]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched.c
[PATCH] sched: cleanup task_activated()
[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  */
20
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/nmi.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <asm/uaccess.h>
26 #include <linux/highmem.h>
27 #include <linux/smp_lock.h>
28 #include <asm/mmu_context.h>
29 #include <linux/interrupt.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/completion.h>
32 #include <linux/kernel_stat.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <linux/notifier.h>
35 #include <linux/profile.h>
36 #include <linux/suspend.h>
37 #include <linux/vmalloc.h>
38 #include <linux/blkdev.h>
39 #include <linux/delay.h>
40 #include <linux/smp.h>
41 #include <linux/threads.h>
42 #include <linux/timer.h>
43 #include <linux/rcupdate.h>
44 #include <linux/cpu.h>
45 #include <linux/cpuset.h>
46 #include <linux/percpu.h>
47 #include <linux/kthread.h>
48 #include <linux/seq_file.h>
49 #include <linux/syscalls.h>
50 #include <linux/times.h>
51 #include <linux/acct.h>
52 #include <linux/kprobes.h>
53 #include <asm/tlb.h>
54
55 #include <asm/unistd.h>
56
57 /*
58  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
59  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
60  * and back.
61  */
62 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
63 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
64 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
65
66 /*
67  * 'User priority' is the nice value converted to something we
68  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
69  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
70  */
71 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
72 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
73 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
74
75 /*
76  * Some helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
77  */
78 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((TIME) / (1000000000 / HZ))
79 #define JIFFIES_TO_NS(TIME)     ((TIME) * (1000000000 / HZ))
80
81 /*
82  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
83  *
84  * Minimum timeslice is 5 msecs (or 1 jiffy, whichever is larger),
85  * default timeslice is 100 msecs, maximum timeslice is 800 msecs.
86  * Timeslices get refilled after they expire.
87  */
88 #define MIN_TIMESLICE           max(5 * HZ / 1000, 1)
89 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
90 #define ON_RUNQUEUE_WEIGHT       30
91 #define CHILD_PENALTY            95
92 #define PARENT_PENALTY          100
93 #define EXIT_WEIGHT               3
94 #define PRIO_BONUS_RATIO         25
95 #define MAX_BONUS               (MAX_USER_PRIO * PRIO_BONUS_RATIO / 100)
96 #define INTERACTIVE_DELTA         2
97 #define MAX_SLEEP_AVG           (DEF_TIMESLICE * MAX_BONUS)
98 #define STARVATION_LIMIT        (MAX_SLEEP_AVG)
99 #define NS_MAX_SLEEP_AVG        (JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG))
100
101 /*
102  * If a task is 'interactive' then we reinsert it in the active
103  * array after it has expired its current timeslice. (it will not
104  * continue to run immediately, it will still roundrobin with
105  * other interactive tasks.)
106  *
107  * This part scales the interactivity limit depending on niceness.
108  *
109  * We scale it linearly, offset by the INTERACTIVE_DELTA delta.
110  * Here are a few examples of different nice levels:
111  *
112  *  TASK_INTERACTIVE(-20): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0]
113  *  TASK_INTERACTIVE(-10): [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0]
114  *  TASK_INTERACTIVE(  0): [1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]
115  *  TASK_INTERACTIVE( 10): [1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
116  *  TASK_INTERACTIVE( 19): [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
117  *
118  * (the X axis represents the possible -5 ... 0 ... +5 dynamic
119  *  priority range a task can explore, a value of '1' means the
120  *  task is rated interactive.)
121  *
122  * Ie. nice +19 tasks can never get 'interactive' enough to be
123  * reinserted into the active array. And only heavily CPU-hog nice -20
124  * tasks will be expired. Default nice 0 tasks are somewhere between,
125  * it takes some effort for them to get interactive, but it's not
126  * too hard.
127  */
128
129 #define CURRENT_BONUS(p) \
130         (NS_TO_JIFFIES((p)->sleep_avg) * MAX_BONUS / \
131                 MAX_SLEEP_AVG)
132
133 #define GRANULARITY     (10 * HZ / 1000 ? : 1)
134
135 #ifdef CONFIG_SMP
136 #define TIMESLICE_GRANULARITY(p)        (GRANULARITY * \
137                 (1 << (((MAX_BONUS - CURRENT_BONUS(p)) ? : 1) - 1)) * \
138                         num_online_cpus())
139 #else
140 #define TIMESLICE_GRANULARITY(p)        (GRANULARITY * \
141                 (1 << (((MAX_BONUS - CURRENT_BONUS(p)) ? : 1) - 1)))
142 #endif
143
144 #define SCALE(v1,v1_max,v2_max) \
145         (v1) * (v2_max) / (v1_max)
146
147 #define DELTA(p) \
148         (SCALE(TASK_NICE(p) + 20, 40, MAX_BONUS) - 20 * MAX_BONUS / 40 + \
149                 INTERACTIVE_DELTA)
150
151 #define TASK_INTERACTIVE(p) \
152         ((p)->prio <= (p)->static_prio - DELTA(p))
153
154 #define INTERACTIVE_SLEEP(p) \
155         (JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG * \
156                 (MAX_BONUS / 2 + DELTA((p)) + 1) / MAX_BONUS - 1))
157
158 #define TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq) \
159         ((p)->prio < (rq)->curr->prio)
160
161 /*
162  * task_timeslice() scales user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
163  * to time slice values: [800ms ... 100ms ... 5ms]
164  *
165  * The higher a thread's priority, the bigger timeslices
166  * it gets during one round of execution. But even the lowest
167  * priority thread gets MIN_TIMESLICE worth of execution time.
168  */
169
170 #define SCALE_PRIO(x, prio) \
171         max(x * (MAX_PRIO - prio) / (MAX_USER_PRIO/2), MIN_TIMESLICE)
172
173 static unsigned int task_timeslice(task_t *p)
174 {
175         if (p->static_prio < NICE_TO_PRIO(0))
176                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE*4, p->static_prio);
177         else
178                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE, p->static_prio);
179 }
180 #define task_hot(p, now, sd) ((long long) ((now) - (p)->last_ran)       \
181                                 < (long long) (sd)->cache_hot_time)
182
183 /*
184  * These are the runqueue data structures:
185  */
186
187 #define BITMAP_SIZE ((((MAX_PRIO+1+7)/8)+sizeof(long)-1)/sizeof(long))
188
189 typedef struct runqueue runqueue_t;
190
191 struct prio_array {
192         unsigned int nr_active;
193         unsigned long bitmap[BITMAP_SIZE];
194         struct list_head queue[MAX_PRIO];
195 };
196
197 /*
198  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
199  *
200  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
201  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
202  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
203  */
204 struct runqueue {
205         spinlock_t lock;
206
207         /*
208          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
209          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
210          */
211         unsigned long nr_running;
212 #ifdef CONFIG_SMP
213         unsigned long cpu_load[3];
214 #endif
215         unsigned long long nr_switches;
216
217         /*
218          * This is part of a global counter where only the total sum
219          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
220          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
221          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
222          */
223         unsigned long nr_uninterruptible;
224
225         unsigned long expired_timestamp;
226         unsigned long long timestamp_last_tick;
227         task_t *curr, *idle;
228         struct mm_struct *prev_mm;
229         prio_array_t *active, *expired, arrays[2];
230         int best_expired_prio;
231         atomic_t nr_iowait;
232
233 #ifdef CONFIG_SMP
234         struct sched_domain *sd;
235
236         /* For active balancing */
237         int active_balance;
238         int push_cpu;
239
240         task_t *migration_thread;
241         struct list_head migration_queue;
242         int cpu;
243 #endif
244
245 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
246         /* latency stats */
247         struct sched_info rq_sched_info;
248
249         /* sys_sched_yield() stats */
250         unsigned long yld_exp_empty;
251         unsigned long yld_act_empty;
252         unsigned long yld_both_empty;
253         unsigned long yld_cnt;
254
255         /* schedule() stats */
256         unsigned long sched_switch;
257         unsigned long sched_cnt;
258         unsigned long sched_goidle;
259
260         /* try_to_wake_up() stats */
261         unsigned long ttwu_cnt;
262         unsigned long ttwu_local;
263 #endif
264 };
265
266 static DEFINE_PER_CPU(struct runqueue, runqueues);
267
268 /*
269  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
270  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
271  *
272  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
273  * preempt-disabled sections.
274  */
275 #define for_each_domain(cpu, domain) \
276 for (domain = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); domain; domain = domain->parent)
277
278 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
279 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
280 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
281 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
282
283 #ifndef prepare_arch_switch
284 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
285 #endif
286 #ifndef finish_arch_switch
287 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
288 #endif
289
290 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
291 static inline int task_running(runqueue_t *rq, task_t *p)
292 {
293         return rq->curr == p;
294 }
295
296 static inline void prepare_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
297 {
298 }
299
300 static inline void finish_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
301 {
302 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
303         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
304         rq->lock.owner = current;
305 #endif
306         spin_unlock_irq(&rq->lock);
307 }
308
309 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
310 static inline int task_running(runqueue_t *rq, task_t *p)
311 {
312 #ifdef CONFIG_SMP
313         return p->oncpu;
314 #else
315         return rq->curr == p;
316 #endif
317 }
318
319 static inline void prepare_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
320 {
321 #ifdef CONFIG_SMP
322         /*
323          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
324          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
325          * here.
326          */
327         next->oncpu = 1;
328 #endif
329 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
330         spin_unlock_irq(&rq->lock);
331 #else
332         spin_unlock(&rq->lock);
333 #endif
334 }
335
336 static inline void finish_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
337 {
338 #ifdef CONFIG_SMP
339         /*
340          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
341          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
342          * finished.
343          */
344         smp_wmb();
345         prev->oncpu = 0;
346 #endif
347 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
348         local_irq_enable();
349 #endif
350 }
351 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
352
353 /*
354  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
355  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
356  * explicitly disabling preemption.
357  */
358 static inline runqueue_t *task_rq_lock(task_t *p, unsigned long *flags)
359         __acquires(rq->lock)
360 {
361         struct runqueue *rq;
362
363 repeat_lock_task:
364         local_irq_save(*flags);
365         rq = task_rq(p);
366         spin_lock(&rq->lock);
367         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
368                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
369                 goto repeat_lock_task;
370         }
371         return rq;
372 }
373
374 static inline void task_rq_unlock(runqueue_t *rq, unsigned long *flags)
375         __releases(rq->lock)
376 {
377         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
378 }
379
380 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
381 /*
382  * bump this up when changing the output format or the meaning of an existing
383  * format, so that tools can adapt (or abort)
384  */
385 #define SCHEDSTAT_VERSION 12
386
387 static int show_schedstat(struct seq_file *seq, void *v)
388 {
389         int cpu;
390
391         seq_printf(seq, "version %d\n", SCHEDSTAT_VERSION);
392         seq_printf(seq, "timestamp %lu\n", jiffies);
393         for_each_online_cpu(cpu) {
394                 runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
395 #ifdef CONFIG_SMP
396                 struct sched_domain *sd;
397                 int dcnt = 0;
398 #endif
399
400                 /* runqueue-specific stats */
401                 seq_printf(seq,
402                     "cpu%d %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu",
403                     cpu, rq->yld_both_empty,
404                     rq->yld_act_empty, rq->yld_exp_empty, rq->yld_cnt,
405                     rq->sched_switch, rq->sched_cnt, rq->sched_goidle,
406                     rq->ttwu_cnt, rq->ttwu_local,
407                     rq->rq_sched_info.cpu_time,
408                     rq->rq_sched_info.run_delay, rq->rq_sched_info.pcnt);
409
410                 seq_printf(seq, "\n");
411
412 #ifdef CONFIG_SMP
413                 /* domain-specific stats */
414                 preempt_disable();
415                 for_each_domain(cpu, sd) {
416                         enum idle_type itype;
417                         char mask_str[NR_CPUS];
418
419                         cpumask_scnprintf(mask_str, NR_CPUS, sd->span);
420                         seq_printf(seq, "domain%d %s", dcnt++, mask_str);
421                         for (itype = SCHED_IDLE; itype < MAX_IDLE_TYPES;
422                                         itype++) {
423                                 seq_printf(seq, " %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu",
424                                     sd->lb_cnt[itype],
425                                     sd->lb_balanced[itype],
426                                     sd->lb_failed[itype],
427                                     sd->lb_imbalance[itype],
428                                     sd->lb_gained[itype],
429                                     sd->lb_hot_gained[itype],
430                                     sd->lb_nobusyq[itype],
431                                     sd->lb_nobusyg[itype]);
432                         }
433                         seq_printf(seq, " %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu\n",
434                             sd->alb_cnt, sd->alb_failed, sd->alb_pushed,
435                             sd->sbe_cnt, sd->sbe_balanced, sd->sbe_pushed,
436                             sd->sbf_cnt, sd->sbf_balanced, sd->sbf_pushed,
437                             sd->ttwu_wake_remote, sd->ttwu_move_affine, sd->ttwu_move_balance);
438                 }
439                 preempt_enable();
440 #endif
441         }
442         return 0;
443 }
444
445 static int schedstat_open(struct inode *inode, struct file *file)
446 {
447         unsigned int size = PAGE_SIZE * (1 + num_online_cpus() / 32);
448         char *buf = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
449         struct seq_file *m;
450         int res;
451
452         if (!buf)
453                 return -ENOMEM;
454         res = single_open(file, show_schedstat, NULL);
455         if (!res) {
456                 m = file->private_data;
457                 m->buf = buf;
458                 m->size = size;
459         } else
460                 kfree(buf);
461         return res;
462 }
463
464 struct file_operations proc_schedstat_operations = {
465         .open    = schedstat_open,
466         .read    = seq_read,
467         .llseek  = seq_lseek,
468         .release = single_release,
469 };
470
471 # define schedstat_inc(rq, field)       do { (rq)->field++; } while (0)
472 # define schedstat_add(rq, field, amt)  do { (rq)->field += (amt); } while (0)
473 #else /* !CONFIG_SCHEDSTATS */
474 # define schedstat_inc(rq, field)       do { } while (0)
475 # define schedstat_add(rq, field, amt)  do { } while (0)
476 #endif
477
478 /*
479  * rq_lock - lock a given runqueue and disable interrupts.
480  */
481 static inline runqueue_t *this_rq_lock(void)
482         __acquires(rq->lock)
483 {
484         runqueue_t *rq;
485
486         local_irq_disable();
487         rq = this_rq();
488         spin_lock(&rq->lock);
489
490         return rq;
491 }
492
493 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
494 /*
495  * Called when a process is dequeued from the active array and given
496  * the cpu.  We should note that with the exception of interactive
497  * tasks, the expired queue will become the active queue after the active
498  * queue is empty, without explicitly dequeuing and requeuing tasks in the
499  * expired queue.  (Interactive tasks may be requeued directly to the
500  * active queue, thus delaying tasks in the expired queue from running;
501  * see scheduler_tick()).
502  *
503  * This function is only called from sched_info_arrive(), rather than
504  * dequeue_task(). Even though a task may be queued and dequeued multiple
505  * times as it is shuffled about, we're really interested in knowing how
506  * long it was from the *first* time it was queued to the time that it
507  * finally hit a cpu.
508  */
509 static inline void sched_info_dequeued(task_t *t)
510 {
511         t->sched_info.last_queued = 0;
512 }
513
514 /*
515  * Called when a task finally hits the cpu.  We can now calculate how
516  * long it was waiting to run.  We also note when it began so that we
517  * can keep stats on how long its timeslice is.
518  */
519 static void sched_info_arrive(task_t *t)
520 {
521         unsigned long now = jiffies, diff = 0;
522         struct runqueue *rq = task_rq(t);
523
524         if (t->sched_info.last_queued)
525                 diff = now - t->sched_info.last_queued;
526         sched_info_dequeued(t);
527         t->sched_info.run_delay += diff;
528         t->sched_info.last_arrival = now;
529         t->sched_info.pcnt++;
530
531         if (!rq)
532                 return;
533
534         rq->rq_sched_info.run_delay += diff;
535         rq->rq_sched_info.pcnt++;
536 }
537
538 /*
539  * Called when a process is queued into either the active or expired
540  * array.  The time is noted and later used to determine how long we
541  * had to wait for us to reach the cpu.  Since the expired queue will
542  * become the active queue after active queue is empty, without dequeuing
543  * and requeuing any tasks, we are interested in queuing to either. It
544  * is unusual but not impossible for tasks to be dequeued and immediately
545  * requeued in the same or another array: this can happen in sched_yield(),
546  * set_user_nice(), and even load_balance() as it moves tasks from runqueue
547  * to runqueue.
548  *
549  * This function is only called from enqueue_task(), but also only updates
550  * the timestamp if it is already not set.  It's assumed that
551  * sched_info_dequeued() will clear that stamp when appropriate.
552  */
553 static inline void sched_info_queued(task_t *t)
554 {
555         if (!t->sched_info.last_queued)
556                 t->sched_info.last_queued = jiffies;
557 }
558
559 /*
560  * Called when a process ceases being the active-running process, either
561  * voluntarily or involuntarily.  Now we can calculate how long we ran.
562  */
563 static inline void sched_info_depart(task_t *t)
564 {
565         struct runqueue *rq = task_rq(t);
566         unsigned long diff = jiffies - t->sched_info.last_arrival;
567
568         t->sched_info.cpu_time += diff;
569
570         if (rq)
571                 rq->rq_sched_info.cpu_time += diff;
572 }
573
574 /*
575  * Called when tasks are switched involuntarily due, typically, to expiring
576  * their time slice.  (This may also be called when switching to or from
577  * the idle task.)  We are only called when prev != next.
578  */
579 static inline void sched_info_switch(task_t *prev, task_t *next)
580 {
581         struct runqueue *rq = task_rq(prev);
582
583         /*
584          * prev now departs the cpu.  It's not interesting to record
585          * stats about how efficient we were at scheduling the idle
586          * process, however.
587          */
588         if (prev != rq->idle)
589                 sched_info_depart(prev);
590
591         if (next != rq->idle)
592                 sched_info_arrive(next);
593 }
594 #else
595 #define sched_info_queued(t)            do { } while (0)
596 #define sched_info_switch(t, next)      do { } while (0)
597 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
598
599 /*
600  * Adding/removing a task to/from a priority array:
601  */
602 static void dequeue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
603 {
604         array->nr_active--;
605         list_del(&p->run_list);
606         if (list_empty(array->queue + p->prio))
607                 __clear_bit(p->prio, array->bitmap);
608 }
609
610 static void enqueue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
611 {
612         sched_info_queued(p);
613         list_add_tail(&p->run_list, array->queue + p->prio);
614         __set_bit(p->prio, array->bitmap);
615         array->nr_active++;
616         p->array = array;
617 }
618
619 /*
620  * Put task to the end of the run list without the overhead of dequeue
621  * followed by enqueue.
622  */
623 static void requeue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
624 {
625         list_move_tail(&p->run_list, array->queue + p->prio);
626 }
627
628 static inline void enqueue_task_head(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
629 {
630         list_add(&p->run_list, array->queue + p->prio);
631         __set_bit(p->prio, array->bitmap);
632         array->nr_active++;
633         p->array = array;
634 }
635
636 /*
637  * effective_prio - return the priority that is based on the static
638  * priority but is modified by bonuses/penalties.
639  *
640  * We scale the actual sleep average [0 .... MAX_SLEEP_AVG]
641  * into the -5 ... 0 ... +5 bonus/penalty range.
642  *
643  * We use 25% of the full 0...39 priority range so that:
644  *
645  * 1) nice +19 interactive tasks do not preempt nice 0 CPU hogs.
646  * 2) nice -20 CPU hogs do not get preempted by nice 0 tasks.
647  *
648  * Both properties are important to certain workloads.
649  */
650 static int effective_prio(task_t *p)
651 {
652         int bonus, prio;
653
654         if (rt_task(p))
655                 return p->prio;
656
657         bonus = CURRENT_BONUS(p) - MAX_BONUS / 2;
658
659         prio = p->static_prio - bonus;
660         if (prio < MAX_RT_PRIO)
661                 prio = MAX_RT_PRIO;
662         if (prio > MAX_PRIO-1)
663                 prio = MAX_PRIO-1;
664         return prio;
665 }
666
667 /*
668  * __activate_task - move a task to the runqueue.
669  */
670 static inline void __activate_task(task_t *p, runqueue_t *rq)
671 {
672         enqueue_task(p, rq->active);
673         rq->nr_running++;
674 }
675
676 /*
677  * __activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
678  */
679 static inline void __activate_idle_task(task_t *p, runqueue_t *rq)
680 {
681         enqueue_task_head(p, rq->active);
682         rq->nr_running++;
683 }
684
685 static int recalc_task_prio(task_t *p, unsigned long long now)
686 {
687         /* Caller must always ensure 'now >= p->timestamp' */
688         unsigned long long __sleep_time = now - p->timestamp;
689         unsigned long sleep_time;
690
691         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
692                 sleep_time = 0;
693         else {
694                 if (__sleep_time > NS_MAX_SLEEP_AVG)
695                         sleep_time = NS_MAX_SLEEP_AVG;
696                 else
697                         sleep_time = (unsigned long)__sleep_time;
698         }
699
700         if (likely(sleep_time > 0)) {
701                 /*
702                  * User tasks that sleep a long time are categorised as
703                  * idle and will get just interactive status to stay active &
704                  * prevent them suddenly becoming cpu hogs and starving
705                  * other processes.
706                  */
707                 if (p->mm && p->sleep_type != SLEEP_NONINTERACTIVE &&
708                         sleep_time > INTERACTIVE_SLEEP(p)) {
709                                 p->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG -
710                                                 DEF_TIMESLICE);
711                 } else {
712                         /*
713                          * Tasks waking from uninterruptible sleep are
714                          * limited in their sleep_avg rise as they
715                          * are likely to be waiting on I/O
716                          */
717                         if (p->sleep_type == SLEEP_NONINTERACTIVE && p->mm) {
718                                 if (p->sleep_avg >= INTERACTIVE_SLEEP(p))
719                                         sleep_time = 0;
720                                 else if (p->sleep_avg + sleep_time >=
721                                                 INTERACTIVE_SLEEP(p)) {
722                                         p->sleep_avg = INTERACTIVE_SLEEP(p);
723                                         sleep_time = 0;
724                                 }
725                         }
726
727                         /*
728                          * This code gives a bonus to interactive tasks.
729                          *
730                          * The boost works by updating the 'average sleep time'
731                          * value here, based on ->timestamp. The more time a
732                          * task spends sleeping, the higher the average gets -
733                          * and the higher the priority boost gets as well.
734                          */
735                         p->sleep_avg += sleep_time;
736
737                         if (p->sleep_avg > NS_MAX_SLEEP_AVG)
738                                 p->sleep_avg = NS_MAX_SLEEP_AVG;
739                 }
740         }
741
742         return effective_prio(p);
743 }
744
745 /*
746  * activate_task - move a task to the runqueue and do priority recalculation
747  *
748  * Update all the scheduling statistics stuff. (sleep average
749  * calculation, priority modifiers, etc.)
750  */
751 static void activate_task(task_t *p, runqueue_t *rq, int local)
752 {
753         unsigned long long now;
754
755         now = sched_clock();
756 #ifdef CONFIG_SMP
757         if (!local) {
758                 /* Compensate for drifting sched_clock */
759                 runqueue_t *this_rq = this_rq();
760                 now = (now - this_rq->timestamp_last_tick)
761                         + rq->timestamp_last_tick;
762         }
763 #endif
764
765         if (!rt_task(p))
766                 p->prio = recalc_task_prio(p, now);
767
768         /*
769          * This checks to make sure it's not an uninterruptible task
770          * that is now waking up.
771          */
772         if (p->sleep_type == SLEEP_NORMAL) {
773                 /*
774                  * Tasks which were woken up by interrupts (ie. hw events)
775                  * are most likely of interactive nature. So we give them
776                  * the credit of extending their sleep time to the period
777                  * of time they spend on the runqueue, waiting for execution
778                  * on a CPU, first time around:
779                  */
780                 if (in_interrupt())
781                         p->sleep_type = SLEEP_INTERRUPTED;
782                 else {
783                         /*
784                          * Normal first-time wakeups get a credit too for
785                          * on-runqueue time, but it will be weighted down:
786                          */
787                         p->sleep_type = SLEEP_INTERACTIVE;
788                 }
789         }
790         p->timestamp = now;
791
792         __activate_task(p, rq);
793 }
794
795 /*
796  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
797  */
798 static void deactivate_task(struct task_struct *p, runqueue_t *rq)
799 {
800         rq->nr_running--;
801         dequeue_task(p, p->array);
802         p->array = NULL;
803 }
804
805 /*
806  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
807  *
808  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
809  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
810  * the target CPU.
811  */
812 #ifdef CONFIG_SMP
813 static void resched_task(task_t *p)
814 {
815         int cpu;
816
817         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
818
819         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
820                 return;
821
822         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
823
824         cpu = task_cpu(p);
825         if (cpu == smp_processor_id())
826                 return;
827
828         /* NEED_RESCHED must be visible before we test POLLING_NRFLAG */
829         smp_mb();
830         if (!test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG))
831                 smp_send_reschedule(cpu);
832 }
833 #else
834 static inline void resched_task(task_t *p)
835 {
836         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
837         set_tsk_need_resched(p);
838 }
839 #endif
840
841 /**
842  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
843  * @p: the task in question.
844  */
845 inline int task_curr(const task_t *p)
846 {
847         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
848 }
849
850 #ifdef CONFIG_SMP
851 typedef struct {
852         struct list_head list;
853
854         task_t *task;
855         int dest_cpu;
856
857         struct completion done;
858 } migration_req_t;
859
860 /*
861  * The task's runqueue lock must be held.
862  * Returns true if you have to wait for migration thread.
863  */
864 static int migrate_task(task_t *p, int dest_cpu, migration_req_t *req)
865 {
866         runqueue_t *rq = task_rq(p);
867
868         /*
869          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
870          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
871          */
872         if (!p->array && !task_running(rq, p)) {
873                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
874                 return 0;
875         }
876
877         init_completion(&req->done);
878         req->task = p;
879         req->dest_cpu = dest_cpu;
880         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
881         return 1;
882 }
883
884 /*
885  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
886  *
887  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
888  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
889  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
890  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
891  * waiting to become inactive.
892  */
893 void wait_task_inactive(task_t *p)
894 {
895         unsigned long flags;
896         runqueue_t *rq;
897         int preempted;
898
899 repeat:
900         rq = task_rq_lock(p, &flags);
901         /* Must be off runqueue entirely, not preempted. */
902         if (unlikely(p->array || task_running(rq, p))) {
903                 /* If it's preempted, we yield.  It could be a while. */
904                 preempted = !task_running(rq, p);
905                 task_rq_unlock(rq, &flags);
906                 cpu_relax();
907                 if (preempted)
908                         yield();
909                 goto repeat;
910         }
911         task_rq_unlock(rq, &flags);
912 }
913
914 /***
915  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
916  * @p: the to-be-kicked thread
917  *
918  * Cause a process which is running on another CPU to enter
919  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
920  *
921  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
922  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
923  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
924  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
925  * achieved as well.
926  */
927 void kick_process(task_t *p)
928 {
929         int cpu;
930
931         preempt_disable();
932         cpu = task_cpu(p);
933         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
934                 smp_send_reschedule(cpu);
935         preempt_enable();
936 }
937
938 /*
939  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu.
940  *
941  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
942  * balance conservatively.
943  */
944 static inline unsigned long source_load(int cpu, int type)
945 {
946         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
947         unsigned long load_now = rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
948         if (type == 0)
949                 return load_now;
950
951         return min(rq->cpu_load[type-1], load_now);
952 }
953
954 /*
955  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu
956  */
957 static inline unsigned long target_load(int cpu, int type)
958 {
959         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
960         unsigned long load_now = rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
961         if (type == 0)
962                 return load_now;
963
964         return max(rq->cpu_load[type-1], load_now);
965 }
966
967 /*
968  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
969  * domain.
970  */
971 static struct sched_group *
972 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
973 {
974         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
975         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
976         int load_idx = sd->forkexec_idx;
977         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
978
979         do {
980                 unsigned long load, avg_load;
981                 int local_group;
982                 int i;
983
984                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
985                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
986                         goto nextgroup;
987
988                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
989
990                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
991                 avg_load = 0;
992
993                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
994                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
995                         if (local_group)
996                                 load = source_load(i, load_idx);
997                         else
998                                 load = target_load(i, load_idx);
999
1000                         avg_load += load;
1001                 }
1002
1003                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1004                 avg_load = (avg_load * SCHED_LOAD_SCALE) / group->cpu_power;
1005
1006                 if (local_group) {
1007                         this_load = avg_load;
1008                         this = group;
1009                 } else if (avg_load < min_load) {
1010                         min_load = avg_load;
1011                         idlest = group;
1012                 }
1013 nextgroup:
1014                 group = group->next;
1015         } while (group != sd->groups);
1016
1017         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1018                 return NULL;
1019         return idlest;
1020 }
1021
1022 /*
1023  * find_idlest_queue - find the idlest runqueue among the cpus in group.
1024  */
1025 static int
1026 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1027 {
1028         cpumask_t tmp;
1029         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1030         int idlest = -1;
1031         int i;
1032
1033         /* Traverse only the allowed CPUs */
1034         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1035
1036         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1037                 load = source_load(i, 0);
1038
1039                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1040                         min_load = load;
1041                         idlest = i;
1042                 }
1043         }
1044
1045         return idlest;
1046 }
1047
1048 /*
1049  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1050  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1051  * SD_BALANCE_EXEC.
1052  *
1053  * Balance, ie. select the least loaded group.
1054  *
1055  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1056  *
1057  * preempt must be disabled.
1058  */
1059 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1060 {
1061         struct task_struct *t = current;
1062         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1063
1064         for_each_domain(cpu, tmp)
1065                 if (tmp->flags & flag)
1066                         sd = tmp;
1067
1068         while (sd) {
1069                 cpumask_t span;
1070                 struct sched_group *group;
1071                 int new_cpu;
1072                 int weight;
1073
1074                 span = sd->span;
1075                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1076                 if (!group)
1077                         goto nextlevel;
1078
1079                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1080                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu)
1081                         goto nextlevel;
1082
1083                 /* Now try balancing at a lower domain level */
1084                 cpu = new_cpu;
1085 nextlevel:
1086                 sd = NULL;
1087                 weight = cpus_weight(span);
1088                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1089                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1090                                 break;
1091                         if (tmp->flags & flag)
1092                                 sd = tmp;
1093                 }
1094                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1095         }
1096
1097         return cpu;
1098 }
1099
1100 #endif /* CONFIG_SMP */
1101
1102 /*
1103  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1104  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1105  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1106  * so we always favor a closer, idle cpu.
1107  *
1108  * Returns the CPU we should wake onto.
1109  */
1110 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1111 static int wake_idle(int cpu, task_t *p)
1112 {
1113         cpumask_t tmp;
1114         struct sched_domain *sd;
1115         int i;
1116
1117         if (idle_cpu(cpu))
1118                 return cpu;
1119
1120         for_each_domain(cpu, sd) {
1121                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1122                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1123                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1124                                 if (idle_cpu(i))
1125                                         return i;
1126                         }
1127                 }
1128                 else
1129                         break;
1130         }
1131         return cpu;
1132 }
1133 #else
1134 static inline int wake_idle(int cpu, task_t *p)
1135 {
1136         return cpu;
1137 }
1138 #endif
1139
1140 /***
1141  * try_to_wake_up - wake up a thread
1142  * @p: the to-be-woken-up thread
1143  * @state: the mask of task states that can be woken
1144  * @sync: do a synchronous wakeup?
1145  *
1146  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1147  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1148  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1149  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1150  * runnable without the overhead of this.
1151  *
1152  * returns failure only if the task is already active.
1153  */
1154 static int try_to_wake_up(task_t *p, unsigned int state, int sync)
1155 {
1156         int cpu, this_cpu, success = 0;
1157         unsigned long flags;
1158         long old_state;
1159         runqueue_t *rq;
1160 #ifdef CONFIG_SMP
1161         unsigned long load, this_load;
1162         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1163         int new_cpu;
1164 #endif
1165
1166         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1167         old_state = p->state;
1168         if (!(old_state & state))
1169                 goto out;
1170
1171         if (p->array)
1172                 goto out_running;
1173
1174         cpu = task_cpu(p);
1175         this_cpu = smp_processor_id();
1176
1177 #ifdef CONFIG_SMP
1178         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1179                 goto out_activate;
1180
1181         new_cpu = cpu;
1182
1183         schedstat_inc(rq, ttwu_cnt);
1184         if (cpu == this_cpu) {
1185                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1186                 goto out_set_cpu;
1187         }
1188
1189         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1190                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1191                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1192                         this_sd = sd;
1193                         break;
1194                 }
1195         }
1196
1197         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1198                 goto out_set_cpu;
1199
1200         /*
1201          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1202          */
1203         if (this_sd) {
1204                 int idx = this_sd->wake_idx;
1205                 unsigned int imbalance;
1206
1207                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1208
1209                 load = source_load(cpu, idx);
1210                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1211
1212                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1213
1214                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1215                         unsigned long tl = this_load;
1216                         /*
1217                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1218                          * effect of the currently running task from the load
1219                          * of the current CPU:
1220                          */
1221                         if (sync)
1222                                 tl -= SCHED_LOAD_SCALE;
1223
1224                         if ((tl <= load &&
1225                                 tl + target_load(cpu, idx) <= SCHED_LOAD_SCALE) ||
1226                                 100*(tl + SCHED_LOAD_SCALE) <= imbalance*load) {
1227                                 /*
1228                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1229                                  * p is cache cold in this domain, and
1230                                  * there is no bad imbalance.
1231                                  */
1232                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1233                                 goto out_set_cpu;
1234                         }
1235                 }
1236
1237                 /*
1238                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1239                  * limit is reached.
1240                  */
1241                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1242                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1243                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1244                                 goto out_set_cpu;
1245                         }
1246                 }
1247         }
1248
1249         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1250 out_set_cpu:
1251         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1252         if (new_cpu != cpu) {
1253                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1254                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1255                 /* might preempt at this point */
1256                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1257                 old_state = p->state;
1258                 if (!(old_state & state))
1259                         goto out;
1260                 if (p->array)
1261                         goto out_running;
1262
1263                 this_cpu = smp_processor_id();
1264                 cpu = task_cpu(p);
1265         }
1266
1267 out_activate:
1268 #endif /* CONFIG_SMP */
1269         if (old_state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) {
1270                 rq->nr_uninterruptible--;
1271                 /*
1272                  * Tasks on involuntary sleep don't earn
1273                  * sleep_avg beyond just interactive state.
1274                  */
1275                 p->sleep_type = SLEEP_NONINTERACTIVE;
1276         }
1277
1278         /*
1279          * Tasks that have marked their sleep as noninteractive get
1280          * woken up without updating their sleep average. (i.e. their
1281          * sleep is handled in a priority-neutral manner, no priority
1282          * boost and no penalty.)
1283          */
1284         if (old_state & TASK_NONINTERACTIVE)
1285                 __activate_task(p, rq);
1286         else
1287                 activate_task(p, rq, cpu == this_cpu);
1288         /*
1289          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1290          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1291          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1292          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1293          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1294          * to be considered on this CPU.)
1295          */
1296         if (!sync || cpu != this_cpu) {
1297                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
1298                         resched_task(rq->curr);
1299         }
1300         success = 1;
1301
1302 out_running:
1303         p->state = TASK_RUNNING;
1304 out:
1305         task_rq_unlock(rq, &flags);
1306
1307         return success;
1308 }
1309
1310 int fastcall wake_up_process(task_t *p)
1311 {
1312         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1313                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1314 }
1315
1316 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1317
1318 int fastcall wake_up_state(task_t *p, unsigned int state)
1319 {
1320         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1321 }
1322
1323 /*
1324  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1325  * p is forked by current.
1326  */
1327 void fastcall sched_fork(task_t *p, int clone_flags)
1328 {
1329         int cpu = get_cpu();
1330
1331 #ifdef CONFIG_SMP
1332         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1333 #endif
1334         set_task_cpu(p, cpu);
1335
1336         /*
1337          * We mark the process as running here, but have not actually
1338          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1339          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1340          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1341          */
1342         p->state = TASK_RUNNING;
1343         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1344         p->array = NULL;
1345 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1346         memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1347 #endif
1348 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1349         p->oncpu = 0;
1350 #endif
1351 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1352         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1353         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1354 #endif
1355         /*
1356          * Share the timeslice between parent and child, thus the
1357          * total amount of pending timeslices in the system doesn't change,
1358          * resulting in more scheduling fairness.
1359          */
1360         local_irq_disable();
1361         p->time_slice = (current->time_slice + 1) >> 1;
1362         /*
1363          * The remainder of the first timeslice might be recovered by
1364          * the parent if the child exits early enough.
1365          */
1366         p->first_time_slice = 1;
1367         current->time_slice >>= 1;
1368         p->timestamp = sched_clock();
1369         if (unlikely(!current->time_slice)) {
1370                 /*
1371                  * This case is rare, it happens when the parent has only
1372                  * a single jiffy left from its timeslice. Taking the
1373                  * runqueue lock is not a problem.
1374                  */
1375                 current->time_slice = 1;
1376                 scheduler_tick();
1377         }
1378         local_irq_enable();
1379         put_cpu();
1380 }
1381
1382 /*
1383  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1384  *
1385  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1386  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1387  * on the runqueue and wakes it.
1388  */
1389 void fastcall wake_up_new_task(task_t *p, unsigned long clone_flags)
1390 {
1391         unsigned long flags;
1392         int this_cpu, cpu;
1393         runqueue_t *rq, *this_rq;
1394
1395         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1396         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1397         this_cpu = smp_processor_id();
1398         cpu = task_cpu(p);
1399
1400         /*
1401          * We decrease the sleep average of forking parents
1402          * and children as well, to keep max-interactive tasks
1403          * from forking tasks that are max-interactive. The parent
1404          * (current) is done further down, under its lock.
1405          */
1406         p->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(CURRENT_BONUS(p) *
1407                 CHILD_PENALTY / 100 * MAX_SLEEP_AVG / MAX_BONUS);
1408
1409         p->prio = effective_prio(p);
1410
1411         if (likely(cpu == this_cpu)) {
1412                 if (!(clone_flags & CLONE_VM)) {
1413                         /*
1414                          * The VM isn't cloned, so we're in a good position to
1415                          * do child-runs-first in anticipation of an exec. This
1416                          * usually avoids a lot of COW overhead.
1417                          */
1418                         if (unlikely(!current->array))
1419                                 __activate_task(p, rq);
1420                         else {
1421                                 p->prio = current->prio;
1422                                 list_add_tail(&p->run_list, &current->run_list);
1423                                 p->array = current->array;
1424                                 p->array->nr_active++;
1425                                 rq->nr_running++;
1426                         }
1427                         set_need_resched();
1428                 } else
1429                         /* Run child last */
1430                         __activate_task(p, rq);
1431                 /*
1432                  * We skip the following code due to cpu == this_cpu
1433                  *
1434                  *   task_rq_unlock(rq, &flags);
1435                  *   this_rq = task_rq_lock(current, &flags);
1436                  */
1437                 this_rq = rq;
1438         } else {
1439                 this_rq = cpu_rq(this_cpu);
1440
1441                 /*
1442                  * Not the local CPU - must adjust timestamp. This should
1443                  * get optimised away in the !CONFIG_SMP case.
1444                  */
1445                 p->timestamp = (p->timestamp - this_rq->timestamp_last_tick)
1446                                         + rq->timestamp_last_tick;
1447                 __activate_task(p, rq);
1448                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
1449                         resched_task(rq->curr);
1450
1451                 /*
1452                  * Parent and child are on different CPUs, now get the
1453                  * parent runqueue to update the parent's ->sleep_avg:
1454                  */
1455                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1456                 this_rq = task_rq_lock(current, &flags);
1457         }
1458         current->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(CURRENT_BONUS(current) *
1459                 PARENT_PENALTY / 100 * MAX_SLEEP_AVG / MAX_BONUS);
1460         task_rq_unlock(this_rq, &flags);
1461 }
1462
1463 /*
1464  * Potentially available exiting-child timeslices are
1465  * retrieved here - this way the parent does not get
1466  * penalized for creating too many threads.
1467  *
1468  * (this cannot be used to 'generate' timeslices
1469  * artificially, because any timeslice recovered here
1470  * was given away by the parent in the first place.)
1471  */
1472 void fastcall sched_exit(task_t *p)
1473 {
1474         unsigned long flags;
1475         runqueue_t *rq;
1476
1477         /*
1478          * If the child was a (relative-) CPU hog then decrease
1479          * the sleep_avg of the parent as well.
1480          */
1481         rq = task_rq_lock(p->parent, &flags);
1482         if (p->first_time_slice && task_cpu(p) == task_cpu(p->parent)) {
1483                 p->parent->time_slice += p->time_slice;
1484                 if (unlikely(p->parent->time_slice > task_timeslice(p)))
1485                         p->parent->time_slice = task_timeslice(p);
1486         }
1487         if (p->sleep_avg < p->parent->sleep_avg)
1488                 p->parent->sleep_avg = p->parent->sleep_avg /
1489                 (EXIT_WEIGHT + 1) * EXIT_WEIGHT + p->sleep_avg /
1490                 (EXIT_WEIGHT + 1);
1491         task_rq_unlock(rq, &flags);
1492 }
1493
1494 /**
1495  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1496  * @rq: the runqueue preparing to switch
1497  * @next: the task we are going to switch to.
1498  *
1499  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1500  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1501  * switch.
1502  *
1503  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1504  * hooks.
1505  */
1506 static inline void prepare_task_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
1507 {
1508         prepare_lock_switch(rq, next);
1509         prepare_arch_switch(next);
1510 }
1511
1512 /**
1513  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1514  * @rq: runqueue associated with task-switch
1515  * @prev: the thread we just switched away from.
1516  *
1517  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1518  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1519  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1520  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1521  *
1522  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1523  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1524  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1525  * details.)
1526  */
1527 static inline void finish_task_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
1528         __releases(rq->lock)
1529 {
1530         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1531         unsigned long prev_task_flags;
1532
1533         rq->prev_mm = NULL;
1534
1535         /*
1536          * A task struct has one reference for the use as "current".
1537          * If a task dies, then it sets EXIT_ZOMBIE in tsk->exit_state and
1538          * calls schedule one last time. The schedule call will never return,
1539          * and the scheduled task must drop that reference.
1540          * The test for EXIT_ZOMBIE must occur while the runqueue locks are
1541          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1542          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1543          * be dropped twice.
1544          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1545          */
1546         prev_task_flags = prev->flags;
1547         finish_arch_switch(prev);
1548         finish_lock_switch(rq, prev);
1549         if (mm)
1550                 mmdrop(mm);
1551         if (unlikely(prev_task_flags & PF_DEAD)) {
1552                 /*
1553                  * Remove function-return probe instances associated with this
1554                  * task and put them back on the free list.
1555                  */
1556                 kprobe_flush_task(prev);
1557                 put_task_struct(prev);
1558         }
1559 }
1560
1561 /**
1562  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1563  * @prev: the thread we just switched away from.
1564  */
1565 asmlinkage void schedule_tail(task_t *prev)
1566         __releases(rq->lock)
1567 {
1568         runqueue_t *rq = this_rq();
1569         finish_task_switch(rq, prev);
1570 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1571         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1572         preempt_enable();
1573 #endif
1574         if (current->set_child_tid)
1575                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1576 }
1577
1578 /*
1579  * context_switch - switch to the new MM and the new
1580  * thread's register state.
1581  */
1582 static inline
1583 task_t * context_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev, task_t *next)
1584 {
1585         struct mm_struct *mm = next->mm;
1586         struct mm_struct *oldmm = prev->active_mm;
1587
1588         if (unlikely(!mm)) {
1589                 next->active_mm = oldmm;
1590                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1591                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1592         } else
1593                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1594
1595         if (unlikely(!prev->mm)) {
1596                 prev->active_mm = NULL;
1597                 WARN_ON(rq->prev_mm);
1598                 rq->prev_mm = oldmm;
1599         }
1600
1601         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1602         switch_to(prev, next, prev);
1603
1604         return prev;
1605 }
1606
1607 /*
1608  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1609  *
1610  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1611  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1612  * number of context switches performed since bootup.
1613  */
1614 unsigned long nr_running(void)
1615 {
1616         unsigned long i, sum = 0;
1617
1618         for_each_online_cpu(i)
1619                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1620
1621         return sum;
1622 }
1623
1624 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1625 {
1626         unsigned long i, sum = 0;
1627
1628         for_each_possible_cpu(i)
1629                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1630
1631         /*
1632          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1633          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1634          */
1635         if (unlikely((long)sum < 0))
1636                 sum = 0;
1637
1638         return sum;
1639 }
1640
1641 unsigned long long nr_context_switches(void)
1642 {
1643         unsigned long long i, sum = 0;
1644
1645         for_each_possible_cpu(i)
1646                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1647
1648         return sum;
1649 }
1650
1651 unsigned long nr_iowait(void)
1652 {
1653         unsigned long i, sum = 0;
1654
1655         for_each_possible_cpu(i)
1656                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1657
1658         return sum;
1659 }
1660
1661 unsigned long nr_active(void)
1662 {
1663         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1664
1665         for_each_online_cpu(i) {
1666                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1667                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1668         }
1669
1670         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1671                 uninterruptible = 0;
1672
1673         return running + uninterruptible;
1674 }
1675
1676 #ifdef CONFIG_SMP
1677
1678 /*
1679  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1680  *
1681  * We must take them in cpu order to match code in
1682  * dependent_sleeper and wake_dependent_sleeper.
1683  *
1684  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1685  * you need to do so manually before calling.
1686  */
1687 static void double_rq_lock(runqueue_t *rq1, runqueue_t *rq2)
1688         __acquires(rq1->lock)
1689         __acquires(rq2->lock)
1690 {
1691         if (rq1 == rq2) {
1692                 spin_lock(&rq1->lock);
1693                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1694         } else {
1695                 if (rq1->cpu < rq2->cpu) {
1696                         spin_lock(&rq1->lock);
1697                         spin_lock(&rq2->lock);
1698                 } else {
1699                         spin_lock(&rq2->lock);
1700                         spin_lock(&rq1->lock);
1701                 }
1702         }
1703 }
1704
1705 /*
1706  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1707  *
1708  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1709  * you need to do so manually after calling.
1710  */
1711 static void double_rq_unlock(runqueue_t *rq1, runqueue_t *rq2)
1712         __releases(rq1->lock)
1713         __releases(rq2->lock)
1714 {
1715         spin_unlock(&rq1->lock);
1716         if (rq1 != rq2)
1717                 spin_unlock(&rq2->lock);
1718         else
1719                 __release(rq2->lock);
1720 }
1721
1722 /*
1723  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1724  */
1725 static void double_lock_balance(runqueue_t *this_rq, runqueue_t *busiest)
1726         __releases(this_rq->lock)
1727         __acquires(busiest->lock)
1728         __acquires(this_rq->lock)
1729 {
1730         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
1731                 if (busiest->cpu < this_rq->cpu) {
1732                         spin_unlock(&this_rq->lock);
1733                         spin_lock(&busiest->lock);
1734                         spin_lock(&this_rq->lock);
1735                 } else
1736                         spin_lock(&busiest->lock);
1737         }
1738 }
1739
1740 /*
1741  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
1742  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
1743  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
1744  * the cpu_allowed mask is restored.
1745  */
1746 static void sched_migrate_task(task_t *p, int dest_cpu)
1747 {
1748         migration_req_t req;
1749         runqueue_t *rq;
1750         unsigned long flags;
1751
1752         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1753         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
1754             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
1755                 goto out;
1756
1757         /* force the process onto the specified CPU */
1758         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
1759                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
1760                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
1761                 get_task_struct(mt);
1762                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1763                 wake_up_process(mt);
1764                 put_task_struct(mt);
1765                 wait_for_completion(&req.done);
1766                 return;
1767         }
1768 out:
1769         task_rq_unlock(rq, &flags);
1770 }
1771
1772 /*
1773  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
1774  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
1775  */
1776 void sched_exec(void)
1777 {
1778         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
1779         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
1780         put_cpu();
1781         if (new_cpu != this_cpu)
1782                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
1783 }
1784
1785 /*
1786  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
1787  * Both runqueues must be locked.
1788  */
1789 static
1790 void pull_task(runqueue_t *src_rq, prio_array_t *src_array, task_t *p,
1791                runqueue_t *this_rq, prio_array_t *this_array, int this_cpu)
1792 {
1793         dequeue_task(p, src_array);
1794         src_rq->nr_running--;
1795         set_task_cpu(p, this_cpu);
1796         this_rq->nr_running++;
1797         enqueue_task(p, this_array);
1798         p->timestamp = (p->timestamp - src_rq->timestamp_last_tick)
1799                                 + this_rq->timestamp_last_tick;
1800         /*
1801          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
1802          * to be always true for them.
1803          */
1804         if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, this_rq))
1805                 resched_task(this_rq->curr);
1806 }
1807
1808 /*
1809  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
1810  */
1811 static
1812 int can_migrate_task(task_t *p, runqueue_t *rq, int this_cpu,
1813                      struct sched_domain *sd, enum idle_type idle,
1814                      int *all_pinned)
1815 {
1816         /*
1817          * We do not migrate tasks that are:
1818          * 1) running (obviously), or
1819          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
1820          * 3) are cache-hot on their current CPU.
1821          */
1822         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed))
1823                 return 0;
1824         *all_pinned = 0;
1825
1826         if (task_running(rq, p))
1827                 return 0;
1828
1829         /*
1830          * Aggressive migration if:
1831          * 1) task is cache cold, or
1832          * 2) too many balance attempts have failed.
1833          */
1834
1835         if (sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries)
1836                 return 1;
1837
1838         if (task_hot(p, rq->timestamp_last_tick, sd))
1839                 return 0;
1840         return 1;
1841 }
1842
1843 /*
1844  * move_tasks tries to move up to max_nr_move tasks from busiest to this_rq,
1845  * as part of a balancing operation within "domain". Returns the number of
1846  * tasks moved.
1847  *
1848  * Called with both runqueues locked.
1849  */
1850 static int move_tasks(runqueue_t *this_rq, int this_cpu, runqueue_t *busiest,
1851                       unsigned long max_nr_move, struct sched_domain *sd,
1852                       enum idle_type idle, int *all_pinned)
1853 {
1854         prio_array_t *array, *dst_array;
1855         struct list_head *head, *curr;
1856         int idx, pulled = 0, pinned = 0;
1857         task_t *tmp;
1858
1859         if (max_nr_move == 0)
1860                 goto out;
1861
1862         pinned = 1;
1863
1864         /*
1865          * We first consider expired tasks. Those will likely not be
1866          * executed in the near future, and they are most likely to
1867          * be cache-cold, thus switching CPUs has the least effect
1868          * on them.
1869          */
1870         if (busiest->expired->nr_active) {
1871                 array = busiest->expired;
1872                 dst_array = this_rq->expired;
1873         } else {
1874                 array = busiest->active;
1875                 dst_array = this_rq->active;
1876         }
1877
1878 new_array:
1879         /* Start searching at priority 0: */
1880         idx = 0;
1881 skip_bitmap:
1882         if (!idx)
1883                 idx = sched_find_first_bit(array->bitmap);
1884         else
1885                 idx = find_next_bit(array->bitmap, MAX_PRIO, idx);
1886         if (idx >= MAX_PRIO) {
1887                 if (array == busiest->expired && busiest->active->nr_active) {
1888                         array = busiest->active;
1889                         dst_array = this_rq->active;
1890                         goto new_array;
1891                 }
1892                 goto out;
1893         }
1894
1895         head = array->queue + idx;
1896         curr = head->prev;
1897 skip_queue:
1898         tmp = list_entry(curr, task_t, run_list);
1899
1900         curr = curr->prev;
1901
1902         if (!can_migrate_task(tmp, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
1903                 if (curr != head)
1904                         goto skip_queue;
1905                 idx++;
1906                 goto skip_bitmap;
1907         }
1908
1909 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1910         if (task_hot(tmp, busiest->timestamp_last_tick, sd))
1911                 schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
1912 #endif
1913
1914         pull_task(busiest, array, tmp, this_rq, dst_array, this_cpu);
1915         pulled++;
1916
1917         /* We only want to steal up to the prescribed number of tasks. */
1918         if (pulled < max_nr_move) {
1919                 if (curr != head)
1920                         goto skip_queue;
1921                 idx++;
1922                 goto skip_bitmap;
1923         }
1924 out:
1925         /*
1926          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
1927          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
1928          * inside pull_task().
1929          */
1930         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
1931
1932         if (all_pinned)
1933                 *all_pinned = pinned;
1934         return pulled;
1935 }
1936
1937 /*
1938  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
1939  * domain. It calculates and returns the number of tasks which should be
1940  * moved to restore balance via the imbalance parameter.
1941  */
1942 static struct sched_group *
1943 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
1944                    unsigned long *imbalance, enum idle_type idle, int *sd_idle)
1945 {
1946         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1947         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
1948         unsigned long max_pull;
1949         int load_idx;
1950
1951         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
1952         if (idle == NOT_IDLE)
1953                 load_idx = sd->busy_idx;
1954         else if (idle == NEWLY_IDLE)
1955                 load_idx = sd->newidle_idx;
1956         else
1957                 load_idx = sd->idle_idx;
1958
1959         do {
1960                 unsigned long load;
1961                 int local_group;
1962                 int i;
1963
1964                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1965
1966                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1967                 avg_load = 0;
1968
1969                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1970                         if (*sd_idle && !idle_cpu(i))
1971                                 *sd_idle = 0;
1972
1973                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1974                         if (local_group)
1975                                 load = target_load(i, load_idx);
1976                         else
1977                                 load = source_load(i, load_idx);
1978
1979                         avg_load += load;
1980                 }
1981
1982                 total_load += avg_load;
1983                 total_pwr += group->cpu_power;
1984
1985                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1986                 avg_load = (avg_load * SCHED_LOAD_SCALE) / group->cpu_power;
1987
1988                 if (local_group) {
1989                         this_load = avg_load;
1990                         this = group;
1991                 } else if (avg_load > max_load) {
1992                         max_load = avg_load;
1993                         busiest = group;
1994                 }
1995                 group = group->next;
1996         } while (group != sd->groups);
1997
1998         if (!busiest || this_load >= max_load || max_load <= SCHED_LOAD_SCALE)
1999                 goto out_balanced;
2000
2001         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2002
2003         if (this_load >= avg_load ||
2004                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2005                 goto out_balanced;
2006
2007         /*
2008          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2009          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2010          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2011          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2012          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2013          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2014          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2015          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2016          * appear as very large values with unsigned longs.
2017          */
2018
2019         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2020         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - SCHED_LOAD_SCALE);
2021
2022         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2023         *imbalance = min(max_pull * busiest->cpu_power,
2024                                 (avg_load - this_load) * this->cpu_power)
2025                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2026
2027         if (*imbalance < SCHED_LOAD_SCALE) {
2028                 unsigned long pwr_now = 0, pwr_move = 0;
2029                 unsigned long tmp;
2030
2031                 if (max_load - this_load >= SCHED_LOAD_SCALE*2) {
2032                         *imbalance = 1;
2033                         return busiest;
2034                 }
2035
2036                 /*
2037                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2038                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2039                  * moving them.
2040                  */
2041
2042                 pwr_now += busiest->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, max_load);
2043                 pwr_now += this->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, this_load);
2044                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2045
2046                 /* Amount of load we'd subtract */
2047                 tmp = SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE/busiest->cpu_power;
2048                 if (max_load > tmp)
2049                         pwr_move += busiest->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE,
2050                                                         max_load - tmp);
2051
2052                 /* Amount of load we'd add */
2053                 if (max_load*busiest->cpu_power <
2054                                 SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE)
2055                         tmp = max_load*busiest->cpu_power/this->cpu_power;
2056                 else
2057                         tmp = SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE/this->cpu_power;
2058                 pwr_move += this->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, this_load + tmp);
2059                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2060
2061                 /* Move if we gain throughput */
2062                 if (pwr_move <= pwr_now)
2063                         goto out_balanced;
2064
2065                 *imbalance = 1;
2066                 return busiest;
2067         }
2068
2069         /* Get rid of the scaling factor, rounding down as we divide */
2070         *imbalance = *imbalance / SCHED_LOAD_SCALE;
2071         return busiest;
2072
2073 out_balanced:
2074
2075         *imbalance = 0;
2076         return NULL;
2077 }
2078
2079 /*
2080  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2081  */
2082 static runqueue_t *find_busiest_queue(struct sched_group *group,
2083         enum idle_type idle)
2084 {
2085         unsigned long load, max_load = 0;
2086         runqueue_t *busiest = NULL;
2087         int i;
2088
2089         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2090                 load = source_load(i, 0);
2091
2092                 if (load > max_load) {
2093                         max_load = load;
2094                         busiest = cpu_rq(i);
2095                 }
2096         }
2097
2098         return busiest;
2099 }
2100
2101 /*
2102  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2103  * so long as it is large enough.
2104  */
2105 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2106
2107 /*
2108  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2109  * tasks if there is an imbalance.
2110  *
2111  * Called with this_rq unlocked.
2112  */
2113 static int load_balance(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2114                         struct sched_domain *sd, enum idle_type idle)
2115 {
2116         struct sched_group *group;
2117         runqueue_t *busiest;
2118         unsigned long imbalance;
2119         int nr_moved, all_pinned = 0;
2120         int active_balance = 0;
2121         int sd_idle = 0;
2122
2123         if (idle != NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2124                 sd_idle = 1;
2125
2126         schedstat_inc(sd, lb_cnt[idle]);
2127
2128         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle);
2129         if (!group) {
2130                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2131                 goto out_balanced;
2132         }
2133
2134         busiest = find_busiest_queue(group, idle);
2135         if (!busiest) {
2136                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2137                 goto out_balanced;
2138         }
2139
2140         BUG_ON(busiest == this_rq);
2141
2142         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2143
2144         nr_moved = 0;
2145         if (busiest->nr_running > 1) {
2146                 /*
2147                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2148                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2149                  * still unbalanced. nr_moved simply stays zero, so it is
2150                  * correctly treated as an imbalance.
2151                  */
2152                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2153                 nr_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2154                                         imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2155                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2156
2157                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2158                 if (unlikely(all_pinned))
2159                         goto out_balanced;
2160         }
2161
2162         if (!nr_moved) {
2163                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2164                 sd->nr_balance_failed++;
2165
2166                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2167
2168                         spin_lock(&busiest->lock);
2169
2170                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2171                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2172                          */
2173                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2174                                 spin_unlock(&busiest->lock);
2175                                 all_pinned = 1;
2176                                 goto out_one_pinned;
2177                         }
2178
2179                         if (!busiest->active_balance) {
2180                                 busiest->active_balance = 1;
2181                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2182                                 active_balance = 1;
2183                         }
2184                         spin_unlock(&busiest->lock);
2185                         if (active_balance)
2186                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2187
2188                         /*
2189                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2190                          * counter.
2191                          */
2192                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2193                 }
2194         } else
2195                 sd->nr_balance_failed = 0;
2196
2197         if (likely(!active_balance)) {
2198                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2199                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2200         } else {
2201                 /*
2202                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2203                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2204                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2205                  * move_tasks).
2206                  */
2207                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2208                         sd->balance_interval *= 2;
2209         }
2210
2211         if (!nr_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2212                 return -1;
2213         return nr_moved;
2214
2215 out_balanced:
2216         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2217
2218         sd->nr_balance_failed = 0;
2219
2220 out_one_pinned:
2221         /* tune up the balancing interval */
2222         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2223                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2224                 sd->balance_interval *= 2;
2225
2226         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2227                 return -1;
2228         return 0;
2229 }
2230
2231 /*
2232  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2233  * tasks if there is an imbalance.
2234  *
2235  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (NEWLY_IDLE).
2236  * this_rq is locked.
2237  */
2238 static int load_balance_newidle(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2239                                 struct sched_domain *sd)
2240 {
2241         struct sched_group *group;
2242         runqueue_t *busiest = NULL;
2243         unsigned long imbalance;
2244         int nr_moved = 0;
2245         int sd_idle = 0;
2246
2247         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2248                 sd_idle = 1;
2249
2250         schedstat_inc(sd, lb_cnt[NEWLY_IDLE]);
2251         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, NEWLY_IDLE, &sd_idle);
2252         if (!group) {
2253                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[NEWLY_IDLE]);
2254                 goto out_balanced;
2255         }
2256
2257         busiest = find_busiest_queue(group, NEWLY_IDLE);
2258         if (!busiest) {
2259                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[NEWLY_IDLE]);
2260                 goto out_balanced;
2261         }
2262
2263         BUG_ON(busiest == this_rq);
2264
2265         schedstat_add(sd, lb_imbalance[NEWLY_IDLE], imbalance);
2266
2267         nr_moved = 0;
2268         if (busiest->nr_running > 1) {
2269                 /* Attempt to move tasks */
2270                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2271                 nr_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2272                                         imbalance, sd, NEWLY_IDLE, NULL);
2273                 spin_unlock(&busiest->lock);
2274         }
2275
2276         if (!nr_moved) {
2277                 schedstat_inc(sd, lb_failed[NEWLY_IDLE]);
2278                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2279                         return -1;
2280         } else
2281                 sd->nr_balance_failed = 0;
2282
2283         return nr_moved;
2284
2285 out_balanced:
2286         schedstat_inc(sd, lb_balanced[NEWLY_IDLE]);
2287         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2288                 return -1;
2289         sd->nr_balance_failed = 0;
2290         return 0;
2291 }
2292
2293 /*
2294  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2295  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2296  */
2297 static void idle_balance(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2298 {
2299         struct sched_domain *sd;
2300
2301         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2302                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE) {
2303                         if (load_balance_newidle(this_cpu, this_rq, sd)) {
2304                                 /* We've pulled tasks over so stop searching */
2305                                 break;
2306                         }
2307                 }
2308         }
2309 }
2310
2311 /*
2312  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2313  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2314  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2315  * logical imbalances.
2316  *
2317  * Called with busiest_rq locked.
2318  */
2319 static void active_load_balance(runqueue_t *busiest_rq, int busiest_cpu)
2320 {
2321         struct sched_domain *sd;
2322         runqueue_t *target_rq;
2323         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2324
2325         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2326                 /* no task to move */
2327                 return;
2328
2329         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2330
2331         /*
2332          * This condition is "impossible", if it occurs
2333          * we need to fix it.  Originally reported by
2334          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2335          */
2336         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2337
2338         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2339         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2340
2341         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2342         for_each_domain(target_cpu, sd)
2343                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2344                         cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2345                                 break;
2346
2347         if (unlikely(sd == NULL))
2348                 goto out;
2349
2350         schedstat_inc(sd, alb_cnt);
2351
2352         if (move_tasks(target_rq, target_cpu, busiest_rq, 1, sd, SCHED_IDLE, NULL))
2353                 schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2354         else
2355                 schedstat_inc(sd, alb_failed);
2356 out:
2357         spin_unlock(&target_rq->lock);
2358 }
2359
2360 /*
2361  * rebalance_tick will get called every timer tick, on every CPU.
2362  *
2363  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
2364  * and initiates a balancing operation if so.
2365  *
2366  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
2367  */
2368
2369 /* Don't have all balancing operations going off at once */
2370 #define CPU_OFFSET(cpu) (HZ * cpu / NR_CPUS)
2371
2372 static void rebalance_tick(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2373                            enum idle_type idle)
2374 {
2375         unsigned long old_load, this_load;
2376         unsigned long j = jiffies + CPU_OFFSET(this_cpu);
2377         struct sched_domain *sd;
2378         int i;
2379
2380         this_load = this_rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
2381         /* Update our load */
2382         for (i = 0; i < 3; i++) {
2383                 unsigned long new_load = this_load;
2384                 int scale = 1 << i;
2385                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2386                 /*
2387                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2388                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2389                  * example.
2390                  */
2391                 if (new_load > old_load)
2392                         new_load += scale-1;
2393                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) / scale;
2394         }
2395
2396         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2397                 unsigned long interval;
2398
2399                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2400                         continue;
2401
2402                 interval = sd->balance_interval;
2403                 if (idle != SCHED_IDLE)
2404                         interval *= sd->busy_factor;
2405
2406                 /* scale ms to jiffies */
2407                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
2408                 if (unlikely(!interval))
2409                         interval = 1;
2410
2411                 if (j - sd->last_balance >= interval) {
2412                         if (load_balance(this_cpu, this_rq, sd, idle)) {
2413                                 /*
2414                                  * We've pulled tasks over so either we're no
2415                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
2416                                  * not idle.
2417                                  */
2418                                 idle = NOT_IDLE;
2419                         }
2420                         sd->last_balance += interval;
2421                 }
2422         }
2423 }
2424 #else
2425 /*
2426  * on UP we do not need to balance between CPUs:
2427  */
2428 static inline void rebalance_tick(int cpu, runqueue_t *rq, enum idle_type idle)
2429 {
2430 }
2431 static inline void idle_balance(int cpu, runqueue_t *rq)
2432 {
2433 }
2434 #endif
2435
2436 static inline int wake_priority_sleeper(runqueue_t *rq)
2437 {
2438         int ret = 0;
2439 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
2440         spin_lock(&rq->lock);
2441         /*
2442          * If an SMT sibling task has been put to sleep for priority
2443          * reasons reschedule the idle task to see if it can now run.
2444          */
2445         if (rq->nr_running) {
2446                 resched_task(rq->idle);
2447                 ret = 1;
2448         }
2449         spin_unlock(&rq->lock);
2450 #endif
2451         return ret;
2452 }
2453
2454 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
2455
2456 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
2457
2458 /*
2459  * This is called on clock ticks and on context switches.
2460  * Bank in p->sched_time the ns elapsed since the last tick or switch.
2461  */
2462 static inline void update_cpu_clock(task_t *p, runqueue_t *rq,
2463                                     unsigned long long now)
2464 {
2465         unsigned long long last = max(p->timestamp, rq->timestamp_last_tick);
2466         p->sched_time += now - last;
2467 }
2468
2469 /*
2470  * Return current->sched_time plus any more ns on the sched_clock
2471  * that have not yet been banked.
2472  */
2473 unsigned long long current_sched_time(const task_t *tsk)
2474 {
2475         unsigned long long ns;
2476         unsigned long flags;
2477         local_irq_save(flags);
2478         ns = max(tsk->timestamp, task_rq(tsk)->timestamp_last_tick);
2479         ns = tsk->sched_time + (sched_clock() - ns);
2480         local_irq_restore(flags);
2481         return ns;
2482 }
2483
2484 /*
2485  * We place interactive tasks back into the active array, if possible.
2486  *
2487  * To guarantee that this does not starve expired tasks we ignore the
2488  * interactivity of a task if the first expired task had to wait more
2489  * than a 'reasonable' amount of time. This deadline timeout is
2490  * load-dependent, as the frequency of array switched decreases with
2491  * increasing number of running tasks. We also ignore the interactivity
2492  * if a better static_prio task has expired:
2493  */
2494 #define EXPIRED_STARVING(rq) \
2495         ((STARVATION_LIMIT && ((rq)->expired_timestamp && \
2496                 (jiffies - (rq)->expired_timestamp >= \
2497                         STARVATION_LIMIT * ((rq)->nr_running) + 1))) || \
2498                         ((rq)->curr->static_prio > (rq)->best_expired_prio))
2499
2500 /*
2501  * Account user cpu time to a process.
2502  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
2503  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
2504  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
2505  */
2506 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
2507 {
2508         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2509         cputime64_t tmp;
2510
2511         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
2512
2513         /* Add user time to cpustat. */
2514         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
2515         if (TASK_NICE(p) > 0)
2516                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
2517         else
2518                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
2519 }
2520
2521 /*
2522  * Account system cpu time to a process.
2523  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
2524  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
2525  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
2526  */
2527 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
2528                          cputime_t cputime)
2529 {
2530         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2531         runqueue_t *rq = this_rq();
2532         cputime64_t tmp;
2533
2534         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
2535
2536         /* Add system time to cpustat. */
2537         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
2538         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
2539                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
2540         else if (softirq_count())
2541                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
2542         else if (p != rq->idle)
2543                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
2544         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
2545                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
2546         else
2547                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
2548         /* Account for system time used */
2549         acct_update_integrals(p);
2550 }
2551
2552 /*
2553  * Account for involuntary wait time.
2554  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
2555  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
2556  */
2557 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
2558 {
2559         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2560         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
2561         runqueue_t *rq = this_rq();
2562
2563         if (p == rq->idle) {
2564                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
2565                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
2566                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
2567                 else
2568                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
2569         } else
2570                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
2571 }
2572
2573 /*
2574  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
2575  * We call it with interrupts disabled.
2576  *
2577  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
2578  * timeslices.
2579  */
2580 void scheduler_tick(void)
2581 {
2582         int cpu = smp_processor_id();
2583         runqueue_t *rq = this_rq();
2584         task_t *p = current;
2585         unsigned long long now = sched_clock();
2586
2587         update_cpu_clock(p, rq, now);
2588
2589         rq->timestamp_last_tick = now;
2590
2591         if (p == rq->idle) {
2592                 if (wake_priority_sleeper(rq))
2593                         goto out;
2594                 rebalance_tick(cpu, rq, SCHED_IDLE);
2595                 return;
2596         }
2597
2598         /* Task might have expired already, but not scheduled off yet */
2599         if (p->array != rq->active) {
2600                 set_tsk_need_resched(p);
2601                 goto out;
2602         }
2603         spin_lock(&rq->lock);
2604         /*
2605          * The task was running during this tick - update the
2606          * time slice counter. Note: we do not update a thread's
2607          * priority until it either goes to sleep or uses up its
2608          * timeslice. This makes it possible for interactive tasks
2609          * to use up their timeslices at their highest priority levels.
2610          */
2611         if (rt_task(p)) {
2612                 /*
2613                  * RR tasks need a special form of timeslice management.
2614                  * FIFO tasks have no timeslices.
2615                  */
2616                 if ((p->policy == SCHED_RR) && !--p->time_slice) {
2617                         p->time_slice = task_timeslice(p);
2618                         p->first_time_slice = 0;
2619                         set_tsk_need_resched(p);
2620
2621                         /* put it at the end of the queue: */
2622                         requeue_task(p, rq->active);
2623                 }
2624                 goto out_unlock;
2625         }
2626         if (!--p->time_slice) {
2627                 dequeue_task(p, rq->active);
2628                 set_tsk_need_resched(p);
2629                 p->prio = effective_prio(p);
2630                 p->time_slice = task_timeslice(p);
2631                 p->first_time_slice = 0;
2632
2633                 if (!rq->expired_timestamp)
2634                         rq->expired_timestamp = jiffies;
2635                 if (!TASK_INTERACTIVE(p) || EXPIRED_STARVING(rq)) {
2636                         enqueue_task(p, rq->expired);
2637                         if (p->static_prio < rq->best_expired_prio)
2638                                 rq->best_expired_prio = p->static_prio;
2639                 } else
2640                         enqueue_task(p, rq->active);
2641         } else {
2642                 /*
2643                  * Prevent a too long timeslice allowing a task to monopolize
2644                  * the CPU. We do this by splitting up the timeslice into
2645                  * smaller pieces.
2646                  *
2647                  * Note: this does not mean the task's timeslices expire or
2648                  * get lost in any way, they just might be preempted by
2649                  * another task of equal priority. (one with higher
2650                  * priority would have preempted this task already.) We
2651                  * requeue this task to the end of the list on this priority
2652                  * level, which is in essence a round-robin of tasks with
2653                  * equal priority.
2654                  *
2655                  * This only applies to tasks in the interactive
2656                  * delta range with at least TIMESLICE_GRANULARITY to requeue.
2657                  */
2658                 if (TASK_INTERACTIVE(p) && !((task_timeslice(p) -
2659                         p->time_slice) % TIMESLICE_GRANULARITY(p)) &&
2660                         (p->time_slice >= TIMESLICE_GRANULARITY(p)) &&
2661                         (p->array == rq->active)) {
2662
2663                         requeue_task(p, rq->active);
2664                         set_tsk_need_resched(p);
2665                 }
2666         }
2667 out_unlock:
2668         spin_unlock(&rq->lock);
2669 out:
2670         rebalance_tick(cpu, rq, NOT_IDLE);
2671 }
2672
2673 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
2674 static inline void wakeup_busy_runqueue(runqueue_t *rq)
2675 {
2676         /* If an SMT runqueue is sleeping due to priority reasons wake it up */
2677         if (rq->curr == rq->idle && rq->nr_running)
2678                 resched_task(rq->idle);
2679 }
2680
2681 static void wake_sleeping_dependent(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2682 {
2683         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2684         cpumask_t sibling_map;
2685         int i;
2686
2687         for_each_domain(this_cpu, tmp)
2688                 if (tmp->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2689                         sd = tmp;
2690
2691         if (!sd)
2692                 return;
2693
2694         /*
2695          * Unlock the current runqueue because we have to lock in
2696          * CPU order to avoid deadlocks. Caller knows that we might
2697          * unlock. We keep IRQs disabled.
2698          */
2699         spin_unlock(&this_rq->lock);
2700
2701         sibling_map = sd->span;
2702
2703         for_each_cpu_mask(i, sibling_map)
2704                 spin_lock(&cpu_rq(i)->lock);
2705         /*
2706          * We clear this CPU from the mask. This both simplifies the
2707          * inner loop and keps this_rq locked when we exit:
2708          */
2709         cpu_clear(this_cpu, sibling_map);
2710
2711         for_each_cpu_mask(i, sibling_map) {
2712                 runqueue_t *smt_rq = cpu_rq(i);
2713
2714                 wakeup_busy_runqueue(smt_rq);
2715         }
2716
2717         for_each_cpu_mask(i, sibling_map)
2718                 spin_unlock(&cpu_rq(i)->lock);
2719         /*
2720          * We exit with this_cpu's rq still held and IRQs
2721          * still disabled:
2722          */
2723 }
2724
2725 /*
2726  * number of 'lost' timeslices this task wont be able to fully
2727  * utilize, if another task runs on a sibling. This models the
2728  * slowdown effect of other tasks running on siblings:
2729  */
2730 static inline unsigned long smt_slice(task_t *p, struct sched_domain *sd)
2731 {
2732         return p->time_slice * (100 - sd->per_cpu_gain) / 100;
2733 }
2734
2735 static int dependent_sleeper(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2736 {
2737         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2738         cpumask_t sibling_map;
2739         prio_array_t *array;
2740         int ret = 0, i;
2741         task_t *p;
2742
2743         for_each_domain(this_cpu, tmp)
2744                 if (tmp->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2745                         sd = tmp;
2746
2747         if (!sd)
2748                 return 0;
2749
2750         /*
2751          * The same locking rules and details apply as for
2752          * wake_sleeping_dependent():
2753          */
2754         spin_unlock(&this_rq->lock);
2755         sibling_map = sd->span;
2756         for_each_cpu_mask(i, sibling_map)
2757                 spin_lock(&cpu_rq(i)->lock);
2758         cpu_clear(this_cpu, sibling_map);
2759
2760         /*
2761          * Establish next task to be run - it might have gone away because
2762          * we released the runqueue lock above:
2763          */
2764         if (!this_rq->nr_running)
2765                 goto out_unlock;
2766         array = this_rq->active;
2767         if (!array->nr_active)
2768                 array = this_rq->expired;
2769         BUG_ON(!array->nr_active);
2770
2771         p = list_entry(array->queue[sched_find_first_bit(array->bitmap)].next,
2772                 task_t, run_list);
2773
2774         for_each_cpu_mask(i, sibling_map) {
2775                 runqueue_t *smt_rq = cpu_rq(i);
2776                 task_t *smt_curr = smt_rq->curr;
2777
2778                 /* Kernel threads do not participate in dependent sleeping */
2779                 if (!p->mm || !smt_curr->mm || rt_task(p))
2780                         goto check_smt_task;
2781
2782                 /*
2783                  * If a user task with lower static priority than the
2784                  * running task on the SMT sibling is trying to schedule,
2785                  * delay it till there is proportionately less timeslice
2786                  * left of the sibling task to prevent a lower priority
2787                  * task from using an unfair proportion of the
2788                  * physical cpu's resources. -ck
2789                  */
2790                 if (rt_task(smt_curr)) {
2791                         /*
2792                          * With real time tasks we run non-rt tasks only
2793                          * per_cpu_gain% of the time.
2794                          */
2795                         if ((jiffies % DEF_TIMESLICE) >
2796                                 (sd->per_cpu_gain * DEF_TIMESLICE / 100))
2797                                         ret = 1;
2798                 } else
2799                         if (smt_curr->static_prio < p->static_prio &&
2800                                 !TASK_PREEMPTS_CURR(p, smt_rq) &&
2801                                 smt_slice(smt_curr, sd) > task_timeslice(p))
2802                                         ret = 1;
2803
2804 check_smt_task:
2805                 if ((!smt_curr->mm && smt_curr != smt_rq->idle) ||
2806                         rt_task(smt_curr))
2807                                 continue;
2808                 if (!p->mm) {
2809                         wakeup_busy_runqueue(smt_rq);
2810                         continue;
2811                 }
2812
2813                 /*
2814                  * Reschedule a lower priority task on the SMT sibling for
2815                  * it to be put to sleep, or wake it up if it has been put to
2816                  * sleep for priority reasons to see if it should run now.
2817                  */
2818                 if (rt_task(p)) {
2819                         if ((jiffies % DEF_TIMESLICE) >
2820                                 (sd->per_cpu_gain * DEF_TIMESLICE / 100))
2821                                         resched_task(smt_curr);
2822                 } else {
2823                         if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, smt_rq) &&
2824                                 smt_slice(p, sd) > task_timeslice(smt_curr))
2825                                         resched_task(smt_curr);
2826                         else
2827                                 wakeup_busy_runqueue(smt_rq);
2828                 }
2829         }
2830 out_unlock:
2831         for_each_cpu_mask(i, sibling_map)
2832                 spin_unlock(&cpu_rq(i)->lock);
2833         return ret;
2834 }
2835 #else
2836 static inline void wake_sleeping_dependent(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2837 {
2838 }
2839
2840 static inline int dependent_sleeper(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2841 {
2842         return 0;
2843 }
2844 #endif
2845
2846 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
2847
2848 void fastcall add_preempt_count(int val)
2849 {
2850         /*
2851          * Underflow?
2852          */
2853         BUG_ON((preempt_count() < 0));
2854         preempt_count() += val;
2855         /*
2856          * Spinlock count overflowing soon?
2857          */
2858         BUG_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >= PREEMPT_MASK-10);
2859 }
2860 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
2861
2862 void fastcall sub_preempt_count(int val)
2863 {
2864         /*
2865          * Underflow?
2866          */
2867         BUG_ON(val > preempt_count());
2868         /*
2869          * Is the spinlock portion underflowing?
2870          */
2871         BUG_ON((val < PREEMPT_MASK) && !(preempt_count() & PREEMPT_MASK));
2872         preempt_count() -= val;
2873 }
2874 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
2875
2876 #endif
2877
2878 static inline int interactive_sleep(enum sleep_type sleep_type)
2879 {
2880         return (sleep_type == SLEEP_INTERACTIVE ||
2881                 sleep_type == SLEEP_INTERRUPTED);
2882 }
2883
2884 /*
2885  * schedule() is the main scheduler function.
2886  */
2887 asmlinkage void __sched schedule(void)
2888 {
2889         long *switch_count;
2890         task_t *prev, *next;
2891         runqueue_t *rq;
2892         prio_array_t *array;
2893         struct list_head *queue;
2894         unsigned long long now;
2895         unsigned long run_time;
2896         int cpu, idx, new_prio;
2897
2898         /*
2899          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
2900          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
2901          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
2902          */
2903         if (unlikely(in_atomic() && !current->exit_state)) {
2904                 printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: "
2905                         "%s/0x%08x/%d\n",
2906                         current->comm, preempt_count(), current->pid);
2907                 dump_stack();
2908         }
2909         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
2910
2911 need_resched:
2912         preempt_disable();
2913         prev = current;
2914         release_kernel_lock(prev);
2915 need_resched_nonpreemptible:
2916         rq = this_rq();
2917
2918         /*
2919          * The idle thread is not allowed to schedule!
2920          * Remove this check after it has been exercised a bit.
2921          */
2922         if (unlikely(prev == rq->idle) && prev->state != TASK_RUNNING) {
2923                 printk(KERN_ERR "bad: scheduling from the idle thread!\n");
2924                 dump_stack();
2925         }
2926
2927         schedstat_inc(rq, sched_cnt);
2928         now = sched_clock();
2929         if (likely((long long)(now - prev->timestamp) < NS_MAX_SLEEP_AVG)) {
2930                 run_time = now - prev->timestamp;
2931                 if (unlikely((long long)(now - prev->timestamp) < 0))
2932                         run_time = 0;
2933         } else
2934                 run_time = NS_MAX_SLEEP_AVG;
2935
2936         /*
2937          * Tasks charged proportionately less run_time at high sleep_avg to
2938          * delay them losing their interactive status
2939          */
2940         run_time /= (CURRENT_BONUS(prev) ? : 1);
2941
2942         spin_lock_irq(&rq->lock);
2943
2944         if (unlikely(prev->flags & PF_DEAD))
2945                 prev->state = EXIT_DEAD;
2946
2947         switch_count = &prev->nivcsw;
2948         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
2949                 switch_count = &prev->nvcsw;
2950                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
2951                                 unlikely(signal_pending(prev))))
2952                         prev->state = TASK_RUNNING;
2953                 else {
2954                         if (prev->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
2955                                 rq->nr_uninterruptible++;
2956                         deactivate_task(prev, rq);
2957                 }
2958         }
2959
2960         cpu = smp_processor_id();
2961         if (unlikely(!rq->nr_running)) {
2962 go_idle:
2963                 idle_balance(cpu, rq);
2964                 if (!rq->nr_running) {
2965                         next = rq->idle;
2966                         rq->expired_timestamp = 0;
2967                         wake_sleeping_dependent(cpu, rq);
2968                         /*
2969                          * wake_sleeping_dependent() might have released
2970                          * the runqueue, so break out if we got new
2971                          * tasks meanwhile:
2972                          */
2973                         if (!rq->nr_running)
2974                                 goto switch_tasks;
2975                 }
2976         } else {
2977                 if (dependent_sleeper(cpu, rq)) {
2978                         next = rq->idle;
2979                         goto switch_tasks;
2980                 }
2981                 /*
2982                  * dependent_sleeper() releases and reacquires the runqueue
2983                  * lock, hence go into the idle loop if the rq went
2984                  * empty meanwhile:
2985                  */
2986                 if (unlikely(!rq->nr_running))
2987                         goto go_idle;
2988         }
2989
2990         array = rq->active;
2991         if (unlikely(!array->nr_active)) {
2992                 /*
2993                  * Switch the active and expired arrays.
2994                  */
2995                 schedstat_inc(rq, sched_switch);
2996                 rq->active = rq->expired;
2997                 rq->expired = array;
2998                 array = rq->active;
2999                 rq->expired_timestamp = 0;
3000                 rq->best_expired_prio = MAX_PRIO;
3001         }
3002
3003         idx = sched_find_first_bit(array->bitmap);
3004         queue = array->queue + idx;
3005         next = list_entry(queue->next, task_t, run_list);
3006
3007         if (!rt_task(next) && interactive_sleep(next->sleep_type)) {
3008                 unsigned long long delta = now - next->timestamp;
3009                 if (unlikely((long long)(now - next->timestamp) < 0))
3010                         delta = 0;
3011
3012                 if (next->sleep_type == SLEEP_INTERACTIVE)
3013                         delta = delta * (ON_RUNQUEUE_WEIGHT * 128 / 100) / 128;
3014
3015                 array = next->array;
3016                 new_prio = recalc_task_prio(next, next->timestamp + delta);
3017
3018                 if (unlikely(next->prio != new_prio)) {
3019                         dequeue_task(next, array);
3020                         next->prio = new_prio;
3021                         enqueue_task(next, array);
3022                 } else
3023                         requeue_task(next, array);
3024         }
3025         next->sleep_type = SLEEP_NORMAL;
3026 switch_tasks:
3027         if (next == rq->idle)
3028                 schedstat_inc(rq, sched_goidle);
3029         prefetch(next);
3030         prefetch_stack(next);
3031         clear_tsk_need_resched(prev);
3032         rcu_qsctr_inc(task_cpu(prev));
3033
3034         update_cpu_clock(prev, rq, now);
3035
3036         prev->sleep_avg -= run_time;
3037         if ((long)prev->sleep_avg <= 0)
3038                 prev->sleep_avg = 0;
3039         prev->timestamp = prev->last_ran = now;
3040
3041         sched_info_switch(prev, next);
3042         if (likely(prev != next)) {
3043                 next->timestamp = now;
3044                 rq->nr_switches++;
3045                 rq->curr = next;
3046                 ++*switch_count;
3047
3048                 prepare_task_switch(rq, next);
3049                 prev = context_switch(rq, prev, next);
3050                 barrier();
3051                 /*
3052                  * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
3053                  * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
3054                  * frame will be invalid.
3055                  */
3056                 finish_task_switch(this_rq(), prev);
3057         } else
3058                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3059
3060         prev = current;
3061         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(prev) < 0))
3062                 goto need_resched_nonpreemptible;
3063         preempt_enable_no_resched();
3064         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3065                 goto need_resched;
3066 }
3067
3068 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3069
3070 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3071 /*
3072  * this is is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3073  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3074  * occur there and call schedule directly.
3075  */
3076 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3077 {
3078         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3079 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3080         struct task_struct *task = current;
3081         int saved_lock_depth;
3082 #endif
3083         /*
3084          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3085          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3086          */
3087         if (unlikely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3088                 return;
3089
3090 need_resched:
3091         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3092         /*
3093          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3094          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3095          * auto-release the semaphore:
3096          */
3097 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3098         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3099         task->lock_depth = -1;
3100 #endif
3101         schedule();
3102 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3103         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3104 #endif
3105         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3106
3107         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3108         barrier();
3109         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3110                 goto need_resched;
3111 }
3112
3113 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3114
3115 /*
3116  * this is is the entry point to schedule() from kernel preemption
3117  * off of irq context.
3118  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3119  * protect us against recursive calling from irq.
3120  */
3121 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3122 {
3123         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3124 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3125         struct task_struct *task = current;
3126         int saved_lock_depth;
3127 #endif
3128         /* Catch callers which need to be fixed*/
3129         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3130
3131 need_resched:
3132         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3133         /*
3134          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3135          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3136          * auto-release the semaphore:
3137          */
3138 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3139         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3140         task->lock_depth = -1;
3141 #endif
3142         local_irq_enable();
3143         schedule();
3144         local_irq_disable();
3145 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3146         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3147 #endif
3148         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3149
3150         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3151         barrier();
3152         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3153                 goto need_resched;
3154 }
3155
3156 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3157
3158 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3159                           void *key)
3160 {
3161         task_t *p = curr->private;
3162         return try_to_wake_up(p, mode, sync);
3163 }
3164
3165 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3166
3167 /*
3168  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3169  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3170  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3171  *
3172  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3173  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3174  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3175  */
3176 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3177                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3178 {
3179         struct list_head *tmp, *next;
3180
3181         list_for_each_safe(tmp, next, &q->task_list) {
3182                 wait_queue_t *curr;
3183                 unsigned flags;
3184                 curr = list_entry(tmp, wait_queue_t, task_list);
3185                 flags = curr->flags;
3186                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3187                     (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) &&
3188                     !--nr_exclusive)
3189                         break;
3190         }
3191 }
3192
3193 /**
3194  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3195  * @q: the waitqueue
3196  * @mode: which threads
3197  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3198  * @key: is directly passed to the wakeup function
3199  */
3200 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3201                         int nr_exclusive, void *key)
3202 {
3203         unsigned long flags;
3204
3205         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3206         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3207         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3208 }
3209
3210 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3211
3212 /*
3213  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3214  */
3215 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3216 {
3217         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3218 }
3219
3220 /**
3221  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3222  * @q: the waitqueue
3223  * @mode: which threads
3224  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3225  *
3226  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3227  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3228  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3229  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3230  *
3231  * On UP it can prevent extra preemption.
3232  */
3233 void fastcall
3234 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3235 {
3236         unsigned long flags;
3237         int sync = 1;
3238
3239         if (unlikely(!q))
3240                 return;
3241
3242         if (unlikely(!nr_exclusive))
3243                 sync = 0;
3244
3245         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3246         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3247         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3248 }
3249 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3250
3251 void fastcall complete(struct completion *x)
3252 {
3253         unsigned long flags;
3254
3255         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3256         x->done++;
3257         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3258                          1, 0, NULL);
3259         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3260 }
3261 EXPORT_SYMBOL(complete);
3262
3263 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3264 {
3265         unsigned long flags;
3266
3267         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3268         x->done += UINT_MAX/2;
3269         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3270                          0, 0, NULL);
3271         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3272 }
3273 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3274
3275 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3276 {
3277         might_sleep();
3278         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3279         if (!x->done) {
3280                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3281
3282                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3283                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3284                 do {
3285                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3286                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3287                         schedule();
3288                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3289                 } while (!x->done);
3290                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3291         }
3292         x->done--;
3293         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3294 }
3295 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3296
3297 unsigned long fastcall __sched
3298 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3299 {
3300         might_sleep();
3301
3302         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3303         if (!x->done) {
3304                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3305
3306                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3307                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3308                 do {
3309                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3310                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3311                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3312                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3313                         if (!timeout) {
3314                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3315                                 goto out;
3316                         }
3317                 } while (!x->done);
3318                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3319         }
3320         x->done--;
3321 out:
3322         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3323         return timeout;
3324 }
3325 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3326
3327 int fastcall __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3328 {
3329         int ret = 0;
3330
3331         might_sleep();
3332
3333         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3334         if (!x->done) {
3335                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3336
3337                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3338                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3339                 do {
3340                         if (signal_pending(current)) {
3341                                 ret = -ERESTARTSYS;
3342                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3343                                 goto out;
3344                         }
3345                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3346                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3347                         schedule();
3348                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3349                 } while (!x->done);
3350                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3351         }
3352         x->done--;
3353 out:
3354         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3355
3356         return ret;
3357 }
3358 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3359
3360 unsigned long fastcall __sched
3361 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3362                                           unsigned long timeout)
3363 {
3364         might_sleep();
3365
3366         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3367         if (!x->done) {
3368                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3369
3370                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3371                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3372                 do {
3373                         if (signal_pending(current)) {
3374                                 timeout = -ERESTARTSYS;
3375                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3376                                 goto out;
3377                         }
3378                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3379                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3380                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3381                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3382                         if (!timeout) {
3383                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3384                                 goto out;
3385                         }
3386                 } while (!x->done);
3387                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3388         }
3389         x->done--;
3390 out:
3391         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3392         return timeout;
3393 }
3394 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3395
3396
3397 #define SLEEP_ON_VAR                                    \
3398         unsigned long flags;                            \
3399         wait_queue_t wait;                              \
3400         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3401
3402 #define SLEEP_ON_HEAD                                   \
3403         spin_lock_irqsave(&q->lock,flags);              \
3404         __add_wait_queue(q, &wait);                     \
3405         spin_unlock(&q->lock);
3406
3407 #define SLEEP_ON_TAIL                                   \
3408         spin_lock_irq(&q->lock);                        \
3409         __remove_wait_queue(q, &wait);                  \
3410         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3411
3412 void fastcall __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3413 {
3414         SLEEP_ON_VAR
3415
3416         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3417
3418         SLEEP_ON_HEAD
3419         schedule();
3420         SLEEP_ON_TAIL
3421 }
3422
3423 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3424
3425 long fastcall __sched
3426 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3427 {
3428         SLEEP_ON_VAR
3429
3430         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3431
3432         SLEEP_ON_HEAD
3433         timeout = schedule_timeout(timeout);
3434         SLEEP_ON_TAIL
3435
3436         return timeout;
3437 }
3438
3439 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3440
3441 void fastcall __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3442 {
3443         SLEEP_ON_VAR
3444
3445         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3446
3447         SLEEP_ON_HEAD
3448         schedule();
3449         SLEEP_ON_TAIL
3450 }
3451
3452 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3453
3454 long fastcall __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3455 {
3456         SLEEP_ON_VAR
3457
3458         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3459
3460         SLEEP_ON_HEAD
3461         timeout = schedule_timeout(timeout);
3462         SLEEP_ON_TAIL
3463
3464         return timeout;
3465 }
3466
3467 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3468
3469 void set_user_nice(task_t *p, long nice)
3470 {
3471         unsigned long flags;
3472         prio_array_t *array;
3473         runqueue_t *rq;
3474         int old_prio, new_prio, delta;
3475
3476         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3477                 return;
3478         /*
3479          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3480          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3481          */
3482         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3483         /*
3484          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
3485          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
3486          * it wont have any effect on scheduling until the task is
3487          * not SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH:
3488          */
3489         if (rt_task(p)) {
3490                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3491                 goto out_unlock;
3492         }
3493         array = p->array;
3494         if (array)
3495                 dequeue_task(p, array);
3496
3497         old_prio = p->prio;
3498         new_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3499         delta = new_prio - old_prio;
3500         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3501         p->prio += delta;
3502
3503         if (array) {
3504                 enqueue_task(p, array);
3505                 /*
3506                  * If the task increased its priority or is running and
3507                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
3508                  */
3509                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
3510                         resched_task(rq->curr);
3511         }
3512 out_unlock:
3513         task_rq_unlock(rq, &flags);
3514 }
3515
3516 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
3517
3518 /*
3519  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
3520  * @p: task
3521  * @nice: nice value
3522  */
3523 int can_nice(const task_t *p, const int nice)
3524 {
3525         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
3526         int nice_rlim = 20 - nice;
3527         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
3528                 capable(CAP_SYS_NICE));
3529 }
3530
3531 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
3532
3533 /*
3534  * sys_nice - change the priority of the current process.
3535  * @increment: priority increment
3536  *
3537  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
3538  * does similar things.
3539  */
3540 asmlinkage long sys_nice(int increment)
3541 {
3542         int retval;
3543         long nice;
3544
3545         /*
3546          * Setpriority might change our priority at the same moment.
3547          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
3548          * and we have a single winner.
3549          */
3550         if (increment < -40)
3551                 increment = -40;
3552         if (increment > 40)
3553                 increment = 40;
3554
3555         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
3556         if (nice < -20)
3557                 nice = -20;
3558         if (nice > 19)
3559                 nice = 19;
3560
3561         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
3562                 return -EPERM;
3563
3564         retval = security_task_setnice(current, nice);
3565         if (retval)
3566                 return retval;
3567
3568         set_user_nice(current, nice);
3569         return 0;
3570 }
3571
3572 #endif
3573
3574 /**
3575  * task_prio - return the priority value of a given task.
3576  * @p: the task in question.
3577  *
3578  * This is the priority value as seen by users in /proc.
3579  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
3580  * around 0, value goes from -16 to +15.
3581  */
3582 int task_prio(const task_t *p)
3583 {
3584         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
3585 }
3586
3587 /**
3588  * task_nice - return the nice value of a given task.
3589  * @p: the task in question.
3590  */
3591 int task_nice(const task_t *p)
3592 {
3593         return TASK_NICE(p);
3594 }
3595 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
3596
3597 /**
3598  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
3599  * @cpu: the processor in question.
3600  */
3601 int idle_cpu(int cpu)
3602 {
3603         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
3604 }
3605
3606 /**
3607  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
3608  * @cpu: the processor in question.
3609  */
3610 task_t *idle_task(int cpu)
3611 {
3612         return cpu_rq(cpu)->idle;
3613 }
3614
3615 /**
3616  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
3617  * @pid: the pid in question.
3618  */
3619 static inline task_t *find_process_by_pid(pid_t pid)
3620 {
3621         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
3622 }
3623
3624 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
3625 static void __setscheduler(struct task_struct *p, int policy, int prio)
3626 {
3627         BUG_ON(p->array);
3628         p->policy = policy;
3629         p->rt_priority = prio;
3630         if (policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH) {
3631                 p->prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
3632         } else {
3633                 p->prio = p->static_prio;
3634                 /*
3635                  * SCHED_BATCH tasks are treated as perpetual CPU hogs:
3636                  */
3637                 if (policy == SCHED_BATCH)
3638                         p->sleep_avg = 0;
3639         }
3640 }
3641
3642 /**
3643  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of
3644  * a thread.
3645  * @p: the task in question.
3646  * @policy: new policy.
3647  * @param: structure containing the new RT priority.
3648  */
3649 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
3650                        struct sched_param *param)
3651 {
3652         int retval;
3653         int oldprio, oldpolicy = -1;
3654         prio_array_t *array;
3655         unsigned long flags;
3656         runqueue_t *rq;
3657
3658 recheck:
3659         /* double check policy once rq lock held */
3660         if (policy < 0)
3661                 policy = oldpolicy = p->policy;
3662         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
3663                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH)
3664                 return -EINVAL;
3665         /*
3666          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
3667          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL and
3668          * SCHED_BATCH is 0.
3669          */
3670         if (param->sched_priority < 0 ||
3671             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
3672             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
3673                 return -EINVAL;
3674         if ((policy == SCHED_NORMAL || policy == SCHED_BATCH)
3675                                         != (param->sched_priority == 0))
3676                 return -EINVAL;
3677
3678         /*
3679          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
3680          */
3681         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
3682                 /*
3683                  * can't change policy, except between SCHED_NORMAL
3684                  * and SCHED_BATCH:
3685                  */
3686                 if (((policy != SCHED_NORMAL && p->policy != SCHED_BATCH) &&
3687                         (policy != SCHED_BATCH && p->policy != SCHED_NORMAL)) &&
3688                                 !p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur)
3689                         return -EPERM;
3690                 /* can't increase priority */
3691                 if ((policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH) &&
3692                     param->sched_priority > p->rt_priority &&
3693                     param->sched_priority >
3694                                 p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur)
3695                         return -EPERM;
3696                 /* can't change other user's priorities */
3697                 if ((current->euid != p->euid) &&
3698                     (current->euid != p->uid))
3699                         return -EPERM;
3700         }
3701
3702         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
3703         if (retval)
3704                 return retval;
3705         /*
3706          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
3707          * runqueue lock must be held.
3708          */
3709         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3710         /* recheck policy now with rq lock held */
3711         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
3712                 policy = oldpolicy = -1;
3713                 task_rq_unlock(rq, &flags);
3714                 goto recheck;
3715         }
3716         array = p->array;
3717         if (array)
3718                 deactivate_task(p, rq);
3719         oldprio = p->prio;
3720         __setscheduler(p, policy, param->sched_priority);
3721         if (array) {
3722                 __activate_task(p, rq);
3723                 /*
3724                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3725                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3726                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3727                  */
3728                 if (task_running(rq, p)) {
3729                         if (p->prio > oldprio)
3730                                 resched_task(rq->curr);
3731                 } else if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
3732                         resched_task(rq->curr);
3733         }
3734         task_rq_unlock(rq, &flags);
3735         return 0;
3736 }
3737 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
3738
3739 static int
3740 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
3741 {
3742         int retval;
3743         struct sched_param lparam;
3744         struct task_struct *p;
3745
3746         if (!param || pid < 0)
3747                 return -EINVAL;
3748         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
3749                 return -EFAULT;
3750         read_lock_irq(&tasklist_lock);
3751         p = find_process_by_pid(pid);
3752         if (!p) {
3753                 read_unlock_irq(&tasklist_lock);
3754                 return -ESRCH;
3755         }
3756         retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
3757         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
3758         return retval;
3759 }
3760
3761 /**
3762  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
3763  * @pid: the pid in question.
3764  * @policy: new policy.
3765  * @param: structure containing the new RT priority.
3766  */
3767 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
3768                                        struct sched_param __user *param)
3769 {
3770         /* negative values for policy are not valid */
3771         if (policy < 0)
3772                 return -EINVAL;
3773
3774         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
3775 }
3776
3777 /**
3778  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
3779  * @pid: the pid in question.
3780  * @param: structure containing the new RT priority.
3781  */
3782 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
3783 {
3784         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
3785 }
3786
3787 /**
3788  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
3789  * @pid: the pid in question.
3790  */
3791 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
3792 {
3793         int retval = -EINVAL;
3794         task_t *p;
3795
3796         if (pid < 0)
3797                 goto out_nounlock;
3798
3799         retval = -ESRCH;
3800         read_lock(&tasklist_lock);
3801         p = find_process_by_pid(pid);
3802         if (p) {
3803                 retval = security_task_getscheduler(p);
3804                 if (!retval)
3805                         retval = p->policy;
3806         }
3807         read_unlock(&tasklist_lock);
3808
3809 out_nounlock:
3810         return retval;
3811 }
3812
3813 /**
3814  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
3815  * @pid: the pid in question.
3816  * @param: structure containing the RT priority.
3817  */
3818 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
3819 {
3820         struct sched_param lp;
3821         int retval = -EINVAL;
3822         task_t *p;
3823
3824         if (!param || pid < 0)
3825                 goto out_nounlock;
3826
3827         read_lock(&tasklist_lock);
3828         p = find_process_by_pid(pid);
3829         retval = -ESRCH;
3830         if (!p)
3831                 goto out_unlock;
3832
3833         retval = security_task_getscheduler(p);
3834         if (retval)
3835                 goto out_unlock;
3836
3837         lp.sched_priority = p->rt_priority;
3838         read_unlock(&tasklist_lock);
3839
3840         /*
3841          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
3842          */
3843         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
3844
3845 out_nounlock:
3846         return retval;
3847
3848 out_unlock:
3849         read_unlock(&tasklist_lock);
3850         return retval;
3851 }
3852
3853 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
3854 {
3855         task_t *p;
3856         int retval;
3857         cpumask_t cpus_allowed;
3858
3859         lock_cpu_hotplug();
3860         read_lock(&tasklist_lock);
3861
3862         p = find_process_by_pid(pid);
3863         if (!p) {
3864                 read_unlock(&tasklist_lock);
3865                 unlock_cpu_hotplug();
3866                 return -ESRCH;
3867         }
3868
3869         /*
3870          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
3871          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
3872          * usage count and then drop tasklist_lock.
3873          */
3874         get_task_struct(p);
3875         read_unlock(&tasklist_lock);
3876
3877         retval = -EPERM;
3878         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
3879                         !capable(CAP_SYS_NICE))
3880                 goto out_unlock;
3881
3882         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
3883         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
3884         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
3885
3886 out_unlock:
3887         put_task_struct(p);
3888         unlock_cpu_hotplug();
3889         return retval;
3890 }
3891
3892 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
3893                              cpumask_t *new_mask)
3894 {
3895         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
3896                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
3897         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
3898                 len = sizeof(cpumask_t);
3899         }
3900         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
3901 }
3902
3903 /**
3904  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
3905  * @pid: pid of the process
3906  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3907  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
3908  */
3909 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
3910                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
3911 {
3912         cpumask_t new_mask;
3913         int retval;
3914
3915         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
3916         if (retval)
3917                 return retval;
3918
3919         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
3920 }
3921
3922 /*
3923  * Represents all cpu's present in the system
3924  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
3925  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
3926  * method, such as ACPI for e.g.
3927  */
3928
3929 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
3930 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
3931
3932 #ifndef CONFIG_SMP
3933 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
3934 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
3935 #endif
3936
3937 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
3938 {
3939         int retval;
3940         task_t *p;
3941
3942         lock_cpu_hotplug();
3943         read_lock(&tasklist_lock);
3944
3945         retval = -ESRCH;
3946         p = find_process_by_pid(pid);
3947         if (!p)
3948                 goto out_unlock;
3949
3950         retval = 0;
3951         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
3952
3953 out_unlock:
3954         read_unlock(&tasklist_lock);
3955         unlock_cpu_hotplug();
3956         if (retval)
3957                 return retval;
3958
3959         return 0;
3960 }
3961
3962 /**
3963  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
3964  * @pid: pid of the process
3965  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3966  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
3967  */
3968 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
3969                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
3970 {
3971         int ret;
3972         cpumask_t mask;
3973
3974         if (len < sizeof(cpumask_t))
3975                 return -EINVAL;
3976
3977         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
3978         if (ret < 0)
3979                 return ret;
3980
3981         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
3982                 return -EFAULT;
3983
3984         return sizeof(cpumask_t);
3985 }
3986
3987 /**
3988  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
3989  *
3990  * this function yields the current CPU by moving the calling thread
3991  * to the expired array. If there are no other threads running on this
3992  * CPU then this function will return.
3993  */
3994 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
3995 {
3996         runqueue_t *rq = this_rq_lock();
3997         prio_array_t *array = current->array;
3998         prio_array_t *target = rq->expired;
3999
4000         schedstat_inc(rq, yld_cnt);
4001         /*
4002          * We implement yielding by moving the task into the expired
4003          * queue.
4004          *
4005          * (special rule: RT tasks will just roundrobin in the active
4006          *  array.)
4007          */
4008         if (rt_task(current))
4009                 target = rq->active;
4010
4011         if (array->nr_active == 1) {
4012                 schedstat_inc(rq, yld_act_empty);
4013                 if (!rq->expired->nr_active)
4014                         schedstat_inc(rq, yld_both_empty);
4015         } else if (!rq->expired->nr_active)
4016                 schedstat_inc(rq, yld_exp_empty);
4017
4018         if (array != target) {
4019                 dequeue_task(current, array);
4020                 enqueue_task(current, target);
4021         } else
4022                 /*
4023                  * requeue_task is cheaper so perform that if possible.
4024                  */
4025                 requeue_task(current, array);
4026
4027         /*
4028          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4029          * no need to preempt or enable interrupts:
4030          */
4031         __release(rq->lock);
4032         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4033         preempt_enable_no_resched();
4034
4035         schedule();
4036
4037         return 0;
4038 }
4039
4040 static inline void __cond_resched(void)
4041 {
4042         /*
4043          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4044          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4045          * cond_resched() call.
4046          */
4047         if (unlikely(preempt_count()))
4048                 return;
4049         if (unlikely(system_state != SYSTEM_RUNNING))
4050                 return;
4051         do {
4052                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4053                 schedule();
4054                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4055         } while (need_resched());
4056 }
4057
4058 int __sched cond_resched(void)
4059 {
4060         if (need_resched()) {
4061                 __cond_resched();
4062                 return 1;
4063         }
4064         return 0;
4065 }
4066
4067 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4068
4069 /*
4070  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4071  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4072  *
4073  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4074  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4075  * spin_unlock(), once by hand).
4076  */
4077 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4078 {
4079         int ret = 0;
4080
4081         if (need_lockbreak(lock)) {
4082                 spin_unlock(lock);
4083                 cpu_relax();
4084                 ret = 1;
4085                 spin_lock(lock);
4086         }
4087         if (need_resched()) {
4088                 _raw_spin_unlock(lock);
4089                 preempt_enable_no_resched();
4090                 __cond_resched();
4091                 ret = 1;
4092                 spin_lock(lock);
4093         }
4094         return ret;
4095 }
4096
4097 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4098
4099 int __sched cond_resched_softirq(void)
4100 {
4101         BUG_ON(!in_softirq());
4102
4103         if (need_resched()) {
4104                 __local_bh_enable();
4105                 __cond_resched();
4106                 local_bh_disable();
4107                 return 1;
4108         }
4109         return 0;
4110 }
4111
4112 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4113
4114
4115 /**
4116  * yield - yield the current processor to other threads.
4117  *
4118  * this is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4119  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4120  */
4121 void __sched yield(void)
4122 {
4123         set_current_state(TASK_RUNNING);
4124         sys_sched_yield();
4125 }
4126
4127 EXPORT_SYMBOL(yield);
4128
4129 /*
4130  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4131  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4132  *
4133  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4134  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4135  */
4136 void __sched io_schedule(void)
4137 {
4138         struct runqueue *rq = &per_cpu(runqueues, raw_smp_processor_id());
4139
4140         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4141         schedule();
4142         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4143 }
4144
4145 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4146
4147 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4148 {
4149         struct runqueue *rq = &per_cpu(runqueues, raw_smp_processor_id());
4150         long ret;
4151
4152         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4153         ret = schedule_timeout(timeout);
4154         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4155         return ret;
4156 }
4157
4158 /**
4159  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4160  * @policy: scheduling class.
4161  *
4162  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4163  * by a given scheduling class.
4164  */
4165 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4166 {
4167         int ret = -EINVAL;
4168
4169         switch (policy) {
4170         case SCHED_FIFO:
4171         case SCHED_RR:
4172                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4173                 break;
4174         case SCHED_NORMAL:
4175         case SCHED_BATCH:
4176                 ret = 0;
4177                 break;
4178         }
4179         return ret;
4180 }
4181
4182 /**
4183  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4184  * @policy: scheduling class.
4185  *
4186  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4187  * by a given scheduling class.
4188  */
4189 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4190 {
4191         int ret = -EINVAL;
4192
4193         switch (policy) {
4194         case SCHED_FIFO:
4195         case SCHED_RR:
4196                 ret = 1;
4197                 break;
4198         case SCHED_NORMAL:
4199         case SCHED_BATCH:
4200                 ret = 0;
4201         }
4202         return ret;
4203 }
4204
4205 /**
4206  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4207  * @pid: pid of the process.
4208  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4209  *
4210  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4211  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4212  */
4213 asmlinkage
4214 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4215 {
4216         int retval = -EINVAL;
4217         struct timespec t;
4218         task_t *p;
4219
4220         if (pid < 0)
4221                 goto out_nounlock;
4222
4223         retval = -ESRCH;
4224         read_lock(&tasklist_lock);
4225         p = find_process_by_pid(pid);
4226         if (!p)
4227                 goto out_unlock;
4228
4229         retval = security_task_getscheduler(p);
4230         if (retval)
4231                 goto out_unlock;
4232
4233         jiffies_to_timespec(p->policy & SCHED_FIFO ?
4234                                 0 : task_timeslice(p), &t);
4235         read_unlock(&tasklist_lock);
4236         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4237 out_nounlock:
4238         return retval;
4239 out_unlock:
4240         read_unlock(&tasklist_lock);
4241         return retval;
4242 }
4243
4244 static inline struct task_struct *eldest_child(struct task_struct *p)
4245 {
4246         if (list_empty(&p->children)) return NULL;
4247         return list_entry(p->children.next,struct task_struct,sibling);
4248 }
4249
4250 static inline struct task_struct *older_sibling(struct task_struct *p)
4251 {
4252         if (p->sibling.prev==&p->parent->children) return NULL;
4253         return list_entry(p->sibling.prev,struct task_struct,sibling);
4254 }
4255
4256 static inline struct task_struct *younger_sibling(struct task_struct *p)
4257 {
4258         if (p->sibling.next==&p->parent->children) return NULL;
4259         return list_entry(p->sibling.next,struct task_struct,sibling);
4260 }
4261
4262 static void show_task(task_t *p)
4263 {
4264         task_t *relative;
4265         unsigned state;
4266         unsigned long free = 0;
4267         static const char *stat_nam[] = { "R", "S", "D", "T", "t", "Z", "X" };
4268
4269         printk("%-13.13s ", p->comm);
4270         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4271         if (state < ARRAY_SIZE(stat_nam))
4272                 printk(stat_nam[state]);
4273         else
4274                 printk("?");
4275 #if (BITS_PER_LONG == 32)
4276         if (state == TASK_RUNNING)
4277                 printk(" running ");
4278         else
4279                 printk(" %08lX ", thread_saved_pc(p));
4280 #else
4281         if (state == TASK_RUNNING)
4282                 printk("  running task   ");
4283         else
4284                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4285 #endif
4286 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4287         {
4288                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4289                 while (!*n)
4290                         n++;
4291                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4292         }
4293 #endif
4294         printk("%5lu %5d %6d ", free, p->pid, p->parent->pid);
4295         if ((relative = eldest_child(p)))
4296                 printk("%5d ", relative->pid);
4297         else
4298                 printk("      ");
4299         if ((relative = younger_sibling(p)))
4300                 printk("%7d", relative->pid);
4301         else
4302                 printk("       ");
4303         if ((relative = older_sibling(p)))
4304                 printk(" %5d", relative->pid);
4305         else
4306                 printk("      ");
4307         if (!p->mm)
4308                 printk(" (L-TLB)\n");
4309         else
4310                 printk(" (NOTLB)\n");
4311
4312         if (state != TASK_RUNNING)
4313                 show_stack(p, NULL);
4314 }
4315
4316 void show_state(void)
4317 {
4318         task_t *g, *p;
4319
4320 #if (BITS_PER_LONG == 32)
4321         printk("\n"
4322                "                                               sibling\n");
4323         printk("  task             PC      pid father child younger older\n");
4324 #else
4325         printk("\n"
4326                "                                                       sibling\n");
4327         printk("  task                 PC          pid father child younger older\n");
4328 #endif
4329         read_lock(&tasklist_lock);
4330         do_each_thread(g, p) {
4331                 /*
4332                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4333                  * console might take alot of time:
4334                  */
4335                 touch_nmi_watchdog();
4336                 show_task(p);
4337         } while_each_thread(g, p);
4338
4339         read_unlock(&tasklist_lock);
4340         mutex_debug_show_all_locks();
4341 }
4342
4343 /**
4344  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4345  * @idle: task in question
4346  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4347  *
4348  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4349  * flag, to make booting more robust.
4350  */
4351 void __devinit init_idle(task_t *idle, int cpu)
4352 {
4353         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
4354         unsigned long flags;
4355
4356         idle->timestamp = sched_clock();
4357         idle->sleep_avg = 0;
4358         idle->array = NULL;
4359         idle->prio = MAX_PRIO;
4360         idle->state = TASK_RUNNING;
4361         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4362         set_task_cpu(idle, cpu);
4363
4364         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4365         rq->curr = rq->idle = idle;
4366 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4367         idle->oncpu = 1;
4368 #endif
4369         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4370
4371         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4372 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4373         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4374 #else
4375         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4376 #endif
4377 }
4378
4379 /*
4380  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4381  * indicates which cpus entered this state. This is used
4382  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4383  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4384  * always be CPU_MASK_NONE.
4385  */
4386 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4387
4388 #ifdef CONFIG_SMP
4389 /*
4390  * This is how migration works:
4391  *
4392  * 1) we queue a migration_req_t structure in the source CPU's
4393  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4394  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4395  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4396  *    thread off the CPU)
4397  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4398  *    task is still in the wrong runqueue.
4399  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4400  *    it and puts it into the right queue.
4401  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4402  * 7) we wake up and the migration is done.
4403  */
4404
4405 /*
4406  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4407  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4408  * is removed from the allowed bitmask.
4409  *
4410  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4411  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4412  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4413  */
4414 int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
4415 {
4416         unsigned long flags;
4417         int ret = 0;
4418         migration_req_t req;
4419         runqueue_t *rq;
4420
4421         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4422         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4423                 ret = -EINVAL;
4424                 goto out;
4425         }
4426
4427         p->cpus_allowed = new_mask;
4428         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4429         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4430                 goto out;
4431
4432         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4433                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4434                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4435                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4436                 wait_for_completion(&req.done);
4437                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4438                 return 0;
4439         }
4440 out:
4441         task_rq_unlock(rq, &flags);
4442         return ret;
4443 }
4444
4445 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4446
4447 /*
4448  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4449  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4450  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4451  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4452  *
4453  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4454  * as the task is no longer on this CPU.
4455  */
4456 static void __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4457 {
4458         runqueue_t *rq_dest, *rq_src;
4459
4460         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4461                 return;
4462
4463         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4464         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4465
4466         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4467         /* Already moved. */
4468         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4469                 goto out;
4470         /* Affinity changed (again). */
4471         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
4472                 goto out;
4473
4474         set_task_cpu(p, dest_cpu);
4475         if (p->array) {
4476                 /*
4477                  * Sync timestamp with rq_dest's before activating.
4478                  * The same thing could be achieved by doing this step
4479                  * afterwards, and pretending it was a local activate.
4480                  * This way is cleaner and logically correct.
4481                  */
4482                 p->timestamp = p->timestamp - rq_src->timestamp_last_tick
4483                                 + rq_dest->timestamp_last_tick;
4484                 deactivate_task(p, rq_src);
4485                 activate_task(p, rq_dest, 0);
4486                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq_dest))
4487                         resched_task(rq_dest->curr);
4488         }
4489
4490 out:
4491         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4492 }
4493
4494 /*
4495  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
4496  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
4497  * another runqueue.
4498  */
4499 static int migration_thread(void *data)
4500 {
4501         runqueue_t *rq;
4502         int cpu = (long)data;
4503
4504         rq = cpu_rq(cpu);
4505         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
4506
4507         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4508         while (!kthread_should_stop()) {
4509                 struct list_head *head;
4510                 migration_req_t *req;
4511
4512                 try_to_freeze();
4513
4514                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4515
4516                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
4517                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4518                         goto wait_to_die;
4519                 }
4520
4521                 if (rq->active_balance) {
4522                         active_load_balance(rq, cpu);
4523                         rq->active_balance = 0;
4524                 }
4525
4526                 head = &rq->migration_queue;
4527
4528                 if (list_empty(head)) {
4529                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4530                         schedule();
4531                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4532                         continue;
4533                 }
4534                 req = list_entry(head->next, migration_req_t, list);
4535                 list_del_init(head->next);
4536
4537                 spin_unlock(&rq->lock);
4538                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
4539                 local_irq_enable();
4540
4541                 complete(&req->done);
4542         }
4543         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4544         return 0;
4545
4546 wait_to_die:
4547         /* Wait for kthread_stop */
4548         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4549         while (!kthread_should_stop()) {
4550                 schedule();
4551                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4552         }
4553         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4554         return 0;
4555 }
4556
4557 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4558 /* Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary. */
4559 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *tsk)
4560 {
4561         int dest_cpu;
4562         cpumask_t mask;
4563
4564         /* On same node? */
4565         mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
4566         cpus_and(mask, mask, tsk->cpus_allowed);
4567         dest_cpu = any_online_cpu(mask);
4568
4569         /* On any allowed CPU? */
4570         if (dest_cpu == NR_CPUS)
4571                 dest_cpu = any_online_cpu(tsk->cpus_allowed);
4572
4573         /* No more Mr. Nice Guy. */
4574         if (dest_cpu == NR_CPUS) {
4575                 cpus_setall(tsk->cpus_allowed);
4576                 dest_cpu = any_online_cpu(tsk->cpus_allowed);
4577
4578                 /*
4579                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
4580                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
4581                  * leave kernel.
4582                  */
4583                 if (tsk->mm && printk_ratelimit())
4584                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
4585                                "longer affine to cpu%d\n",
4586                                tsk->pid, tsk->comm, dead_cpu);
4587         }
4588         __migrate_task(tsk, dead_cpu, dest_cpu);
4589 }
4590
4591 /*
4592  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
4593  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
4594  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
4595  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
4596  * to keep the global sum constant after CPU-down:
4597  */
4598 static void migrate_nr_uninterruptible(runqueue_t *rq_src)
4599 {
4600         runqueue_t *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
4601         unsigned long flags;
4602
4603         local_irq_save(flags);
4604         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4605         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
4606         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
4607         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4608         local_irq_restore(flags);
4609 }
4610
4611 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
4612 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
4613 {
4614         struct task_struct *tsk, *t;
4615
4616         write_lock_irq(&tasklist_lock);
4617
4618         do_each_thread(t, tsk) {
4619                 if (tsk == current)
4620                         continue;
4621
4622                 if (task_cpu(tsk) == src_cpu)
4623                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, tsk);
4624         } while_each_thread(t, tsk);
4625
4626         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
4627 }
4628
4629 /* Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
4630  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
4631  * the _front_ of runqueue. Used by CPU offline code.
4632  */
4633 void sched_idle_next(void)
4634 {
4635         int cpu = smp_processor_id();
4636         runqueue_t *rq = this_rq();
4637         struct task_struct *p = rq->idle;
4638         unsigned long flags;
4639
4640         /* cpu has to be offline */
4641         BUG_ON(cpu_online(cpu));
4642
4643         /* Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
4644          * and interrupts disabled on current cpu.
4645          */
4646         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4647
4648         __setscheduler(p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
4649         /* Add idle task to _front_ of it's priority queue */
4650         __activate_idle_task(p, rq);
4651
4652         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4653 }
4654
4655 /* Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
4656  * offline.
4657  */
4658 void idle_task_exit(void)
4659 {
4660         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
4661
4662         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
4663
4664         if (mm != &init_mm)
4665                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
4666         mmdrop(mm);
4667 }
4668
4669 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, task_t *tsk)
4670 {
4671         struct runqueue *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4672
4673         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
4674         BUG_ON(tsk->exit_state != EXIT_ZOMBIE && tsk->exit_state != EXIT_DEAD);
4675
4676         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
4677         BUG_ON(tsk->flags & PF_DEAD);
4678
4679         get_task_struct(tsk);
4680
4681         /*
4682          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
4683          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
4684          * fine.
4685          */
4686         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4687         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, tsk);
4688         spin_lock_irq(&rq->lock);
4689
4690         put_task_struct(tsk);
4691 }
4692
4693 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
4694 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
4695 {
4696         unsigned arr, i;
4697         struct runqueue *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4698
4699         for (arr = 0; arr < 2; arr++) {
4700                 for (i = 0; i < MAX_PRIO; i++) {
4701                         struct list_head *list = &rq->arrays[arr].queue[i];
4702                         while (!list_empty(list))
4703                                 migrate_dead(dead_cpu,
4704                                              list_entry(list->next, task_t,
4705                                                         run_list));
4706                 }
4707         }
4708 }
4709 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
4710
4711 /*
4712  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
4713  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
4714  */
4715 static int migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
4716                           void *hcpu)
4717 {
4718         int cpu = (long)hcpu;
4719         struct task_struct *p;
4720         struct runqueue *rq;
4721         unsigned long flags;
4722
4723         switch (action) {
4724         case CPU_UP_PREPARE:
4725                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d",cpu);
4726                 if (IS_ERR(p))
4727                         return NOTIFY_BAD;
4728                 p->flags |= PF_NOFREEZE;
4729                 kthread_bind(p, cpu);
4730                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
4731                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
4732                 __setscheduler(p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
4733                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4734                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
4735                 break;
4736         case CPU_ONLINE:
4737                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
4738                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
4739                 break;
4740 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4741         case CPU_UP_CANCELED:
4742                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
4743                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
4744                              any_online_cpu(cpu_online_map));
4745                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
4746                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
4747                 break;
4748         case CPU_DEAD:
4749                 migrate_live_tasks(cpu);
4750                 rq = cpu_rq(cpu);
4751                 kthread_stop(rq->migration_thread);
4752                 rq->migration_thread = NULL;
4753                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
4754                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
4755                 deactivate_task(rq->idle, rq);
4756                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
4757                 __setscheduler(rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
4758                 migrate_dead_tasks(cpu);
4759                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4760                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
4761                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
4762
4763                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
4764                  * they didn't do lock_cpu_hotplug().  Just wake up
4765                  * the requestors. */
4766                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4767                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
4768                         migration_req_t *req;
4769                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
4770                                          migration_req_t, list);
4771                         list_del_init(&req->list);
4772                         complete(&req->done);
4773                 }
4774                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
4775                 break;
4776 #endif
4777         }
4778         return NOTIFY_OK;
4779 }
4780
4781 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
4782  * happens before everything else.
4783  */
4784 static struct notifier_block __devinitdata migration_notifier = {
4785         .notifier_call = migration_call,
4786         .priority = 10
4787 };
4788
4789 int __init migration_init(void)
4790 {
4791         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
4792         /* Start one for boot CPU. */
4793         migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
4794         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
4795         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
4796         return 0;
4797 }
4798 #endif
4799
4800 #ifdef CONFIG_SMP
4801 #undef SCHED_DOMAIN_DEBUG
4802 #ifdef SCHED_DOMAIN_DEBUG
4803 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
4804 {
4805         int level = 0;
4806
4807         if (!sd) {
4808                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
4809                 return;
4810         }
4811
4812         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
4813
4814         do {
4815                 int i;
4816                 char str[NR_CPUS];
4817                 struct sched_group *group = sd->groups;
4818                 cpumask_t groupmask;
4819
4820                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
4821                 cpus_clear(groupmask);
4822
4823                 printk(KERN_DEBUG);
4824                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
4825                         printk(" ");
4826                 printk("domain %d: ", level);
4827
4828                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
4829                         printk("does not load-balance\n");
4830                         if (sd->parent)
4831                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain has parent");
4832                         break;
4833                 }
4834
4835                 printk("span %s\n", str);
4836
4837                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
4838                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain CPU%d\n", cpu);
4839                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
4840                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain CPU%d\n", cpu);
4841
4842                 printk(KERN_DEBUG);
4843                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
4844                         printk(" ");
4845                 printk("groups:");
4846                 do {
4847                         if (!group) {
4848                                 printk("\n");
4849                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
4850                                 break;
4851                         }
4852
4853                         if (!group->cpu_power) {
4854                                 printk("\n");
4855                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not set\n");
4856                         }
4857
4858                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
4859                                 printk("\n");
4860                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
4861                         }
4862
4863                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
4864                                 printk("\n");
4865                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
4866                         }
4867
4868                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
4869
4870                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
4871                         printk(" %s", str);
4872
4873                         group = group->next;
4874                 } while (group != sd->groups);
4875                 printk("\n");
4876
4877                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
4878                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
4879
4880                 level++;
4881                 sd = sd->parent;
4882
4883                 if (sd) {
4884                         if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
4885                                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset of domain->span\n");
4886                 }
4887
4888         } while (sd);
4889 }
4890 #else
4891 #define sched_domain_debug(sd, cpu) {}
4892 #endif
4893
4894 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
4895 {
4896         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
4897                 return 1;
4898
4899         /* Following flags need at least 2 groups */
4900         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
4901                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
4902                          SD_BALANCE_FORK |
4903                          SD_BALANCE_EXEC)) {
4904                 if (sd->groups != sd->groups->next)
4905                         return 0;
4906         }
4907
4908         /* Following flags don't use groups */
4909         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
4910                          SD_WAKE_AFFINE |
4911                          SD_WAKE_BALANCE))
4912                 return 0;
4913
4914         return 1;
4915 }
4916
4917 static int sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd,
4918                                                 struct sched_domain *parent)
4919 {
4920         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
4921
4922         if (sd_degenerate(parent))
4923                 return 1;
4924
4925         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
4926                 return 0;
4927
4928         /* Does parent contain flags not in child? */
4929         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
4930         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
4931                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
4932         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
4933         if (parent->groups == parent->groups->next) {
4934                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
4935                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
4936                                 SD_BALANCE_FORK |
4937                                 SD_BALANCE_EXEC);
4938         }
4939         if (~cflags & pflags)
4940                 return 0;
4941
4942         return 1;
4943 }
4944
4945 /*
4946  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
4947  * hold the hotplug lock.
4948  */
4949 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
4950 {
4951         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
4952         struct sched_domain *tmp;
4953
4954         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
4955         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
4956                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
4957                 if (!parent)
4958                         break;
4959                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent))
4960                         tmp->parent = parent->parent;
4961         }
4962
4963         if (sd && sd_degenerate(sd))
4964                 sd = sd->parent;
4965
4966         sched_domain_debug(sd, cpu);
4967
4968         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
4969 }
4970
4971 /* cpus with isolated domains */
4972 static cpumask_t __devinitdata cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
4973
4974 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
4975 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
4976 {
4977         int ints[NR_CPUS], i;
4978
4979         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
4980         cpus_clear(cpu_isolated_map);
4981         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
4982                 if (ints[i] < NR_CPUS)
4983                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
4984         return 1;
4985 }
4986
4987 __setup ("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
4988
4989 /*
4990  * init_sched_build_groups takes an array of groups, the cpumask we wish
4991  * to span, and a pointer to a function which identifies what group a CPU
4992  * belongs to. The return value of group_fn must be a valid index into the
4993  * groups[] array, and must be >= 0 and < NR_CPUS (due to the fact that we
4994  * keep track of groups covered with a cpumask_t).
4995  *
4996  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
4997  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
4998  * and ->cpu_power to 0.
4999  */
5000 static void init_sched_build_groups(struct sched_group groups[], cpumask_t span,
5001                                     int (*group_fn)(int cpu))
5002 {
5003         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5004         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5005         int i;
5006
5007         for_each_cpu_mask(i, span) {
5008                 int group = group_fn(i);
5009                 struct sched_group *sg = &groups[group];
5010                 int j;
5011
5012                 if (cpu_isset(i, covered))
5013                         continue;
5014
5015                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
5016                 sg->cpu_power = 0;
5017
5018                 for_each_cpu_mask(j, span) {
5019                         if (group_fn(j) != group)
5020                                 continue;
5021
5022                         cpu_set(j, covered);
5023                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5024                 }
5025                 if (!first)
5026                         first = sg;
5027                 if (last)
5028                         last->next = sg;
5029                 last = sg;
5030         }
5031         last->next = first;
5032 }
5033
5034 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5035
5036 /*
5037  * Self-tuning task migration cost measurement between source and target CPUs.
5038  *
5039  * This is done by measuring the cost of manipulating buffers of varying
5040  * sizes. For a given buffer-size here are the steps that are taken:
5041  *
5042  * 1) the source CPU reads+dirties a shared buffer
5043  * 2) the target CPU reads+dirties the same shared buffer
5044  *
5045  * We measure how long they take, in the following 4 scenarios:
5046  *
5047  *  - source: CPU1, target: CPU2 | cost1
5048  *  - source: CPU2, target: CPU1 | cost2
5049  *  - source: CPU1, target: CPU1 | cost3
5050  *  - source: CPU2, target: CPU2 | cost4
5051  *
5052  * We then calculate the cost3+cost4-cost1-cost2 difference - this is
5053  * the cost of migration.
5054  *
5055  * We then start off from a small buffer-size and iterate up to larger
5056  * buffer sizes, in 5% steps - measuring each buffer-size separately, and
5057  * doing a maximum search for the cost. (The maximum cost for a migration
5058  * normally occurs when the working set size is around the effective cache
5059  * size.)
5060  */
5061 #define SEARCH_SCOPE            2
5062 #define MIN_CACHE_SIZE          (64*1024U)
5063 #define DEFAULT_CACHE_SIZE      (5*1024*1024U)
5064 #define ITERATIONS              1
5065 #define SIZE_THRESH             130
5066 #define COST_THRESH             130
5067
5068 /*
5069  * The migration cost is a function of 'domain distance'. Domain
5070  * distance is the number of steps a CPU has to iterate down its
5071  * domain tree to share a domain with the other CPU. The farther
5072  * two CPUs are from each other, the larger the distance gets.
5073  *
5074  * Note that we use the distance only to cache measurement results,
5075  * the distance value is not used numerically otherwise. When two
5076  * CPUs have the same distance it is assumed that the migration
5077  * cost is the same. (this is a simplification but quite practical)
5078  */
5079 #define MAX_DOMAIN_DISTANCE 32
5080
5081 static unsigned long long migration_cost[MAX_DOMAIN_DISTANCE] =
5082                 { [ 0 ... MAX_DOMAIN_DISTANCE-1 ] =
5083 /*
5084  * Architectures may override the migration cost and thus avoid
5085  * boot-time calibration. Unit is nanoseconds. Mostly useful for
5086  * virtualized hardware:
5087  */
5088 #ifdef CONFIG_DEFAULT_MIGRATION_COST
5089                         CONFIG_DEFAULT_MIGRATION_COST
5090 #else
5091                         -1LL
5092 #endif
5093 };
5094
5095 /*
5096  * Allow override of migration cost - in units of microseconds.
5097  * E.g. migration_cost=1000,2000,3000 will set up a level-1 cost
5098  * of 1 msec, level-2 cost of 2 msecs and level3 cost of 3 msecs:
5099  */
5100 static int __init migration_cost_setup(char *str)
5101 {
5102         int ints[MAX_DOMAIN_DISTANCE+1], i;
5103
5104         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5105
5106         printk("#ints: %d\n", ints[0]);
5107         for (i = 1; i <= ints[0]; i++) {
5108                 migration_cost[i-1] = (unsigned long long)ints[i]*1000;
5109                 printk("migration_cost[%d]: %Ld\n", i-1, migration_cost[i-1]);
5110         }
5111         return 1;
5112 }
5113
5114 __setup ("migration_cost=", migration_cost_setup);
5115
5116 /*
5117  * Global multiplier (divisor) for migration-cutoff values,
5118  * in percentiles. E.g. use a value of 150 to get 1.5 times
5119  * longer cache-hot cutoff times.
5120  *
5121  * (We scale it from 100 to 128 to long long handling easier.)
5122  */
5123
5124 #define MIGRATION_FACTOR_SCALE 128
5125
5126 static unsigned int migration_factor = MIGRATION_FACTOR_SCALE;
5127
5128 static int __init setup_migration_factor(char *str)
5129 {
5130         get_option(&str, &migration_factor);
5131         migration_factor = migration_factor * MIGRATION_FACTOR_SCALE / 100;
5132         return 1;
5133 }
5134
5135 __setup("migration_factor=", setup_migration_factor);
5136
5137 /*
5138  * Estimated distance of two CPUs, measured via the number of domains
5139  * we have to pass for the two CPUs to be in the same span:
5140  */
5141 static unsigned long domain_distance(int cpu1, int cpu2)
5142 {
5143         unsigned long distance = 0;
5144         struct sched_domain *sd;
5145
5146         for_each_domain(cpu1, sd) {
5147                 WARN_ON(!cpu_isset(cpu1, sd->span));
5148                 if (cpu_isset(cpu2, sd->span))
5149                         return distance;
5150                 distance++;
5151         }
5152         if (distance >= MAX_DOMAIN_DISTANCE) {
5153                 WARN_ON(1);
5154                 distance = MAX_DOMAIN_DISTANCE-1;
5155         }
5156
5157         return distance;
5158 }
5159
5160 static unsigned int migration_debug;
5161
5162 static int __init setup_migration_debug(char *str)
5163 {
5164         get_option(&str, &migration_debug);
5165         return 1;
5166 }
5167
5168 __setup("migration_debug=", setup_migration_debug);
5169
5170 /*
5171  * Maximum cache-size that the scheduler should try to measure.
5172  * Architectures with larger caches should tune this up during
5173  * bootup. Gets used in the domain-setup code (i.e. during SMP
5174  * bootup).
5175  */
5176 unsigned int max_cache_size;
5177
5178 static int __init setup_max_cache_size(char *str)
5179 {
5180         get_option(&str, &max_cache_size);
5181         return 1;
5182 }
5183
5184 __setup("max_cache_size=", setup_max_cache_size);
5185
5186 /*
5187  * Dirty a big buffer in a hard-to-predict (for the L2 cache) way. This
5188  * is the operation that is timed, so we try to generate unpredictable
5189  * cachemisses that still end up filling the L2 cache:
5190  */
5191 static void touch_cache(void *__cache, unsigned long __size)
5192 {
5193         unsigned long size = __size/sizeof(long), chunk1 = size/3,
5194                         chunk2 = 2*size/3;
5195         unsigned long *cache = __cache;
5196         int i;
5197
5198         for (i = 0; i < size/6; i += 8) {
5199                 switch (i % 6) {
5200                         case 0: cache[i]++;
5201                         case 1: cache[size-1-i]++;
5202                         case 2: cache[chunk1-i]++;
5203                         case 3: cache[chunk1+i]++;
5204                         case 4: cache[chunk2-i]++;
5205                         case 5: cache[chunk2+i]++;
5206                 }
5207         }
5208 }
5209
5210 /*
5211  * Measure the cache-cost of one task migration. Returns in units of nsec.
5212  */
5213 static unsigned long long measure_one(void *cache, unsigned long size,
5214                                       int source, int target)
5215 {
5216         cpumask_t mask, saved_mask;
5217         unsigned long long t0, t1, t2, t3, cost;
5218
5219         saved_mask = current->cpus_allowed;
5220
5221         /*
5222          * Flush source caches to RAM and invalidate them:
5223          */
5224         sched_cacheflush();
5225
5226         /*
5227          * Migrate to the source CPU:
5228          */
5229         mask = cpumask_of_cpu(source);
5230         set_cpus_allowed(current, mask);
5231         WARN_ON(smp_processor_id() != source);
5232
5233         /*
5234          * Dirty the working set:
5235          */
5236         t0 = sched_clock();
5237         touch_cache(cache, size);
5238         t1 = sched_clock();
5239
5240         /*
5241          * Migrate to the target CPU, dirty the L2 cache and access
5242          * the shared buffer. (which represents the working set
5243          * of a migrated task.)
5244          */
5245         mask = cpumask_of_cpu(target);
5246         set_cpus_allowed(current, mask);
5247         WARN_ON(smp_processor_id() != target);
5248
5249         t2 = sched_clock();
5250         touch_cache(cache, size);
5251         t3 = sched_clock();
5252
5253         cost = t1-t0 + t3-t2;
5254
5255         if (migration_debug >= 2)
5256                 printk("[%d->%d]: %8Ld %8Ld %8Ld => %10Ld.\n",
5257                         source, target, t1-t0, t1-t0, t3-t2, cost);
5258         /*
5259          * Flush target caches to RAM and invalidate them:
5260          */
5261         sched_cacheflush();
5262
5263         set_cpus_allowed(current, saved_mask);
5264
5265         return cost;
5266 }
5267
5268 /*
5269  * Measure a series of task migrations and return the average
5270  * result. Since this code runs early during bootup the system
5271  * is 'undisturbed' and the average latency makes sense.
5272  *
5273  * The algorithm in essence auto-detects the relevant cache-size,
5274  * so it will properly detect different cachesizes for different
5275  * cache-hierarchies, depending on how the CPUs are connected.
5276  *
5277  * Architectures can prime the upper limit of the search range via
5278  * max_cache_size, otherwise the search range defaults to 20MB...64K.
5279  */
5280 static unsigned long long
5281 measure_cost(int cpu1, int cpu2, void *cache, unsigned int size)
5282 {
5283         unsigned long long cost1, cost2;
5284         int i;
5285
5286         /*
5287          * Measure the migration cost of 'size' bytes, over an
5288          * average of 10 runs:
5289          *
5290          * (We perturb the cache size by a small (0..4k)
5291          *  value to compensate size/alignment related artifacts.
5292          *  We also subtract the cost of the operation done on
5293          *  the same CPU.)
5294          */
5295         cost1 = 0;
5296
5297         /*
5298          * dry run, to make sure we start off cache-cold on cpu1,
5299          * and to get any vmalloc pagefaults in advance:
5300          */
5301         measure_one(cache, size, cpu1, cpu2);
5302         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5303                 cost1 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu1, cpu2);
5304
5305         measure_one(cache, size, cpu2, cpu1);
5306         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5307                 cost1 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu2, cpu1);
5308
5309         /*
5310          * (We measure the non-migrating [cached] cost on both
5311          *  cpu1 and cpu2, to handle CPUs with different speeds)
5312          */
5313         cost2 = 0;
5314
5315         measure_one(cache, size, cpu1, cpu1);
5316         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5317                 cost2 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu1, cpu1);
5318
5319         measure_one(cache, size, cpu2, cpu2);
5320         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5321                 cost2 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu2, cpu2);
5322
5323         /*
5324          * Get the per-iteration migration cost:
5325          */
5326         do_div(cost1, 2*ITERATIONS);
5327         do_div(cost2, 2*ITERATIONS);
5328
5329         return cost1 - cost2;
5330 }
5331
5332 static unsigned long long measure_migration_cost(int cpu1, int cpu2)
5333 {
5334         unsigned long long max_cost = 0, fluct = 0, avg_fluct = 0;
5335         unsigned int max_size, size, size_found = 0;
5336         long long cost = 0, prev_cost;
5337         void *cache;
5338
5339         /*
5340          * Search from max_cache_size*5 down to 64K - the real relevant
5341          * cachesize has to lie somewhere inbetween.
5342          */
5343         if (max_cache_size) {
5344                 max_size = max(max_cache_size * SEARCH_SCOPE, MIN_CACHE_SIZE);
5345                 size = max(max_cache_size / SEARCH_SCOPE, MIN_CACHE_SIZE);
5346         } else {
5347                 /*
5348                  * Since we have no estimation about the relevant
5349                  * search range
5350                  */
5351                 max_size = DEFAULT_CACHE_SIZE * SEARCH_SCOPE;
5352                 size = MIN_CACHE_SIZE;
5353         }
5354
5355         if (!cpu_online(cpu1) || !cpu_online(cpu2)) {
5356                 printk("cpu %d and %d not both online!\n", cpu1, cpu2);
5357                 return 0;
5358         }
5359
5360         /*
5361          * Allocate the working set:
5362          */
5363         cache = vmalloc(max_size);
5364         if (!cache) {
5365                 printk("could not vmalloc %d bytes for cache!\n", 2*max_size);
5366                 return 1000000; // return 1 msec on very small boxen
5367         }
5368
5369         while (size <= max_size) {
5370                 prev_cost = cost;
5371                 cost = measure_cost(cpu1, cpu2, cache, size);
5372
5373                 /*
5374                  * Update the max:
5375                  */
5376                 if (cost > 0) {
5377                         if (max_cost < cost) {
5378                                 max_cost = cost;
5379                                 size_found = size;
5380                         }
5381                 }
5382                 /*
5383                  * Calculate average fluctuation, we use this to prevent
5384                  * noise from triggering an early break out of the loop:
5385                  */
5386                 fluct = abs(cost - prev_cost);
5387                 avg_fluct = (avg_fluct + fluct)/2;
5388
5389                 if (migration_debug)
5390                         printk("-> [%d][%d][%7d] %3ld.%ld [%3ld.%ld] (%ld): (%8Ld %8Ld)\n",
5391                                 cpu1, cpu2, size,
5392                                 (long)cost / 1000000,
5393                                 ((long)cost / 100000) % 10,
5394                                 (long)max_cost / 1000000,
5395                                 ((long)max_cost / 100000) % 10,
5396                                 domain_distance(cpu1, cpu2),
5397                                 cost, avg_fluct);
5398
5399                 /*
5400                  * If we iterated at least 20% past the previous maximum,
5401                  * and the cost has dropped by more than 20% already,
5402                  * (taking fluctuations into account) then we assume to
5403                  * have found the maximum and break out of the loop early:
5404                  */
5405                 if (size_found && (size*100 > size_found*SIZE_THRESH))
5406                         if (cost+avg_fluct <= 0 ||
5407                                 max_cost*100 > (cost+avg_fluct)*COST_THRESH) {
5408
5409                                 if (migration_debug)
5410                                         printk("-> found max.\n");
5411                                 break;
5412                         }
5413                 /*
5414                  * Increase the cachesize in 10% steps:
5415                  */
5416                 size = size * 10 / 9;
5417         }
5418
5419         if (migration_debug)
5420                 printk("[%d][%d] working set size found: %d, cost: %Ld\n",
5421                         cpu1, cpu2, size_found, max_cost);
5422
5423         vfree(cache);
5424
5425         /*
5426          * A task is considered 'cache cold' if at least 2 times
5427          * the worst-case cost of migration has passed.
5428          *
5429          * (this limit is only listened to if the load-balancing
5430          * situation is 'nice' - if there is a large imbalance we
5431          * ignore it for the sake of CPU utilization and
5432          * processing fairness.)
5433          */
5434         return 2 * max_cost * migration_factor / MIGRATION_FACTOR_SCALE;
5435 }
5436
5437 static void calibrate_migration_costs(const cpumask_t *cpu_map)
5438 {
5439         int cpu1 = -1, cpu2 = -1, cpu, orig_cpu = raw_smp_processor_id();
5440         unsigned long j0, j1, distance, max_distance = 0;
5441         struct sched_domain *sd;
5442
5443         j0 = jiffies;
5444
5445         /*
5446          * First pass - calculate the cacheflush times:
5447          */
5448         for_each_cpu_mask(cpu1, *cpu_map) {
5449                 for_each_cpu_mask(cpu2, *cpu_map) {
5450                         if (cpu1 == cpu2)
5451                                 continue;
5452                         distance = domain_distance(cpu1, cpu2);
5453                         max_distance = max(max_distance, distance);
5454                         /*
5455                          * No result cached yet?
5456                          */
5457                         if (migration_cost[distance] == -1LL)
5458                                 migration_cost[distance] =
5459                                         measure_migration_cost(cpu1, cpu2);
5460                 }
5461         }
5462         /*
5463          * Second pass - update the sched domain hierarchy with
5464          * the new cache-hot-time estimations:
5465          */
5466         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5467                 distance = 0;
5468                 for_each_domain(cpu, sd) {
5469                         sd->cache_hot_time = migration_cost[distance];
5470                         distance++;
5471                 }
5472         }
5473         /*
5474          * Print the matrix:
5475          */
5476         if (migration_debug)
5477                 printk("migration: max_cache_size: %d, cpu: %d MHz:\n",
5478                         max_cache_size,
5479 #ifdef CONFIG_X86
5480                         cpu_khz/1000
5481 #else
5482                         -1
5483 #endif
5484                 );
5485         if (system_state == SYSTEM_BOOTING) {
5486                 printk("migration_cost=");
5487                 for (distance = 0; distance <= max_distance; distance++) {
5488                         if (distance)
5489                                 printk(",");
5490                         printk("%ld", (long)migration_cost[distance] / 1000);
5491                 }
5492                 printk("\n");
5493         }
5494         j1 = jiffies;
5495         if (migration_debug)
5496                 printk("migration: %ld seconds\n", (j1-j0)/HZ);
5497
5498         /*
5499          * Move back to the original CPU. NUMA-Q gets confused
5500          * if we migrate to another quad during bootup.
5501          */
5502         if (raw_smp_processor_id() != orig_cpu) {
5503                 cpumask_t mask = cpumask_of_cpu(orig_cpu),
5504                         saved_mask = current->cpus_allowed;
5505
5506                 set_cpus_allowed(current, mask);
5507                 set_cpus_allowed(current, saved_mask);
5508         }
5509 }
5510
5511 #ifdef CONFIG_NUMA
5512
5513 /**
5514  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5515  * @node: node whose sched_domain we're building
5516  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5517  *
5518  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5519  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5520  *
5521  * Should use nodemask_t.
5522  */
5523 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5524 {
5525         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5526
5527         min_val = INT_MAX;
5528
5529         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5530                 /* Start at @node */
5531                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5532
5533                 if (!nr_cpus_node(n))
5534                         continue;
5535
5536                 /* Skip already used nodes */
5537                 if (test_bit(n, used_nodes))
5538                         continue;
5539
5540                 /* Simple min distance search */
5541                 val = node_distance(node, n);
5542
5543                 if (val < min_val) {
5544                         min_val = val;
5545                         best_node = n;
5546                 }
5547         }
5548
5549         set_bit(best_node, used_nodes);
5550         return best_node;
5551 }
5552
5553 /**
5554  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5555  * @node: node whose cpumask we're constructing
5556  * @size: number of nodes to include in this span
5557  *
5558  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5559  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5560  * out optimally.
5561  */
5562 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5563 {
5564         int i;
5565         cpumask_t span, nodemask;
5566         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5567
5568         cpus_clear(span);
5569         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5570
5571         nodemask = node_to_cpumask(node);
5572         cpus_or(span, span, nodemask);
5573         set_bit(node, used_nodes);
5574
5575         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5576                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5577                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5578                 cpus_or(span, span, nodemask);
5579         }
5580
5581         return span;
5582 }
5583 #endif
5584
5585 /*
5586  * At the moment, CONFIG_SCHED_SMT is never defined, but leave it in so we
5587  * can switch it on easily if needed.
5588  */
5589 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5590 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5591 static struct sched_group sched_group_cpus[NR_CPUS];
5592 static int cpu_to_cpu_group(int cpu)
5593 {
5594         return cpu;
5595 }
5596 #endif
5597
5598 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5599 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5600 static struct sched_group sched_group_core[NR_CPUS];
5601 #endif
5602
5603 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5604 static int cpu_to_core_group(int cpu)
5605 {
5606         return first_cpu(cpu_sibling_map[cpu]);
5607 }
5608 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5609 static int cpu_to_core_group(int cpu)
5610 {
5611         return cpu;
5612 }
5613 #endif
5614
5615 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5616 static struct sched_group sched_group_phys[NR_CPUS];
5617 static int cpu_to_phys_group(int cpu)
5618 {
5619 #if defined(CONFIG_SCHED_MC)
5620         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5621         return first_cpu(mask);
5622 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5623         return first_cpu(cpu_sibling_map[cpu]);
5624 #else
5625         return cpu;
5626 #endif
5627 }
5628
5629 #ifdef CONFIG_NUMA
5630 /*
5631  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5632  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5633  * gets dynamically allocated.
5634  */
5635 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5636 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5637
5638 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5639 static struct sched_group *sched_group_allnodes_bycpu[NR_CPUS];
5640
5641 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu)
5642 {
5643         return cpu_to_node(cpu);
5644 }
5645 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5646 {
5647         struct sched_group *sg = group_head;
5648         int j;
5649
5650         if (!sg)
5651                 return;
5652 next_sg:
5653         for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5654                 struct sched_domain *sd;
5655
5656                 sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5657                 if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5658                         /*
5659                          * Only add "power" once for each
5660                          * physical package.
5661                          */
5662                         continue;
5663                 }
5664
5665                 sg->cpu_power += sd->groups->cpu_power;
5666         }
5667         sg = sg->next;
5668         if (sg != group_head)
5669                 goto next_sg;
5670 }
5671 #endif
5672
5673 /*
5674  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
5675  * to the individual cpus
5676  */
5677 void build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5678 {
5679         int i;
5680 #ifdef CONFIG_NUMA
5681         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
5682         struct sched_group *sched_group_allnodes = NULL;
5683
5684         /*
5685          * Allocate the per-node list of sched groups
5686          */
5687         sched_group_nodes = kmalloc(sizeof(struct sched_group*)*MAX_NUMNODES,
5688                                            GFP_ATOMIC);
5689         if (!sched_group_nodes) {
5690                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
5691                 return;
5692         }
5693         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
5694 #endif
5695
5696         /*
5697          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
5698          */
5699         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5700                 int group;
5701                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
5702                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
5703
5704                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5705
5706 #ifdef CONFIG_NUMA
5707                 if (cpus_weight(*cpu_map)
5708                                 > SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
5709                         if (!sched_group_allnodes) {
5710                                 sched_group_allnodes
5711                                         = kmalloc(sizeof(struct sched_group)
5712                                                         * MAX_NUMNODES,
5713                                                   GFP_KERNEL);
5714                                 if (!sched_group_allnodes) {
5715                                         printk(KERN_WARNING
5716                                         "Can not alloc allnodes sched group\n");
5717                                         break;
5718                                 }
5719                                 sched_group_allnodes_bycpu[i]
5720                                                 = sched_group_allnodes;
5721                         }
5722                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
5723                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
5724                         sd->span = *cpu_map;
5725                         group = cpu_to_allnodes_group(i);
5726                         sd->groups = &sched_group_allnodes[group];
5727                         p = sd;
5728                 } else
5729                         p = NULL;
5730
5731                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
5732                 *sd = SD_NODE_INIT;
5733                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
5734                 sd->parent = p;
5735                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5736 #endif
5737
5738                 p = sd;
5739                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5740                 group = cpu_to_phys_group(i);
5741                 *sd = SD_CPU_INIT;
5742                 sd->span = nodemask;
5743                 sd->parent = p;
5744                 sd->groups = &sched_group_phys[group];
5745
5746 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5747                 p = sd;
5748                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5749                 group = cpu_to_core_group(i);
5750                 *sd = SD_MC_INIT;
5751                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
5752                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5753                 sd->parent = p;
5754                 sd->groups = &sched_group_core[group];
5755 #endif
5756
5757 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5758                 p = sd;
5759                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5760                 group = cpu_to_cpu_group(i);
5761                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
5762                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
5763                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5764                 sd->parent = p;
5765                 sd->groups = &sched_group_cpus[group];
5766 #endif
5767         }
5768
5769 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5770         /* Set up CPU (sibling) groups */
5771         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5772                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
5773                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
5774                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
5775                         continue;
5776
5777                 init_sched_build_groups(sched_group_cpus, this_sibling_map,
5778                                                 &cpu_to_cpu_group);
5779         }
5780 #endif
5781
5782 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5783         /* Set up multi-core groups */
5784         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5785                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
5786                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
5787                 if (i != first_cpu(this_core_map))
5788                         continue;
5789                 init_sched_build_groups(sched_group_core, this_core_map,
5790                                         &cpu_to_core_group);
5791         }
5792 #endif
5793
5794
5795         /* Set up physical groups */
5796         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5797                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5798
5799                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5800                 if (cpus_empty(nodemask))
5801                         continue;
5802
5803                 init_sched_build_groups(sched_group_phys, nodemask,
5804                                                 &cpu_to_phys_group);
5805         }
5806
5807 #ifdef CONFIG_NUMA
5808         /* Set up node groups */
5809         if (sched_group_allnodes)
5810                 init_sched_build_groups(sched_group_allnodes, *cpu_map,
5811                                         &cpu_to_allnodes_group);
5812
5813         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5814                 /* Set up node groups */
5815                 struct sched_group *sg, *prev;
5816                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5817                 cpumask_t domainspan;
5818                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5819                 int j;
5820
5821                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5822                 if (cpus_empty(nodemask)) {
5823                         sched_group_nodes[i] = NULL;
5824                         continue;
5825                 }
5826
5827                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
5828                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
5829
5830                 sg = kmalloc(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL);
5831                 sched_group_nodes[i] = sg;
5832                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
5833                         struct sched_domain *sd;
5834                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
5835                         sd->groups = sg;
5836                         if (sd->groups == NULL) {
5837                                 /* Turn off balancing if we have no groups */
5838                                 sd->flags = 0;
5839                         }
5840                 }
5841                 if (!sg) {
5842                         printk(KERN_WARNING
5843                         "Can not alloc domain group for node %d\n", i);
5844                         continue;
5845                 }
5846                 sg->cpu_power = 0;
5847                 sg->cpumask = nodemask;
5848                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
5849                 prev = sg;
5850
5851                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
5852                         cpumask_t tmp, notcovered;
5853                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
5854
5855                         cpus_complement(notcovered, covered);
5856                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
5857                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
5858                         if (cpus_empty(tmp))
5859                                 break;
5860
5861                         nodemask = node_to_cpumask(n);
5862                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
5863                         if (cpus_empty(tmp))
5864                                 continue;
5865
5866                         sg = kmalloc(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL);
5867                         if (!sg) {
5868                                 printk(KERN_WARNING
5869                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
5870                                 break;
5871                         }
5872                         sg->cpu_power = 0;
5873                         sg->cpumask = tmp;
5874                         cpus_or(covered, covered, tmp);
5875                         prev->next = sg;
5876                         prev = sg;
5877                 }
5878                 prev->next = sched_group_nodes[i];
5879         }
5880 #endif
5881
5882         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
5883         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5884                 int power;
5885                 struct sched_domain *sd;
5886 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5887                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5888                 power = SCHED_LOAD_SCALE;
5889                 sd->groups->cpu_power = power;
5890 #endif
5891 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5892                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5893                 power = SCHED_LOAD_SCALE + (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1)
5894                                             * SCHED_LOAD_SCALE / 10;
5895                 sd->groups->cpu_power = power;
5896
5897                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5898
5899                 /*
5900                  * This has to be < 2 * SCHED_LOAD_SCALE
5901                  * Lets keep it SCHED_LOAD_SCALE, so that
5902                  * while calculating NUMA group's cpu_power
5903                  * we can simply do
5904                  *  numa_group->cpu_power += phys_group->cpu_power;
5905                  *
5906                  * See "only add power once for each physical pkg"
5907                  * comment below
5908                  */
5909                 sd->groups->cpu_power = SCHED_LOAD_SCALE;
5910 #else
5911                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5912                 power = SCHED_LOAD_SCALE + SCHED_LOAD_SCALE *
5913                                 (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1) / 10;
5914                 sd->groups->cpu_power = power;
5915 #endif
5916         }
5917
5918 #ifdef CONFIG_NUMA
5919         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
5920                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
5921
5922         init_numa_sched_groups_power(sched_group_allnodes);
5923 #endif
5924
5925         /* Attach the domains */
5926         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5927                 struct sched_domain *sd;
5928 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5929                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5930 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5931                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5932 #else
5933                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5934 #endif
5935                 cpu_attach_domain(sd, i);
5936         }
5937         /*
5938          * Tune cache-hot values:
5939          */
5940         calibrate_migration_costs(cpu_map);
5941 }
5942 /*
5943  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
5944  */
5945 static void arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5946 {
5947         cpumask_t cpu_default_map;
5948
5949         /*
5950          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
5951          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
5952          * exclude other special cases in the future.
5953          */
5954         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
5955
5956         build_sched_domains(&cpu_default_map);
5957 }
5958
5959 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5960 {
5961 #ifdef CONFIG_NUMA
5962         int i;
5963         int cpu;
5964
5965         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5966                 struct sched_group *sched_group_allnodes
5967                         = sched_group_allnodes_bycpu[cpu];
5968                 struct sched_group **sched_group_nodes
5969                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5970
5971                 if (sched_group_allnodes) {
5972                         kfree(sched_group_allnodes);
5973                         sched_group_allnodes_bycpu[cpu] = NULL;
5974                 }
5975
5976                 if (!sched_group_nodes)
5977                         continue;
5978
5979                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5980                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5981                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5982
5983                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5984                         if (cpus_empty(nodemask))
5985                                 continue;
5986
5987                         if (sg == NULL)
5988                                 continue;
5989                         sg = sg->next;
5990 next_sg:
5991                         oldsg = sg;
5992                         sg = sg->next;
5993                         kfree(oldsg);
5994                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5995                                 goto next_sg;
5996                 }
5997                 kfree(sched_group_nodes);
5998                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5999         }
6000 #endif
6001 }
6002
6003 /*
6004  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6005  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6006  */
6007 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6008 {
6009         int i;
6010
6011         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
6012                 cpu_attach_domain(NULL, i);
6013         synchronize_sched();
6014         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
6015 }
6016
6017 /*
6018  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
6019  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
6020  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
6021  * domain information and then attaches them back to the
6022  * correct sched domains
6023  * Call with hotplug lock held
6024  */
6025 void partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
6026 {
6027         cpumask_t change_map;
6028
6029         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
6030         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
6031         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
6032
6033         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
6034         detach_destroy_domains(&change_map);
6035         if (!cpus_empty(*partition1))
6036                 build_sched_domains(partition1);
6037         if (!cpus_empty(*partition2))
6038                 build_sched_domains(partition2);
6039 }
6040
6041 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6042 /*
6043  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6044  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6045  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6046  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6047  */
6048 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6049                                 unsigned long action, void *hcpu)
6050 {
6051         switch (action) {
6052         case CPU_UP_PREPARE:
6053         case CPU_DOWN_PREPARE:
6054                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6055                 return NOTIFY_OK;
6056
6057         case CPU_UP_CANCELED:
6058         case CPU_DOWN_FAILED:
6059         case CPU_ONLINE:
6060         case CPU_DEAD:
6061                 /*
6062                  * Fall through and re-initialise the domains.
6063                  */
6064                 break;
6065         default:
6066                 return NOTIFY_DONE;
6067         }
6068
6069         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6070         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6071
6072         return NOTIFY_OK;
6073 }
6074 #endif
6075
6076 void __init sched_init_smp(void)
6077 {
6078         lock_cpu_hotplug();
6079         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6080         unlock_cpu_hotplug();
6081         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6082         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6083 }
6084 #else
6085 void __init sched_init_smp(void)
6086 {
6087 }
6088 #endif /* CONFIG_SMP */
6089
6090 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6091 {
6092         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6093         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6094         return in_lock_functions(addr) ||
6095                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6096                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6097 }
6098
6099 void __init sched_init(void)
6100 {
6101         runqueue_t *rq;
6102         int i, j, k;
6103
6104         for_each_possible_cpu(i) {
6105                 prio_array_t *array;
6106
6107                 rq = cpu_rq(i);
6108                 spin_lock_init(&rq->lock);
6109                 rq->nr_running = 0;
6110                 rq->active = rq->arrays;
6111                 rq->expired = rq->arrays + 1;
6112                 rq->best_expired_prio = MAX_PRIO;
6113
6114 #ifdef CONFIG_SMP
6115                 rq->sd = NULL;
6116                 for (j = 1; j < 3; j++)
6117                         rq->cpu_load[j] = 0;
6118                 rq->active_balance = 0;
6119                 rq->push_cpu = 0;
6120                 rq->migration_thread = NULL;
6121                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6122                 rq->cpu = i;
6123 #endif
6124                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6125
6126                 for (j = 0; j < 2; j++) {
6127                         array = rq->arrays + j;
6128                         for (k = 0; k < MAX_PRIO; k++) {
6129                                 INIT_LIST_HEAD(array->queue + k);
6130                                 __clear_bit(k, array->bitmap);
6131                         }
6132                         // delimiter for bitsearch
6133                         __set_bit(MAX_PRIO, array->bitmap);
6134                 }
6135         }
6136
6137         /*
6138          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6139          */
6140         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6141         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6142
6143         /*
6144          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6145          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6146          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6147          * when this runqueue becomes "idle".
6148          */
6149         init_idle(current, smp_processor_id());
6150 }
6151
6152 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6153 void __might_sleep(char *file, int line)
6154 {
6155 #if defined(in_atomic)
6156         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6157
6158         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6159             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6160                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6161                         return;
6162                 prev_jiffy = jiffies;
6163                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6164                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6165                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6166                         in_atomic(), irqs_disabled());
6167                 dump_stack();
6168         }
6169 #endif
6170 }
6171 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6172 #endif
6173
6174 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6175 void normalize_rt_tasks(void)
6176 {
6177         struct task_struct *p;
6178         prio_array_t *array;
6179         unsigned long flags;
6180         runqueue_t *rq;
6181
6182         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6183         for_each_process (p) {
6184                 if (!rt_task(p))
6185                         continue;
6186
6187                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
6188
6189                 array = p->array;
6190                 if (array)
6191                         deactivate_task(p, task_rq(p));
6192                 __setscheduler(p, SCHED_NORMAL, 0);
6193                 if (array) {
6194                         __activate_task(p, task_rq(p));
6195                         resched_task(rq->curr);
6196                 }
6197
6198                 task_rq_unlock(rq, &flags);
6199         }
6200         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6201 }
6202
6203 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6204
6205 #ifdef CONFIG_IA64
6206 /*
6207  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6208  *
6209  * They can only be called when the whole system has been
6210  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6211  * activity can take place. Using them for anything else would
6212  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6213  * under any other configuration.
6214  */
6215
6216 /**
6217  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6218  * @cpu: the processor in question.
6219  *
6220  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6221  */
6222 task_t *curr_task(int cpu)
6223 {
6224         return cpu_curr(cpu);
6225 }
6226
6227 /**
6228  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6229  * @cpu: the processor in question.
6230  * @p: the task pointer to set.
6231  *
6232  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6233  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6234  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6235  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6236  * and caller must save the original value of the current task (see
6237  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6238  * re-starting the system.
6239  *
6240  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6241  */
6242 void set_curr_task(int cpu, task_t *p)
6243 {
6244         cpu_curr(cpu) = p;
6245 }
6246
6247 #endif