349                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
5350                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5351                 entry->mode = 0555;
5352                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
5353                 entry++;
5354                 i++;
5355         }
5356         return table;
5357 }
5358
5359 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
5360 static void init_sched_domain_sysctl(void)
5361 {
5362         int i, cpu_num = num_online_cpus();
5363         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
5364         char buf[32];
5365
5366         sd_ctl_dir[0].child = entry;
5367
5368         for (i = 0; i < cpu_num; i++, entry++) {
5369                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
5370                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5371                 entry->mode = 0555;
5372                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
5373         }
5374         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
5375 }
5376 #else
5377 static void init_sched_domain_sysctl(void)
5378 {
5379 }
5380 #endif
5381
5382 /*
5383  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
5384  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
5385  */
5386 static int __cpuinit
5387 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
5388 {
5389         struct task_struct *p;
5390         int cpu = (long)hcpu;
5391         unsigned long flags;
5392         struct rq *rq;
5393
5394         switch (action) {
5395         case CPU_LOCK_ACQUIRE:
5396                 mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
5397                 break;
5398
5399         case CPU_UP_PREPARE:
5400         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
5401                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
5402                 if (IS_ERR(p))
5403                         return NOTIFY_BAD;
5404                 kthread_bind(p, cpu);
5405                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
5406                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5407                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5408                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5409                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
5410                 break;
5411
5412         case CPU_ONLINE:
5413         case CPU_ONLINE_FROZEN:
5414                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
5415                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5416                 break;
5417
5418 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5419         case CPU_UP_CANCELED:
5420         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
5421                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
5422                         break;
5423                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
5424                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
5425                              any_online_cpu(cpu_online_map));
5426                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5427                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
5428                 break;
5429
5430         case CPU_DEAD:
5431         case CPU_DEAD_FROZEN:
5432                 migrate_live_tasks(cpu);
5433                 rq = cpu_rq(cpu);
5434                 kthread_stop(rq->migration_thread);
5435                 rq->migration_thread = NULL;
5436                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
5437                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
5438                 update_rq_clock(rq);
5439                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
5440                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
5441                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
5442                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
5443                 migrate_dead_tasks(cpu);
5444                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5445                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
5446                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
5447
5448                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
5449                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex.  Just wake up
5450                  * the requestors. */
5451                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5452                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
5453                         struct migration_req *req;
5454
5455                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
5456                                          struct migration_req, list);
5457                         list_del_init(&req->list);
5458                         complete(&req->done);
5459                 }
5460                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5461                 break;
5462 #endif
5463         case CPU_LOCK_RELEASE:
5464                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
5465                 break;
5466         }
5467         return NOTIFY_OK;
5468 }
5469
5470 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
5471  * happens before everything else.
5472  */
5473 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
5474         .notifier_call = migration_call,
5475         .priority = 10
5476 };
5477
5478 int __init migration_init(void)
5479 {
5480         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
5481         int err;
5482
5483         /* Start one for the boot CPU: */
5484         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
5485         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
5486         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
5487         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
5488
5489         return 0;
5490 }
5491 #endif
5492
5493 #ifdef CONFIG_SMP
5494
5495 /* Number of possible processor ids */
5496 int nr_cpu_ids __read_mostly = NR_CPUS;
5497 EXPORT_SYMBOL(nr_cpu_ids);
5498
5499 #undef SCHED_DOMAIN_DEBUG
5500 #ifdef SCHED_DOMAIN_DEBUG
5501 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5502 {
5503         int level = 0;
5504
5505         if (!sd) {
5506                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5507                 return;
5508         }
5509
5510         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5511
5512         do {
5513                 int i;
5514                 char str[NR_CPUS];
5515                 struct sched_group *group = sd->groups;
5516                 cpumask_t groupmask;
5517
5518                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
5519                 cpus_clear(groupmask);
5520
5521                 printk(KERN_DEBUG);
5522                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
5523                         printk(" ");
5524                 printk("domain %d: ", level);
5525
5526                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
5527                         printk("does not load-balance\n");
5528                         if (sd->parent)
5529                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
5530                                                 " has parent");
5531                         break;
5532                 }
5533
5534                 printk("span %s\n", str);
5535
5536                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
5537                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
5538                                         "CPU%d\n", cpu);
5539                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
5540                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
5541                                         " CPU%d\n", cpu);
5542
5543                 printk(KERN_DEBUG);
5544                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
5545                         printk(" ");
5546                 printk("groups:");
5547                 do {
5548                         if (!group) {
5549                                 printk("\n");
5550                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
5551                                 break;
5552                         }
5553
5554                         if (!group->__cpu_power) {
5555                                 printk("\n");
5556                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
5557                                                 "set\n");
5558                         }
5559
5560                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
5561                                 printk("\n");
5562                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
5563                         }
5564
5565                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
5566                                 printk("\n");
5567                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5568                         }
5569
5570                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
5571
5572                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
5573                         printk(" %s", str);
5574
5575                         group = group->next;
5576                 } while (group != sd->groups);
5577                 printk("\n");
5578
5579                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
5580                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span "
5581                                         "domain->span\n");
5582
5583                 level++;
5584                 sd = sd->parent;
5585                 if (!sd)
5586                         continue;
5587
5588                 if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
5589                         printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5590                                 "of domain->span\n");
5591
5592         } while (sd);
5593 }
5594 #else
5595 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5596 #endif
5597
5598 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5599 {
5600         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
5601                 return 1;
5602
5603         /* Following flags need at least 2 groups */
5604         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5605                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5606                          SD_BALANCE_FORK |
5607                          SD_BALANCE_EXEC |
5608                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5609                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5610                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5611                         return 0;
5612         }
5613
5614         /* Following flags don't use groups */
5615         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
5616                          SD_WAKE_AFFINE |
5617                          SD_WAKE_BALANCE))
5618                 return 0;
5619
5620         return 1;
5621 }
5622
5623 static int
5624 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5625 {
5626         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5627
5628         if (sd_degenerate(parent))
5629                 return 1;
5630
5631         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
5632                 return 0;
5633
5634         /* Does parent contain flags not in child? */
5635         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
5636         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
5637                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
5638         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5639         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5640                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5641                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5642                                 SD_BALANCE_FORK |
5643                                 SD_BALANCE_EXEC |
5644                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5645                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5646         }
5647         if (~cflags & pflags)
5648                 return 0;
5649
5650         return 1;
5651 }
5652
5653 /*
5654  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
5655  * hold the hotplug lock.
5656  */
5657 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5658 {
5659         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5660         struct sched_domain *tmp;
5661
5662         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5663         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
5664                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5665                 if (!parent)
5666                         break;
5667                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5668                         tmp->parent = parent->parent;
5669                         if (parent->parent)
5670                                 parent->parent->child = tmp;
5671                 }
5672         }
5673
5674         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5675                 sd = sd->parent;
5676                 if (sd)
5677                         sd->child = NULL;
5678         }
5679
5680         sched_domain_debug(sd, cpu);
5681
5682         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5683 }
5684
5685 /* cpus with isolated domains */
5686 static cpumask_t cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
5687
5688 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5689 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5690 {
5691         int ints[NR_CPUS], i;
5692
5693         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5694         cpus_clear(cpu_isolated_map);
5695         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
5696                 if (ints[i] < NR_CPUS)
5697                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
5698         return 1;
5699 }
5700
5701 __setup ("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5702
5703 /*
5704  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
5705  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
5706  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < NR_CPUS
5707  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a cpumask_t).
5708  *
5709  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
5710  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5711  * and ->cpu_power to 0.
5712  */
5713 static void
5714 init_sched_build_groups(cpumask_t span, const cpumask_t *cpu_map,
5715                         int (*group_fn)(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5716                                         struct sched_group **sg))
5717 {
5718         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5719         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5720         int i;
5721
5722         for_each_cpu_mask(i, span) {
5723                 struct sched_group *sg;
5724                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg);
5725                 int j;
5726
5727                 if (cpu_isset(i, covered))
5728                         continue;
5729
5730                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
5731                 sg->__cpu_power = 0;
5732
5733                 for_each_cpu_mask(j, span) {
5734                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL) != group)
5735                                 continue;
5736
5737                         cpu_set(j, covered);
5738                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5739                 }
5740                 if (!first)
5741                         first = sg;
5742                 if (last)
5743                         last->next = sg;
5744                 last = sg;
5745         }
5746         last->next = first;
5747 }
5748
5749 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5750
5751 #ifdef CONFIG_NUMA
5752
5753 /**
5754  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5755  * @node: node whose sched_domain we're building
5756  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5757  *
5758  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5759  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5760  *
5761  * Should use nodemask_t.
5762  */
5763 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5764 {
5765         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5766
5767         min_val = INT_MAX;
5768
5769         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5770                 /* Start at @node */
5771                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5772
5773                 if (!nr_cpus_node(n))
5774                         continue;
5775
5776                 /* Skip already used nodes */
5777                 if (test_bit(n, used_nodes))
5778                         continue;
5779
5780                 /* Simple min distance search */
5781                 val = node_distance(node, n);
5782
5783                 if (val < min_val) {
5784                         min_val = val;
5785                         best_node = n;
5786                 }
5787         }
5788
5789         set_bit(best_node, used_nodes);
5790         return best_node;
5791 }
5792
5793 /**
5794  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5795  * @node: node whose cpumask we're constructing
5796  * @size: number of nodes to include in this span
5797  *
5798  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5799  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5800  * out optimally.
5801  */
5802 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5803 {
5804         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5805         cpumask_t span, nodemask;
5806         int i;
5807
5808         cpus_clear(span);
5809         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5810
5811         nodemask = node_to_cpumask(node);
5812         cpus_or(span, span, nodemask);
5813         set_bit(node, used_nodes);
5814
5815         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5816                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5817
5818                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5819                 cpus_or(span, span, nodemask);
5820         }
5821
5822         return span;
5823 }
5824 #endif
5825
5826 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
5827
5828 /*
5829  * SMT sched-domains:
5830  */
5831 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5832 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5833 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_cpus);
5834
5835 static int cpu_to_cpu_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5836                             struct sched_group **sg)
5837 {
5838         if (sg)
5839                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu);
5840         return cpu;
5841 }
5842 #endif
5843
5844 /*
5845  * multi-core sched-domains:
5846  */
5847 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5848 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5849 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_core);
5850 #endif
5851
5852 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5853 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5854                              struct sched_group **sg)
5855 {
5856         int group;
5857         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5858         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5859         group = first_cpu(mask);
5860         if (sg)
5861                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group);
5862         return group;
5863 }
5864 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5865 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5866                              struct sched_group **sg)
5867 {
5868         if (sg)
5869                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu);
5870         return cpu;
5871 }
5872 #endif
5873
5874 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5875 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_phys);
5876
5877 static int cpu_to_phys_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5878                              struct sched_group **sg)
5879 {
5880         int group;
5881 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5882         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5883         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5884         group = first_cpu(mask);
5885 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5886         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5887         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5888         group = first_cpu(mask);
5889 #else
5890         group = cpu;
5891 #endif
5892         if (sg)
5893                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group);
5894         return group;
5895 }
5896
5897 #ifdef CONFIG_NUMA
5898 /*
5899  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5900  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5901  * gets dynamically allocated.
5902  */
5903 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5904 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5905
5906 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5907 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_allnodes);
5908
5909 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5910                                  struct sched_group **sg)
5911 {
5912         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(cpu));
5913         int group;
5914
5915         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5916         group = first_cpu(nodemask);
5917
5918         if (sg)
5919                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group);
5920         return group;
5921 }
5922
5923 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5924 {
5925         struct sched_group *sg = group_head;
5926         int j;
5927
5928         if (!sg)
5929                 return;
5930 next_sg:
5931         for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5932                 struct sched_domain *sd;
5933
5934                 sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5935                 if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5936                         /*
5937                          * Only add "power" once for each
5938                          * physical package.
5939                          */
5940                         continue;
5941                 }
5942
5943                 sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
5944         }
5945         sg = sg->next;
5946         if (sg != group_head)
5947                 goto next_sg;
5948 }
5949 #endif
5950
5951 #ifdef CONFIG_NUMA
5952 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
5953 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5954 {
5955         int cpu, i;
5956
5957         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5958                 struct sched_group **sched_group_nodes
5959                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5960
5961                 if (!sched_group_nodes)
5962                         continue;
5963
5964                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5965                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5966                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5967
5968                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5969                         if (cpus_empty(nodemask))
5970                                 continue;
5971
5972                         if (sg == NULL)
5973                                 continue;
5974                         sg = sg->next;
5975 next_sg:
5976                         oldsg = sg;
5977                         sg = sg->next;
5978                         kfree(oldsg);
5979                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5980                                 goto next_sg;
5981                 }
5982                 kfree(sched_group_nodes);
5983                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5984         }
5985 }
5986 #else
5987 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5988 {
5989 }
5990 #endif
5991
5992 /*
5993  * Initialize sched groups cpu_power.
5994  *
5995  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
5996  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
5997  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
5998  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
5999  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
6000  * less cpu_power.
6001  *
6002  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
6003  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
6004  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
6005  */
6006 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
6007 {
6008         struct sched_domain *child;
6009         struct sched_group *group;
6010
6011         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
6012
6013         if (cpu != first_cpu(sd->groups->cpumask))
6014                 return;
6015
6016         child = sd->child;
6017
6018         sd->groups->__cpu_power = 0;
6019
6020         /*
6021          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
6022          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
6023          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
6024          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
6025          * same sched domain.
6026          */
6027         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
6028                        (child->flags &
6029                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
6030                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
6031                 return;
6032         }
6033
6034         /*
6035          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
6036          */
6037         group = child->groups;
6038         do {
6039                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
6040                 group = group->next;
6041         } while (group != child->groups);
6042 }
6043
6044 /*
6045  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6046  * to the individual cpus
6047  */
6048 static int build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6049 {
6050         int i;
6051 #ifdef CONFIG_NUMA
6052         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
6053         int sd_allnodes = 0;
6054
6055         /*
6056          * Allocate the per-node list of sched groups
6057          */
6058         sched_group_nodes = kzalloc(sizeof(struct sched_group *)*MAX_NUMNODES,
6059                                            GFP_KERNEL);
6060         if (!sched_group_nodes) {
6061                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
6062                 return -ENOMEM;
6063         }
6064         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
6065 #endif
6066
6067         /*
6068          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
6069          */
6070         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6071                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
6072                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
6073
6074                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6075
6076 #ifdef CONFIG_NUMA
6077                 if (cpus_weight(*cpu_map) >
6078                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
6079                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
6080                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
6081                         sd->span = *cpu_map;
6082                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6083                         p = sd;
6084                         sd_allnodes = 1;
6085                 } else
6086                         p = NULL;
6087
6088                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
6089                 *sd = SD_NODE_INIT;
6090                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
6091                 sd->parent = p;
6092                 if (p)
6093                         p->child = sd;
6094                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6095 #endif
6096
6097                 p = sd;
6098                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6099                 *sd = SD_CPU_INIT;
6100                 sd->span = nodemask;
6101                 sd->parent = p;
6102                 if (p)
6103                         p->child = sd;
6104                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6105
6106 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6107                 p = sd;
6108                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6109                 *sd = SD_MC_INIT;
6110                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
6111                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6112                 sd->parent = p;
6113                 p->child = sd;
6114                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6115 #endif
6116
6117 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6118                 p = sd;
6119                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6120                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
6121                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
6122                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6123                 sd->parent = p;
6124                 p->child = sd;
6125                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6126 #endif
6127         }
6128
6129 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6130         /* Set up CPU (sibling) groups */
6131         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6132                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
6133                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
6134                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
6135                         continue;
6136
6137                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
6138                                         &cpu_to_cpu_group);
6139         }
6140 #endif
6141
6142 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6143         /* Set up multi-core groups */
6144         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6145                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
6146                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
6147                 if (i != first_cpu(this_core_map))
6148                         continue;
6149                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
6150                                         &cpu_to_core_group);
6151         }
6152 #endif
6153
6154         /* Set up physical groups */
6155         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6156                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6157
6158                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6159                 if (cpus_empty(nodemask))
6160                         continue;
6161
6162                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map, &cpu_to_phys_group);
6163         }
6164
6165 #ifdef CONFIG_NUMA
6166         /* Set up node groups */
6167         if (sd_allnodes)
6168                 init_sched_build_groups(*cpu_map, cpu_map,
6169                                         &cpu_to_allnodes_group);
6170
6171         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6172                 /* Set up node groups */
6173                 struct sched_group *sg, *prev;
6174                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6175                 cpumask_t domainspan;
6176                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
6177                 int j;
6178
6179                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6180                 if (cpus_empty(nodemask)) {
6181                         sched_group_nodes[i] = NULL;
6182                         continue;
6183                 }
6184
6185                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
6186                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
6187
6188                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL, i);
6189                 if (!sg) {
6190                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
6191                                 "node %d\n", i);
6192                         goto error;
6193                 }
6194                 sched_group_nodes[i] = sg;
6195                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
6196                         struct sched_domain *sd;
6197
6198                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
6199                         sd->groups = sg;
6200                 }
6201                 sg->__cpu_power = 0;
6202                 sg->cpumask = nodemask;
6203                 sg->next = sg;
6204                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
6205                 prev = sg;
6206
6207                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
6208                         cpumask_t tmp, notcovered;
6209                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
6210
6211                         cpus_complement(notcovered, covered);
6212                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
6213                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
6214                         if (cpus_empty(tmp))
6215                                 break;
6216
6217                         nodemask = node_to_cpumask(n);
6218                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
6219                         if (cpus_empty(tmp))
6220                                 continue;
6221
6222                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group),
6223                                           GFP_KERNEL, i);
6224                         if (!sg) {
6225                                 printk(KERN_WARNING
6226                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
6227                                 goto error;
6228                         }
6229                         sg->__cpu_power = 0;
6230                         sg->cpumask = tmp;
6231                         sg->next = prev->next;
6232                         cpus_or(covered, covered, tmp);
6233                         prev->next = sg;
6234                         prev = sg;
6235                 }
6236         }
6237 #endif
6238
6239         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6240 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6241         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6242                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6243
6244                 init_sched_groups_power(i, sd);
6245         }
6246 #endif
6247 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6248         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6249                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i);
6250
6251                 init_sched_groups_power(i, sd);
6252         }
6253 #endif
6254
6255         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6256                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6257
6258                 init_sched_groups_power(i, sd);
6259         }
6260
6261 #ifdef CONFIG_NUMA
6262         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
6263                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
6264
6265         if (sd_allnodes) {
6266                 struct sched_group *sg;
6267
6268                 cpu_to_allnodes_group(first_cpu(*cpu_map), cpu_map, &sg);
6269                 init_numa_sched_groups_power(sg);
6270         }
6271 #endif
6272
6273         /* Attach the domains */
6274         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6275                 struct sched_domain *sd;
6276 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6277                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6278 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
6279                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6280 #else
6281                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6282 #endif
6283                 cpu_attach_domain(sd, i);
6284         }
6285
6286         return 0;
6287
6288 #ifdef CONFIG_NUMA
6289 error:
6290         free_sched_groups(cpu_map);
6291         return -ENOMEM;
6292 #endif
6293 }
6294 /*
6295  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
6296  */
6297 static int arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6298 {
6299         cpumask_t cpu_default_map;
6300         int err;
6301
6302         /*
6303          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
6304          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6305          * exclude other special cases in the future.
6306          */
6307         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
6308
6309         err = build_sched_domains(&cpu_default_map);
6310
6311         return err;
6312 }
6313
6314 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6315 {
6316         free_sched_groups(cpu_map);
6317 }
6318
6319 /*
6320  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6321  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6322  */
6323 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6324 {
6325         int i;
6326
6327         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
6328                 cpu_attach_domain(NULL, i);
6329         synchronize_sched();
6330         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
6331 }
6332
6333 /*
6334  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
6335  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
6336  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
6337  * domain information and then attaches them back to the
6338  * correct sched domains
6339  * Call with hotplug lock held
6340  */
6341 int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
6342 {
6343         cpumask_t change_map;
6344         int err = 0;
6345
6346         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
6347         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
6348         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
6349
6350         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
6351         detach_destroy_domains(&change_map);
6352         if (!cpus_empty(*partition1))
6353                 err = build_sched_domains(partition1);
6354         if (!err && !cpus_empty(*partition2))
6355                 err = build_sched_domains(partition2);
6356
6357         return err;
6358 }
6359
6360 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6361 static int arch_reinit_sched_domains(void)
6362 {
6363         int err;
6364
6365         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6366         detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6367         err = arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6368         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6369
6370         return err;
6371 }
6372
6373 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
6374 {
6375         int ret;
6376
6377         if (buf[0] != '0' && buf[0] != '1')
6378                 return -EINVAL;
6379
6380         if (smt)
6381                 sched_smt_power_savings = (buf[0] == '1');
6382         else
6383                 sched_mc_power_savings = (buf[0] == '1');
6384
6385         ret = arch_reinit_sched_domains();
6386
6387         return ret ? ret : count;
6388 }
6389
6390 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6391 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6392 {
6393         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
6394 }
6395 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6396                                             const char *buf, size_t count)
6397 {
6398         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
6399 }
6400 static SYSDEV_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644, sched_mc_power_savings_show,
6401                    sched_mc_power_savings_store);
6402 #endif
6403
6404 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6405 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6406 {
6407         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
6408 }
6409 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6410                                              const char *buf, size_t count)
6411 {
6412         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
6413 }
6414 static SYSDEV_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644, sched_smt_power_savings_show,
6415                    sched_smt_power_savings_store);
6416 #endif
6417
6418 int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
6419 {
6420         int err = 0;
6421
6422 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6423         if (smt_capable())
6424                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6425                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
6426 #endif
6427 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6428         if (!err && mc_capable())
6429                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6430                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
6431 #endif
6432         return err;
6433 }
6434 #endif
6435
6436 /*
6437  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6438  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6439  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6440  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6441  */
6442 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6443                                 unsigned long action, void *hcpu)
6444 {
6445         switch (action) {
6446         case CPU_UP_PREPARE:
6447         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6448         case CPU_DOWN_PREPARE:
6449         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6450                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6451                 return NOTIFY_OK;
6452
6453         case CPU_UP_CANCELED:
6454         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6455         case CPU_DOWN_FAILED:
6456         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6457         case CPU_ONLINE:
6458         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6459         case CPU_DEAD:
6460         case CPU_DEAD_FROZEN:
6461                 /*
6462                  * Fall through and re-initialise the domains.
6463                  */
6464                 break;
6465         default:
6466                 return NOTIFY_DONE;
6467         }
6468
6469         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6470         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6471
6472         return NOTIFY_OK;
6473 }
6474
6475 void __init sched_init_smp(void)
6476 {
6477         cpumask_t non_isolated_cpus;
6478
6479         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6480         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6481         cpus_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_map, cpu_isolated_map);
6482         if (cpus_empty(non_isolated_cpus))
6483                 cpu_set(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6484         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6485         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6486         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6487
6488         init_sched_domain_sysctl();
6489
6490         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6491         if (set_cpus_allowed(current, non_isolated_cpus) < 0)
6492                 BUG();
6493         sched_init_granularity();
6494 }
6495 #else
6496 void __init sched_init_smp(void)
6497 {
6498         sched_init_granularity();
6499 }
6500 #endif /* CONFIG_SMP */
6501
6502 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6503 {
6504         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6505         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6506
6507         return in_lock_functions(addr) ||
6508                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6509                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6510 }
6511
6512 static inline void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
6513 {
6514         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
6515         cfs_rq->fair_clock = 1;
6516 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6517         cfs_rq->rq = rq;
6518 #endif
6519 }
6520
6521 void __init sched_init(void)
6522 {
6523         u64 now = sched_clock();
6524         int highest_cpu = 0;
6525         int i, j;
6526
6527         /*
6528          * Link up the scheduling class hierarchy:
6529          */
6530         rt_sched_class.next = &fair_sched_class;
6531         fair_sched_class.next = &idle_sched_class;
6532         idle_sched_class.next = NULL;
6533
6534         for_each_possible_cpu(i) {
6535                 struct rt_prio_array *array;
6536                 struct rq *rq;
6537
6538                 rq = cpu_rq(i);
6539                 spin_lock_init(&rq->lock);
6540                 lockdep_set_class(&rq->lock, &rq->rq_lock_key);
6541                 rq->nr_running = 0;
6542                 rq->clock = 1;
6543                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
6544 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6545                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6546                 list_add(&rq->cfs.leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
6547 #endif
6548                 rq->ls.load_update_last = now;
6549                 rq->ls.load_update_start = now;
6550
6551                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6552                         rq->cpu_load[j] = 0;
6553 #ifdef CONFIG_SMP
6554                 rq->sd = NULL;
6555                 rq->active_balance = 0;
6556                 rq->next_balance = jiffies;
6557                 rq->push_cpu = 0;
6558                 rq->cpu = i;
6559                 rq->migration_thread = NULL;
6560                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6561 #endif
6562                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6563
6564                 array = &rq->rt.active;
6565                 for (j = 0; j < MAX_RT_PRIO; j++) {
6566                         INIT_LIST_HEAD(array->queue + j);
6567                         __clear_bit(j, array->bitmap);
6568                 }
6569                 highest_cpu = i;
6570                 /* delimiter for bitsearch: */
6571                 __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
6572         }
6573
6574         set_load_weight(&init_task);
6575
6576 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6577         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6578 #endif
6579
6580 #ifdef CONFIG_SMP
6581         nr_cpu_ids = highest_cpu + 1;
6582         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains, NULL);
6583 #endif
6584
6585 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
6586         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
6587 #endif
6588
6589         /*
6590          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6591          */
6592         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6593         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6594
6595         /*
6596          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6597          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6598          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6599          * when this runqueue becomes "idle".
6600          */
6601         init_idle(current, smp_processor_id());
6602         /*
6603          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6604          */
6605         current->sched_class = &fair_sched_class;
6606 }
6607
6608 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6609 void __might_sleep(char *file, int line)
6610 {
6611 #ifdef in_atomic
6612         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6613
6614         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6615             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6616                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6617                         return;
6618                 prev_jiffy = jiffies;
6619                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6620                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6621                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6622                         in_atomic(), irqs_disabled());
6623                 debug_show_held_locks(current);
6624                 if (irqs_disabled())
6625                         print_irqtrace_events(current);
6626                 dump_stack();
6627         }
6628 #endif
6629 }
6630 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6631 #endif
6632
6633 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6634 void normalize_rt_tasks(void)
6635 {
6636         struct task_struct *g, *p;
6637         unsigned long flags;
6638         struct rq *rq;
6639         int on_rq;
6640
6641         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6642         do_each_thread(g, p) {
6643                 p->se.fair_key                  = 0;
6644                 p->se.wait_runtime              = 0;
6645                 p->se.exec_start                = 0;
6646                 p->se.wait_start_fair           = 0;
6647                 p->se.sleep_start_fair          = 0;
6648 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6649                 p->se.wait_start                = 0;
6650                 p->se.sleep_start               = 0;
6651                 p->se.block_start               = 0;
6652 #endif
6653                 task_rq(p)->cfs.fair_clock      = 0;
6654                 task_rq(p)->clock               = 0;
6655
6656                 if (!rt_task(p)) {
6657                         /*
6658                          * Renice negative nice level userspace
6659                          * tasks back to 0:
6660                          */
6661                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6662                                 set_user_nice(p, 0);
6663                         continue;
6664                 }
6665
6666                 spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
6667                 rq = __task_rq_lock(p);
6668 #ifdef CONFIG_SMP
6669                 /*
6670                  * Do not touch the migration thread:
6671                  */
6672                 if (p == rq->migration_thread)
6673                         goto out_unlock;
6674 #endif
6675
6676                 update_rq_clock(rq);
6677                 on_rq = p->se.on_rq;
6678                 if (on_rq)
6679                         deactivate_task(rq, p, 0);
6680                 __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
6681                 if (on_rq) {
6682                         activate_task(rq, p, 0);
6683                         resched_task(rq->curr);
6684                 }
6685 #ifdef CONFIG_SMP
6686  out_unlock:
6687 #endif
6688                 __task_rq_unlock(rq);
6689                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
6690         } while_each_thread(g, p);
6691
6692         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6693 }
6694
6695 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6696
6697 #ifdef CONFIG_IA64
6698 /*
6699  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6700  *
6701  * They can only be called when the whole system has been
6702  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6703  * activity can take place. Using them for anything else would
6704  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6705  * under any other configuration.
6706  */
6707
6708 /**
6709  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6710  * @cpu: the processor in question.
6711  *
6712  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6713  */
6714 struct task_struct *curr_task(int cpu)
6715 {
6716         return cpu_curr(cpu);
6717 }
6718
6719 /**
6720  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6721  * @cpu: the processor in question.
6722  * @p: the task pointer to set.
6723  *
6724  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6725  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6726  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6727  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6728  * and caller must save the original value of the current task (see
6729  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6730  * re-starting the system.
6731  *
6732  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6733  */
6734 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
6735 {
6736         cpu_curr(cpu) = p;
6737 }
6738
6739 #endif