]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched.c
Add scaled time to taskstats based process accounting
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / kernel / sched.c
1 /*
2  *  kernel/sched.c
3  *
4  *  Kernel scheduler and related syscalls
5  *
6  *  Copyright (C) 1991-2002  Linus Torvalds
7  *
8  *  1996-12-23  Modified by Dave Grothe to fix bugs in semaphores and
9  *              make semaphores SMP safe
10  *  1998-11-19  Implemented schedule_timeout() and related stuff
11  *              by Andrea Arcangeli
12  *  2002-01-04  New ultra-scalable O(1) scheduler by Ingo Molnar:
13  *              hybrid priority-list and round-robin design with
14  *              an array-switch method of distributing timeslices
15  *              and per-CPU runqueues.  Cleanups and useful suggestions
16  *              by Davide Libenzi, preemptible kernel bits by Robert Love.
17  *  2003-09-03  Interactivity tuning by Con Kolivas.
18  *  2004-04-02  Scheduler domains code by Nick Piggin
19  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  */
26
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/nmi.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/uaccess.h>
32 #include <linux/highmem.h>
33 #include <linux/smp_lock.h>
34 #include <asm/mmu_context.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/completion.h>
38 #include <linux/kernel_stat.h>
39 #include <linux/debug_locks.h>
40 #include <linux/security.h>
41 #include <linux/notifier.h>
42 #include <linux/profile.h>
43 #include <linux/freezer.h>
44 #include <linux/vmalloc.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/delay.h>
47 #include <linux/smp.h>
48 #include <linux/threads.h>
49 #include <linux/timer.h>
50 #include <linux/rcupdate.h>
51 #include <linux/cpu.h>
52 #include <linux/cpuset.h>
53 #include <linux/percpu.h>
54 #include <linux/kthread.h>
55 #include <linux/seq_file.h>
56 #include <linux/sysctl.h>
57 #include <linux/syscalls.h>
58 #include <linux/times.h>
59 #include <linux/tsacct_kern.h>
60 #include <linux/kprobes.h>
61 #include <linux/delayacct.h>
62 #include <linux/reciprocal_div.h>
63 #include <linux/unistd.h>
64 #include <linux/pagemap.h>
65
66 #include <asm/tlb.h>
67
68 /*
69  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
70  * This is default implementation.
71  * Architectures and sub-architectures can override this.
72  */
73 unsigned long long __attribute__((weak)) sched_clock(void)
74 {
75         return (unsigned long long)jiffies * (1000000000 / HZ);
76 }
77
78 /*
79  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
80  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
81  * and back.
82  */
83 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
84 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
85 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
86
87 /*
88  * 'User priority' is the nice value converted to something we
89  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
90  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
91  */
92 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
93 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
94 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
95
96 /*
97  * Some helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
98  */
99 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (1000000000 / HZ))
100 #define JIFFIES_TO_NS(TIME)     ((TIME) * (1000000000 / HZ))
101
102 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
103 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
104
105 /*
106  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
107  *
108  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
109  * Timeslices get refilled after they expire.
110  */
111 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
112
113 #ifdef CONFIG_SMP
114 /*
115  * Divide a load by a sched group cpu_power : (load / sg->__cpu_power)
116  * Since cpu_power is a 'constant', we can use a reciprocal divide.
117  */
118 static inline u32 sg_div_cpu_power(const struct sched_group *sg, u32 load)
119 {
120         return reciprocal_divide(load, sg->reciprocal_cpu_power);
121 }
122
123 /*
124  * Each time a sched group cpu_power is changed,
125  * we must compute its reciprocal value
126  */
127 static inline void sg_inc_cpu_power(struct sched_group *sg, u32 val)
128 {
129         sg->__cpu_power += val;
130         sg->reciprocal_cpu_power = reciprocal_value(sg->__cpu_power);
131 }
132 #endif
133
134 static inline int rt_policy(int policy)
135 {
136         if (unlikely(policy == SCHED_FIFO) || unlikely(policy == SCHED_RR))
137                 return 1;
138         return 0;
139 }
140
141 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
142 {
143         return rt_policy(p->policy);
144 }
145
146 /*
147  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
148  */
149 struct rt_prio_array {
150         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
151         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
152 };
153
154 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
155
156 struct cfs_rq;
157
158 /* task group related information */
159 struct task_group {
160         /* schedulable entities of this group on each cpu */
161         struct sched_entity **se;
162         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
163         struct cfs_rq **cfs_rq;
164         unsigned long shares;
165         /* spinlock to serialize modification to shares */
166         spinlock_t lock;
167 };
168
169 /* Default task group's sched entity on each cpu */
170 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_entity, init_sched_entity);
171 /* Default task group's cfs_rq on each cpu */
172 static DEFINE_PER_CPU(struct cfs_rq, init_cfs_rq) ____cacheline_aligned_in_smp;
173
174 static struct sched_entity *init_sched_entity_p[NR_CPUS];
175 static struct cfs_rq *init_cfs_rq_p[NR_CPUS];
176
177 /* Default task group.
178  *      Every task in system belong to this group at bootup.
179  */
180 struct task_group init_task_group = {
181         .se     = init_sched_entity_p,
182         .cfs_rq = init_cfs_rq_p,
183 };
184
185 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
186 # define INIT_TASK_GRP_LOAD     2*NICE_0_LOAD
187 #else
188 # define INIT_TASK_GRP_LOAD     NICE_0_LOAD
189 #endif
190
191 static int init_task_group_load = INIT_TASK_GRP_LOAD;
192
193 /* return group to which a task belongs */
194 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
195 {
196         struct task_group *tg;
197
198 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
199         tg = p->user->tg;
200 #else
201         tg  = &init_task_group;
202 #endif
203
204         return tg;
205 }
206
207 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
208 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p)
209 {
210         p->se.cfs_rq = task_group(p)->cfs_rq[task_cpu(p)];
211         p->se.parent = task_group(p)->se[task_cpu(p)];
212 }
213
214 #else
215
216 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p) { }
217
218 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
219
220 /* CFS-related fields in a runqueue */
221 struct cfs_rq {
222         struct load_weight load;
223         unsigned long nr_running;
224
225         u64 exec_clock;
226         u64 min_vruntime;
227
228         struct rb_root tasks_timeline;
229         struct rb_node *rb_leftmost;
230         struct rb_node *rb_load_balance_curr;
231         /* 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
232          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
233          */
234         struct sched_entity *curr;
235
236         unsigned long nr_spread_over;
237
238 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
239         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
240
241         /* leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
242          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
243          * (like users, containers etc.)
244          *
245          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
246          * list is used during load balance.
247          */
248         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* Better name : task_cfs_rq_list? */
249         struct task_group *tg;    /* group that "owns" this runqueue */
250         struct rcu_head rcu;
251 #endif
252 };
253
254 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
255 struct rt_rq {
256         struct rt_prio_array active;
257         int rt_load_balance_idx;
258         struct list_head *rt_load_balance_head, *rt_load_balance_curr;
259 };
260
261 /*
262  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
263  *
264  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
265  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
266  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
267  */
268 struct rq {
269         spinlock_t lock;        /* runqueue lock */
270
271         /*
272          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
273          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
274          */
275         unsigned long nr_running;
276         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
277         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
278         unsigned char idle_at_tick;
279 #ifdef CONFIG_NO_HZ
280         unsigned char in_nohz_recently;
281 #endif
282         struct load_weight load;        /* capture load from *all* tasks on this cpu */
283         unsigned long nr_load_updates;
284         u64 nr_switches;
285
286         struct cfs_rq cfs;
287 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
288         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* list of leaf cfs_rq on this cpu */
289 #endif
290         struct rt_rq  rt;
291
292         /*
293          * This is part of a global counter where only the total sum
294          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
295          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
296          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
297          */
298         unsigned long nr_uninterruptible;
299
300         struct task_struct *curr, *idle;
301         unsigned long next_balance;
302         struct mm_struct *prev_mm;
303
304         u64 clock, prev_clock_raw;
305         s64 clock_max_delta;
306
307         unsigned int clock_warps, clock_overflows;
308         u64 idle_clock;
309         unsigned int clock_deep_idle_events;
310         u64 tick_timestamp;
311
312         atomic_t nr_iowait;
313
314 #ifdef CONFIG_SMP
315         struct sched_domain *sd;
316
317         /* For active balancing */
318         int active_balance;
319         int push_cpu;
320         int cpu;                /* cpu of this runqueue */
321
322         struct task_struct *migration_thread;
323         struct list_head migration_queue;
324 #endif
325
326 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
327         /* latency stats */
328         struct sched_info rq_sched_info;
329
330         /* sys_sched_yield() stats */
331         unsigned long yld_exp_empty;
332         unsigned long yld_act_empty;
333         unsigned long yld_both_empty;
334         unsigned long yld_count;
335
336         /* schedule() stats */
337         unsigned long sched_switch;
338         unsigned long sched_count;
339         unsigned long sched_goidle;
340
341         /* try_to_wake_up() stats */
342         unsigned long ttwu_count;
343         unsigned long ttwu_local;
344
345         /* BKL stats */
346         unsigned long bkl_count;
347 #endif
348         struct lock_class_key rq_lock_key;
349 };
350
351 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
352 static DEFINE_MUTEX(sched_hotcpu_mutex);
353
354 static inline void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p)
355 {
356         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p);
357 }
358
359 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
360 {
361 #ifdef CONFIG_SMP
362         return rq->cpu;
363 #else
364         return 0;
365 #endif
366 }
367
368 /*
369  * Update the per-runqueue clock, as finegrained as the platform can give
370  * us, but without assuming monotonicity, etc.:
371  */
372 static void __update_rq_clock(struct rq *rq)
373 {
374         u64 prev_raw = rq->prev_clock_raw;
375         u64 now = sched_clock();
376         s64 delta = now - prev_raw;
377         u64 clock = rq->clock;
378
379 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
380         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
381 #endif
382         /*
383          * Protect against sched_clock() occasionally going backwards:
384          */
385         if (unlikely(delta < 0)) {
386                 clock++;
387                 rq->clock_warps++;
388         } else {
389                 /*
390                  * Catch too large forward jumps too:
391                  */
392                 if (unlikely(clock + delta > rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)) {
393                         if (clock < rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)
394                                 clock = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
395                         else
396                                 clock++;
397                         rq->clock_overflows++;
398                 } else {
399                         if (unlikely(delta > rq->clock_max_delta))
400                                 rq->clock_max_delta = delta;
401                         clock += delta;
402                 }
403         }
404
405         rq->prev_clock_raw = now;
406         rq->clock = clock;
407 }
408
409 static void update_rq_clock(struct rq *rq)
410 {
411         if (likely(smp_processor_id() == cpu_of(rq)))
412                 __update_rq_clock(rq);
413 }
414
415 /*
416  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
417  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
418  *
419  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
420  * preempt-disabled sections.
421  */
422 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
423         for (__sd = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
424
425 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
426 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
427 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
428 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
429
430 /*
431  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
432  */
433 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
434 # define const_debug __read_mostly
435 #else
436 # define const_debug static const
437 #endif
438
439 /*
440  * Debugging: various feature bits
441  */
442 enum {
443         SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    = 1,
444         SCHED_FEAT_START_DEBIT          = 2,
445         SCHED_FEAT_TREE_AVG             = 4,
446         SCHED_FEAT_APPROX_AVG           = 8,
447         SCHED_FEAT_WAKEUP_PREEMPT       = 16,
448         SCHED_FEAT_PREEMPT_RESTRICT     = 32,
449 };
450
451 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
452                 SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    *1 |
453                 SCHED_FEAT_START_DEBIT          *1 |
454                 SCHED_FEAT_TREE_AVG             *0 |
455                 SCHED_FEAT_APPROX_AVG           *0 |
456                 SCHED_FEAT_WAKEUP_PREEMPT       *1 |
457                 SCHED_FEAT_PREEMPT_RESTRICT     *1;
458
459 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_##x)
460
461 /*
462  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
463  * clock constructed from sched_clock():
464  */
465 unsigned long long cpu_clock(int cpu)
466 {
467         unsigned long long now;
468         unsigned long flags;
469         struct rq *rq;
470
471         local_irq_save(flags);
472         rq = cpu_rq(cpu);
473         update_rq_clock(rq);
474         now = rq->clock;
475         local_irq_restore(flags);
476
477         return now;
478 }
479 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_clock);
480
481 #ifndef prepare_arch_switch
482 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
483 #endif
484 #ifndef finish_arch_switch
485 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
486 #endif
487
488 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
489 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
490 {
491         return rq->curr == p;
492 }
493
494 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
495 {
496 }
497
498 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
499 {
500 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
501         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
502         rq->lock.owner = current;
503 #endif
504         /*
505          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
506          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
507          * prev into current:
508          */
509         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
510
511         spin_unlock_irq(&rq->lock);
512 }
513
514 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
515 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
516 {
517 #ifdef CONFIG_SMP
518         return p->oncpu;
519 #else
520         return rq->curr == p;
521 #endif
522 }
523
524 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
525 {
526 #ifdef CONFIG_SMP
527         /*
528          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
529          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
530          * here.
531          */
532         next->oncpu = 1;
533 #endif
534 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
535         spin_unlock_irq(&rq->lock);
536 #else
537         spin_unlock(&rq->lock);
538 #endif
539 }
540
541 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
542 {
543 #ifdef CONFIG_SMP
544         /*
545          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
546          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
547          * finished.
548          */
549         smp_wmb();
550         prev->oncpu = 0;
551 #endif
552 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
553         local_irq_enable();
554 #endif
555 }
556 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
557
558 /*
559  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
560  * Must be called interrupts disabled.
561  */
562 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
563         __acquires(rq->lock)
564 {
565         for (;;) {
566                 struct rq *rq = task_rq(p);
567                 spin_lock(&rq->lock);
568                 if (likely(rq == task_rq(p)))
569                         return rq;
570                 spin_unlock(&rq->lock);
571         }
572 }
573
574 /*
575  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
576  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
577  * explicitly disabling preemption.
578  */
579 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
580         __acquires(rq->lock)
581 {
582         struct rq *rq;
583
584         for (;;) {
585                 local_irq_save(*flags);
586                 rq = task_rq(p);
587                 spin_lock(&rq->lock);
588                 if (likely(rq == task_rq(p)))
589                         return rq;
590                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
591         }
592 }
593
594 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
595         __releases(rq->lock)
596 {
597         spin_unlock(&rq->lock);
598 }
599
600 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
601         __releases(rq->lock)
602 {
603         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
604 }
605
606 /*
607  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
608  */
609 static struct rq *this_rq_lock(void)
610         __acquires(rq->lock)
611 {
612         struct rq *rq;
613
614         local_irq_disable();
615         rq = this_rq();
616         spin_lock(&rq->lock);
617
618         return rq;
619 }
620
621 /*
622  * We are going deep-idle (irqs are disabled):
623  */
624 void sched_clock_idle_sleep_event(void)
625 {
626         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
627
628         spin_lock(&rq->lock);
629         __update_rq_clock(rq);
630         spin_unlock(&rq->lock);
631         rq->clock_deep_idle_events++;
632 }
633 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_sleep_event);
634
635 /*
636  * We just idled delta nanoseconds (called with irqs disabled):
637  */
638 void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
639 {
640         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
641         u64 now = sched_clock();
642
643         rq->idle_clock += delta_ns;
644         /*
645          * Override the previous timestamp and ignore all
646          * sched_clock() deltas that occured while we idled,
647          * and use the PM-provided delta_ns to advance the
648          * rq clock:
649          */
650         spin_lock(&rq->lock);
651         rq->prev_clock_raw = now;
652         rq->clock += delta_ns;
653         spin_unlock(&rq->lock);
654 }
655 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_wakeup_event);
656
657 /*
658  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
659  *
660  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
661  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
662  * the target CPU.
663  */
664 #ifdef CONFIG_SMP
665
666 #ifndef tsk_is_polling
667 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
668 #endif
669
670 static void resched_task(struct task_struct *p)
671 {
672         int cpu;
673
674         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
675
676         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
677                 return;
678
679         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
680
681         cpu = task_cpu(p);
682         if (cpu == smp_processor_id())
683                 return;
684
685         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
686         smp_mb();
687         if (!tsk_is_polling(p))
688                 smp_send_reschedule(cpu);
689 }
690
691 static void resched_cpu(int cpu)
692 {
693         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
694         unsigned long flags;
695
696         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
697                 return;
698         resched_task(cpu_curr(cpu));
699         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
700 }
701 #else
702 static inline void resched_task(struct task_struct *p)
703 {
704         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
705         set_tsk_need_resched(p);
706 }
707 #endif
708
709 #if BITS_PER_LONG == 32
710 # define WMULT_CONST    (~0UL)
711 #else
712 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
713 #endif
714
715 #define WMULT_SHIFT     32
716
717 /*
718  * Shift right and round:
719  */
720 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
721
722 static unsigned long
723 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
724                 struct load_weight *lw)
725 {
726         u64 tmp;
727
728         if (unlikely(!lw->inv_weight))
729                 lw->inv_weight = (WMULT_CONST - lw->weight/2) / lw->weight + 1;
730
731         tmp = (u64)delta_exec * weight;
732         /*
733          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
734          */
735         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
736                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
737                         WMULT_SHIFT/2);
738         else
739                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
740
741         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
742 }
743
744 static inline unsigned long
745 calc_delta_fair(unsigned long delta_exec, struct load_weight *lw)
746 {
747         return calc_delta_mine(delta_exec, NICE_0_LOAD, lw);
748 }
749
750 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
751 {
752         lw->weight += inc;
753 }
754
755 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
756 {
757         lw->weight -= dec;
758 }
759
760 /*
761  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
762  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
763  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
764  * scheduling class and "nice" value.  For SCHED_NORMAL tasks this is just a
765  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
766  * slice expiry etc.
767  */
768
769 #define WEIGHT_IDLEPRIO         2
770 #define WMULT_IDLEPRIO          (1 << 31)
771
772 /*
773  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
774  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
775  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
776  * that remained on nice 0.
777  *
778  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
779  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
780  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
781  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
782  * the relative distance between them is ~25%.)
783  */
784 static const int prio_to_weight[40] = {
785  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
786  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
787  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
788  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
789  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
790  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
791  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
792  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
793 };
794
795 /*
796  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
797  *
798  * In cases where the weight does not change often, we can use the
799  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
800  * into multiplications:
801  */
802 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
803  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
804  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
805  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
806  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
807  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
808  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
809  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
810  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
811 };
812
813 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
814
815 /*
816  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
817  * scheduling classes, without having to expose their internal data
818  * structures to the load-balancing proper:
819  */
820 struct rq_iterator {
821         void *arg;
822         struct task_struct *(*start)(void *);
823         struct task_struct *(*next)(void *);
824 };
825
826 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
827                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
828                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
829                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
830                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
831
832 #include "sched_stats.h"
833 #include "sched_idletask.c"
834 #include "sched_fair.c"
835 #include "sched_rt.c"
836 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
837 # include "sched_debug.c"
838 #endif
839
840 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
841
842 /*
843  * Update delta_exec, delta_fair fields for rq.
844  *
845  * delta_fair clock advances at a rate inversely proportional to
846  * total load (rq->load.weight) on the runqueue, while
847  * delta_exec advances at the same rate as wall-clock (provided
848  * cpu is not idle).
849  *
850  * delta_exec / delta_fair is a measure of the (smoothened) load on this
851  * runqueue over any given interval. This (smoothened) load is used
852  * during load balance.
853  *
854  * This function is called /before/ updating rq->load
855  * and when switching tasks.
856  */
857 static inline void inc_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
858 {
859         update_load_add(&rq->load, p->se.load.weight);
860 }
861
862 static inline void dec_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
863 {
864         update_load_sub(&rq->load, p->se.load.weight);
865 }
866
867 static void inc_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
868 {
869         rq->nr_running++;
870         inc_load(rq, p);
871 }
872
873 static void dec_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
874 {
875         rq->nr_running--;
876         dec_load(rq, p);
877 }
878
879 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
880 {
881         if (task_has_rt_policy(p)) {
882                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
883                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
884                 return;
885         }
886
887         /*
888          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
889          */
890         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
891                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
892                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
893                 return;
894         }
895
896         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
897         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
898 }
899
900 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
901 {
902         sched_info_queued(p);
903         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
904         p->se.on_rq = 1;
905 }
906
907 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
908 {
909         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
910         p->se.on_rq = 0;
911 }
912
913 /*
914  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
915  */
916 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
917 {
918         return p->static_prio;
919 }
920
921 /*
922  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
923  * without taking RT-inheritance into account. Might be
924  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
925  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
926  * estimator recalculates.
927  */
928 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
929 {
930         int prio;
931
932         if (task_has_rt_policy(p))
933                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
934         else
935                 prio = __normal_prio(p);
936         return prio;
937 }
938
939 /*
940  * Calculate the current priority, i.e. the priority
941  * taken into account by the scheduler. This value might
942  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
943  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
944  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
945  */
946 static int effective_prio(struct task_struct *p)
947 {
948         p->normal_prio = normal_prio(p);
949         /*
950          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
951          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
952          * to the normal priority:
953          */
954         if (!rt_prio(p->prio))
955                 return p->normal_prio;
956         return p->prio;
957 }
958
959 /*
960  * activate_task - move a task to the runqueue.
961  */
962 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
963 {
964         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
965                 rq->nr_uninterruptible--;
966
967         enqueue_task(rq, p, wakeup);
968         inc_nr_running(p, rq);
969 }
970
971 /*
972  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
973  */
974 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
975 {
976         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
977                 rq->nr_uninterruptible++;
978
979         dequeue_task(rq, p, sleep);
980         dec_nr_running(p, rq);
981 }
982
983 /**
984  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
985  * @p: the task in question.
986  */
987 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
988 {
989         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
990 }
991
992 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
993 unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
994 {
995         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
996 }
997
998 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
999 {
1000 #ifdef CONFIG_SMP
1001         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1002 #endif
1003         set_task_cfs_rq(p);
1004 }
1005
1006 #ifdef CONFIG_SMP
1007
1008 /*
1009  * Is this task likely cache-hot:
1010  */
1011 static inline int
1012 task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd)
1013 {
1014         s64 delta;
1015
1016         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
1017                 return 0;
1018
1019         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
1020                 return 1;
1021         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
1022                 return 0;
1023
1024         delta = now - p->se.exec_start;
1025
1026         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
1027 }
1028
1029
1030 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1031 {
1032         int old_cpu = task_cpu(p);
1033         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1034         struct cfs_rq *old_cfsrq = task_cfs_rq(p),
1035                       *new_cfsrq = cpu_cfs_rq(old_cfsrq, new_cpu);
1036         u64 clock_offset;
1037
1038         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1039
1040 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1041         if (p->se.wait_start)
1042                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1043         if (p->se.sleep_start)
1044                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1045         if (p->se.block_start)
1046                 p->se.block_start -= clock_offset;
1047         if (old_cpu != new_cpu) {
1048                 schedstat_inc(p, se.nr_migrations);
1049                 if (task_hot(p, old_rq->clock, NULL))
1050                         schedstat_inc(p, se.nr_forced2_migrations);
1051         }
1052 #endif
1053         p->se.vruntime -= old_cfsrq->min_vruntime -
1054                                          new_cfsrq->min_vruntime;
1055
1056         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1057 }
1058
1059 struct migration_req {
1060         struct list_head list;
1061
1062         struct task_struct *task;
1063         int dest_cpu;
1064
1065         struct completion done;
1066 };
1067
1068 /*
1069  * The task's runqueue lock must be held.
1070  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1071  */
1072 static int
1073 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1074 {
1075         struct rq *rq = task_rq(p);
1076
1077         /*
1078          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1079          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1080          */
1081         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1082                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1083                 return 0;
1084         }
1085
1086         init_completion(&req->done);
1087         req->task = p;
1088         req->dest_cpu = dest_cpu;
1089         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1090
1091         return 1;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1096  *
1097  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1098  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1099  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1100  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1101  * waiting to become inactive.
1102  */
1103 void wait_task_inactive(struct task_struct *p)
1104 {
1105         unsigned long flags;
1106         int running, on_rq;
1107         struct rq *rq;
1108
1109         for (;;) {
1110                 /*
1111                  * We do the initial early heuristics without holding
1112                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1113                  * the runqueue lock when things look like they will
1114                  * work out!
1115                  */
1116                 rq = task_rq(p);
1117
1118                 /*
1119                  * If the task is actively running on another CPU
1120                  * still, just relax and busy-wait without holding
1121                  * any locks.
1122                  *
1123                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1124                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1125                  * But we don't care, since "task_running()" will
1126                  * return false if the runqueue has changed and p
1127                  * is actually now running somewhere else!
1128                  */
1129                 while (task_running(rq, p))
1130                         cpu_relax();
1131
1132                 /*
1133                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
1134                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1135                  * just go back and repeat.
1136                  */
1137                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1138                 running = task_running(rq, p);
1139                 on_rq = p->se.on_rq;
1140                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1141
1142                 /*
1143                  * Was it really running after all now that we
1144                  * checked with the proper locks actually held?
1145                  *
1146                  * Oops. Go back and try again..
1147                  */
1148                 if (unlikely(running)) {
1149                         cpu_relax();
1150                         continue;
1151                 }
1152
1153                 /*
1154                  * It's not enough that it's not actively running,
1155                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1156                  * preempted!
1157                  *
1158                  * So if it wa still runnable (but just not actively
1159                  * running right now), it's preempted, and we should
1160                  * yield - it could be a while.
1161                  */
1162                 if (unlikely(on_rq)) {
1163                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
1164                         continue;
1165                 }
1166
1167                 /*
1168                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1169                  * runnable, which means that it will never become
1170                  * running in the future either. We're all done!
1171                  */
1172                 break;
1173         }
1174 }
1175
1176 /***
1177  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1178  * @p: the to-be-kicked thread
1179  *
1180  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1181  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1182  *
1183  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
1184  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1185  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1186  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1187  * achieved as well.
1188  */
1189 void kick_process(struct task_struct *p)
1190 {
1191         int cpu;
1192
1193         preempt_disable();
1194         cpu = task_cpu(p);
1195         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1196                 smp_send_reschedule(cpu);
1197         preempt_enable();
1198 }
1199
1200 /*
1201  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1202  * according to the scheduling class and "nice" value.
1203  *
1204  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1205  * balance conservatively.
1206  */
1207 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
1208 {
1209         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1210         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1211
1212         if (type == 0)
1213                 return total;
1214
1215         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1216 }
1217
1218 /*
1219  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1220  * according to the scheduling class and "nice" value.
1221  */
1222 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
1223 {
1224         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1225         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1226
1227         if (type == 0)
1228                 return total;
1229
1230         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1231 }
1232
1233 /*
1234  * Return the average load per task on the cpu's run queue
1235  */
1236 static inline unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1237 {
1238         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1239         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1240         unsigned long n = rq->nr_running;
1241
1242         return n ? total / n : SCHED_LOAD_SCALE;
1243 }
1244
1245 /*
1246  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
1247  * domain.
1248  */
1249 static struct sched_group *
1250 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
1251 {
1252         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1253         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
1254         int load_idx = sd->forkexec_idx;
1255         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
1256
1257         do {
1258                 unsigned long load, avg_load;
1259                 int local_group;
1260                 int i;
1261
1262                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
1263                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
1264                         continue;
1265
1266                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1267
1268                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1269                 avg_load = 0;
1270
1271                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1272                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1273                         if (local_group)
1274                                 load = source_load(i, load_idx);
1275                         else
1276                                 load = target_load(i, load_idx);
1277
1278                         avg_load += load;
1279                 }
1280
1281                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1282                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
1283                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
1284
1285                 if (local_group) {
1286                         this_load = avg_load;
1287                         this = group;
1288                 } else if (avg_load < min_load) {
1289                         min_load = avg_load;
1290                         idlest = group;
1291                 }
1292         } while (group = group->next, group != sd->groups);
1293
1294         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1295                 return NULL;
1296         return idlest;
1297 }
1298
1299 /*
1300  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
1301  */
1302 static int
1303 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1304 {
1305         cpumask_t tmp;
1306         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1307         int idlest = -1;
1308         int i;
1309
1310         /* Traverse only the allowed CPUs */
1311         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1312
1313         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1314                 load = weighted_cpuload(i);
1315
1316                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1317                         min_load = load;
1318                         idlest = i;
1319                 }
1320         }
1321
1322         return idlest;
1323 }
1324
1325 /*
1326  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1327  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1328  * SD_BALANCE_EXEC.
1329  *
1330  * Balance, ie. select the least loaded group.
1331  *
1332  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1333  *
1334  * preempt must be disabled.
1335  */
1336 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1337 {
1338         struct task_struct *t = current;
1339         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1340
1341         for_each_domain(cpu, tmp) {
1342                 /*
1343                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
1344                  */
1345                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
1346                         break;
1347                 if (tmp->flags & flag)
1348                         sd = tmp;
1349         }
1350
1351         while (sd) {
1352                 cpumask_t span;
1353                 struct sched_group *group;
1354                 int new_cpu, weight;
1355
1356                 if (!(sd->flags & flag)) {
1357                         sd = sd->child;
1358                         continue;
1359                 }
1360
1361                 span = sd->span;
1362                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1363                 if (!group) {
1364                         sd = sd->child;
1365                         continue;
1366                 }
1367
1368                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1369                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
1370                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
1371                         sd = sd->child;
1372                         continue;
1373                 }
1374
1375                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
1376                 cpu = new_cpu;
1377                 sd = NULL;
1378                 weight = cpus_weight(span);
1379                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1380                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1381                                 break;
1382                         if (tmp->flags & flag)
1383                                 sd = tmp;
1384                 }
1385                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1386         }
1387
1388         return cpu;
1389 }
1390
1391 #endif /* CONFIG_SMP */
1392
1393 /*
1394  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1395  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1396  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1397  * so we always favor a closer, idle cpu.
1398  *
1399  * Returns the CPU we should wake onto.
1400  */
1401 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1402 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1403 {
1404         cpumask_t tmp;
1405         struct sched_domain *sd;
1406         int i;
1407
1408         /*
1409          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
1410          *
1411          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
1412          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
1413          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
1414          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
1415          * penalities associated with that.
1416          */
1417         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
1418                 return cpu;
1419
1420         for_each_domain(cpu, sd) {
1421                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1422                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1423                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1424                                 if (idle_cpu(i)) {
1425                                         if (i != task_cpu(p)) {
1426                                                 schedstat_inc(p,
1427                                                         se.nr_wakeups_idle);
1428                                         }
1429                                         return i;
1430                                 }
1431                         }
1432                 } else {
1433                         break;
1434                 }
1435         }
1436         return cpu;
1437 }
1438 #else
1439 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1440 {
1441         return cpu;
1442 }
1443 #endif
1444
1445 /***
1446  * try_to_wake_up - wake up a thread
1447  * @p: the to-be-woken-up thread
1448  * @state: the mask of task states that can be woken
1449  * @sync: do a synchronous wakeup?
1450  *
1451  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1452  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1453  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1454  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1455  * runnable without the overhead of this.
1456  *
1457  * returns failure only if the task is already active.
1458  */
1459 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
1460 {
1461         int cpu, orig_cpu, this_cpu, success = 0;
1462         unsigned long flags;
1463         long old_state;
1464         struct rq *rq;
1465 #ifdef CONFIG_SMP
1466         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1467         unsigned long load, this_load;
1468         int new_cpu;
1469 #endif
1470
1471         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1472         old_state = p->state;
1473         if (!(old_state & state))
1474                 goto out;
1475
1476         if (p->se.on_rq)
1477                 goto out_running;
1478
1479         cpu = task_cpu(p);
1480         orig_cpu = cpu;
1481         this_cpu = smp_processor_id();
1482
1483 #ifdef CONFIG_SMP
1484         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1485                 goto out_activate;
1486
1487         new_cpu = cpu;
1488
1489         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
1490         if (cpu == this_cpu) {
1491                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1492                 goto out_set_cpu;
1493         }
1494
1495         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1496                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1497                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1498                         this_sd = sd;
1499                         break;
1500                 }
1501         }
1502
1503         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1504                 goto out_set_cpu;
1505
1506         /*
1507          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1508          */
1509         if (this_sd) {
1510                 int idx = this_sd->wake_idx;
1511                 unsigned int imbalance;
1512
1513                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1514
1515                 load = source_load(cpu, idx);
1516                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1517
1518                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1519
1520                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1521                         unsigned long tl = this_load;
1522                         unsigned long tl_per_task;
1523
1524                         /*
1525                          * Attract cache-cold tasks on sync wakeups:
1526                          */
1527                         if (sync && !task_hot(p, rq->clock, this_sd))
1528                                 goto out_set_cpu;
1529
1530                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1531                         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1532
1533                         /*
1534                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1535                          * effect of the currently running task from the load
1536                          * of the current CPU:
1537                          */
1538                         if (sync)
1539                                 tl -= current->se.load.weight;
1540
1541                         if ((tl <= load &&
1542                                 tl + target_load(cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1543                                100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1544                                 /*
1545                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1546                                  * p is cache cold in this domain, and
1547                                  * there is no bad imbalance.
1548                                  */
1549                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1550                                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1551                                 goto out_set_cpu;
1552                         }
1553                 }
1554
1555                 /*
1556                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1557                  * limit is reached.
1558                  */
1559                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1560                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1561                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1562                                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1563                                 goto out_set_cpu;
1564                         }
1565                 }
1566         }
1567
1568         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1569 out_set_cpu:
1570         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1571         if (new_cpu != cpu) {
1572                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1573                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1574                 /* might preempt at this point */
1575                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1576                 old_state = p->state;
1577                 if (!(old_state & state))
1578                         goto out;
1579                 if (p->se.on_rq)
1580                         goto out_running;
1581
1582                 this_cpu = smp_processor_id();
1583                 cpu = task_cpu(p);
1584         }
1585
1586 out_activate:
1587 #endif /* CONFIG_SMP */
1588         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups);
1589         if (sync)
1590                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_sync);
1591         if (orig_cpu != cpu)
1592                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_migrate);
1593         if (cpu == this_cpu)
1594                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_local);
1595         else
1596                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_remote);
1597         update_rq_clock(rq);
1598         activate_task(rq, p, 1);
1599         check_preempt_curr(rq, p);
1600         success = 1;
1601
1602 out_running:
1603         p->state = TASK_RUNNING;
1604 out:
1605         task_rq_unlock(rq, &flags);
1606
1607         return success;
1608 }
1609
1610 int fastcall wake_up_process(struct task_struct *p)
1611 {
1612         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1613                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1614 }
1615 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1616
1617 int fastcall wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1618 {
1619         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1620 }
1621
1622 /*
1623  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1624  * p is forked by current.
1625  *
1626  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1627  */
1628 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
1629 {
1630         p->se.exec_start                = 0;
1631         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1632         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1633
1634 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1635         p->se.wait_start                = 0;
1636         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
1637         p->se.sleep_start               = 0;
1638         p->se.block_start               = 0;
1639         p->se.sleep_max                 = 0;
1640         p->se.block_max                 = 0;
1641         p->se.exec_max                  = 0;
1642         p->se.slice_max                 = 0;
1643         p->se.wait_max                  = 0;
1644 #endif
1645
1646         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1647         p->se.on_rq = 0;
1648
1649 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1650         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1651 #endif
1652
1653         /*
1654          * We mark the process as running here, but have not actually
1655          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1656          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1657          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1658          */
1659         p->state = TASK_RUNNING;
1660 }
1661
1662 /*
1663  * fork()/clone()-time setup:
1664  */
1665 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
1666 {
1667         int cpu = get_cpu();
1668
1669         __sched_fork(p);
1670
1671 #ifdef CONFIG_SMP
1672         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1673 #endif
1674         set_task_cpu(p, cpu);
1675
1676         /*
1677          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
1678          */
1679         p->prio = current->normal_prio;
1680         if (!rt_prio(p->prio))
1681                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1682
1683 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1684         if (likely(sched_info_on()))
1685                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1686 #endif
1687 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1688         p->oncpu = 0;
1689 #endif
1690 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1691         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1692         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1693 #endif
1694         put_cpu();
1695 }
1696
1697 /*
1698  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1699  *
1700  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1701  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1702  * on the runqueue and wakes it.
1703  */
1704 void fastcall wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
1705 {
1706         unsigned long flags;
1707         struct rq *rq;
1708
1709         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1710         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1711         update_rq_clock(rq);
1712
1713         p->prio = effective_prio(p);
1714
1715         if (!p->sched_class->task_new || !current->se.on_rq) {
1716                 activate_task(rq, p, 0);
1717         } else {
1718                 /*
1719                  * Let the scheduling class do new task startup
1720                  * management (if any):
1721                  */
1722                 p->sched_class->task_new(rq, p);
1723                 inc_nr_running(p, rq);
1724         }
1725         check_preempt_curr(rq, p);
1726         task_rq_unlock(rq, &flags);
1727 }
1728
1729 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1730
1731 /**
1732  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
1733  * @notifier: notifier struct to register
1734  */
1735 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
1736 {
1737         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
1738 }
1739 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
1740
1741 /**
1742  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
1743  * @notifier: notifier struct to unregister
1744  *
1745  * This is safe to call from within a preemption notifier.
1746  */
1747 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
1748 {
1749         hlist_del(&notifier->link);
1750 }
1751 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
1752
1753 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1754 {
1755         struct preempt_notifier *notifier;
1756         struct hlist_node *node;
1757
1758         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1759                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
1760 }
1761
1762 static void
1763 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1764                                  struct task_struct *next)
1765 {
1766         struct preempt_notifier *notifier;
1767         struct hlist_node *node;
1768
1769         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1770                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
1771 }
1772
1773 #else
1774
1775 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1776 {
1777 }
1778
1779 static void
1780 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1781                                  struct task_struct *next)
1782 {
1783 }
1784
1785 #endif
1786
1787 /**
1788  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1789  * @rq: the runqueue preparing to switch
1790  * @prev: the current task that is being switched out
1791  * @next: the task we are going to switch to.
1792  *
1793  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1794  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1795  * switch.
1796  *
1797  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1798  * hooks.
1799  */
1800 static inline void
1801 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1802                     struct task_struct *next)
1803 {
1804         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
1805         prepare_lock_switch(rq, next);
1806         prepare_arch_switch(next);
1807 }
1808
1809 /**
1810  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1811  * @rq: runqueue associated with task-switch
1812  * @prev: the thread we just switched away from.
1813  *
1814  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1815  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1816  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1817  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1818  *
1819  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1820  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1821  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1822  * details.)
1823  */
1824 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1825         __releases(rq->lock)
1826 {
1827         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1828         long prev_state;
1829
1830         rq->prev_mm = NULL;
1831
1832         /*
1833          * A task struct has one reference for the use as "current".
1834          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
1835          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
1836          * the scheduled task must drop that reference.
1837          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
1838          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1839          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1840          * be dropped twice.
1841          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1842          */
1843         prev_state = prev->state;
1844         finish_arch_switch(prev);
1845         finish_lock_switch(rq, prev);
1846         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
1847         if (mm)
1848                 mmdrop(mm);
1849         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
1850                 /*
1851                  * Remove function-return probe instances associated with this
1852                  * task and put them back on the free list.
1853                  */
1854                 kprobe_flush_task(prev);
1855                 put_task_struct(prev);
1856         }
1857 }
1858
1859 /**
1860  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1861  * @prev: the thread we just switched away from.
1862  */
1863 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
1864         __releases(rq->lock)
1865 {
1866         struct rq *rq = this_rq();
1867
1868         finish_task_switch(rq, prev);
1869 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1870         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1871         preempt_enable();
1872 #endif
1873         if (current->set_child_tid)
1874                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1875 }
1876
1877 /*
1878  * context_switch - switch to the new MM and the new
1879  * thread's register state.
1880  */
1881 static inline void
1882 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1883                struct task_struct *next)
1884 {
1885         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1886
1887         prepare_task_switch(rq, prev, next);
1888         mm = next->mm;
1889         oldmm = prev->active_mm;
1890         /*
1891          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
1892          * combine the page table reload and the switch backend into
1893          * one hypercall.
1894          */
1895         arch_enter_lazy_cpu_mode();
1896
1897         if (unlikely(!mm)) {
1898                 next->active_mm = oldmm;
1899                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1900                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1901         } else
1902                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1903
1904         if (unlikely(!prev->mm)) {
1905                 prev->active_mm = NULL;
1906                 rq->prev_mm = oldmm;
1907         }
1908         /*
1909          * Since the runqueue lock will be released by the next
1910          * task (which is an invalid locking op but in the case
1911          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
1912          * do an early lockdep release here:
1913          */
1914 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1915         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
1916 #endif
1917
1918         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1919         switch_to(prev, next, prev);
1920
1921         barrier();
1922         /*
1923          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
1924          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
1925          * frame will be invalid.
1926          */
1927         finish_task_switch(this_rq(), prev);
1928 }
1929
1930 /*
1931  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1932  *
1933  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1934  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1935  * number of context switches performed since bootup.
1936  */
1937 unsigned long nr_running(void)
1938 {
1939         unsigned long i, sum = 0;
1940
1941         for_each_online_cpu(i)
1942                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1943
1944         return sum;
1945 }
1946
1947 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1948 {
1949         unsigned long i, sum = 0;
1950
1951         for_each_possible_cpu(i)
1952                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1953
1954         /*
1955          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1956          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1957          */
1958         if (unlikely((long)sum < 0))
1959                 sum = 0;
1960
1961         return sum;
1962 }
1963
1964 unsigned long long nr_context_switches(void)
1965 {
1966         int i;
1967         unsigned long long sum = 0;
1968
1969         for_each_possible_cpu(i)
1970                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1971
1972         return sum;
1973 }
1974
1975 unsigned long nr_iowait(void)
1976 {
1977         unsigned long i, sum = 0;
1978
1979         for_each_possible_cpu(i)
1980                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1981
1982         return sum;
1983 }
1984
1985 unsigned long nr_active(void)
1986 {
1987         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1988
1989         for_each_online_cpu(i) {
1990                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1991                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1992         }
1993
1994         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1995                 uninterruptible = 0;
1996
1997         return running + uninterruptible;
1998 }
1999
2000 /*
2001  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
2002  * scheduler tick (TICK_NSEC).
2003  */
2004 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
2005 {
2006         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
2007         int i, scale;
2008
2009         this_rq->nr_load_updates++;
2010
2011         /* Update our load: */
2012         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
2013                 unsigned long old_load, new_load;
2014
2015                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
2016
2017                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2018                 new_load = this_load;
2019                 /*
2020                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2021                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2022                  * example.
2023                  */
2024                 if (new_load > old_load)
2025                         new_load += scale-1;
2026                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) >> i;
2027         }
2028 }
2029
2030 #ifdef CONFIG_SMP
2031
2032 /*
2033  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
2034  *
2035  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
2036  * you need to do so manually before calling.
2037  */
2038 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2039         __acquires(rq1->lock)
2040         __acquires(rq2->lock)
2041 {
2042         BUG_ON(!irqs_disabled());
2043         if (rq1 == rq2) {
2044                 spin_lock(&rq1->lock);
2045                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2046         } else {
2047                 if (rq1 < rq2) {
2048                         spin_lock(&rq1->lock);
2049                         spin_lock(&rq2->lock);
2050                 } else {
2051                         spin_lock(&rq2->lock);
2052                         spin_lock(&rq1->lock);
2053                 }
2054         }
2055         update_rq_clock(rq1);
2056         update_rq_clock(rq2);
2057 }
2058
2059 /*
2060  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2061  *
2062  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2063  * you need to do so manually after calling.
2064  */
2065 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2066         __releases(rq1->lock)
2067         __releases(rq2->lock)
2068 {
2069         spin_unlock(&rq1->lock);
2070         if (rq1 != rq2)
2071                 spin_unlock(&rq2->lock);
2072         else
2073                 __release(rq2->lock);
2074 }
2075
2076 /*
2077  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
2078  */
2079 static void double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
2080         __releases(this_rq->lock)
2081         __acquires(busiest->lock)
2082         __acquires(this_rq->lock)
2083 {
2084         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
2085                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
2086                 spin_unlock(&this_rq->lock);
2087                 BUG_ON(1);
2088         }
2089         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
2090                 if (busiest < this_rq) {
2091                         spin_unlock(&this_rq->lock);
2092                         spin_lock(&busiest->lock);
2093                         spin_lock(&this_rq->lock);
2094                 } else
2095                         spin_lock(&busiest->lock);
2096         }
2097 }
2098
2099 /*
2100  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
2101  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
2102  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
2103  * the cpu_allowed mask is restored.
2104  */
2105 static void sched_migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2106 {
2107         struct migration_req req;
2108         unsigned long flags;
2109         struct rq *rq;
2110
2111         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2112         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
2113             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
2114                 goto out;
2115
2116         /* force the process onto the specified CPU */
2117         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
2118                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
2119                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
2120
2121                 get_task_struct(mt);
2122                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2123                 wake_up_process(mt);
2124                 put_task_struct(mt);
2125                 wait_for_completion(&req.done);
2126
2127                 return;
2128         }
2129 out:
2130         task_rq_unlock(rq, &flags);
2131 }
2132
2133 /*
2134  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2135  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2136  */
2137 void sched_exec(void)
2138 {
2139         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
2140         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
2141         put_cpu();
2142         if (new_cpu != this_cpu)
2143                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
2144 }
2145
2146 /*
2147  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
2148  * Both runqueues must be locked.
2149  */
2150 static void pull_task(struct rq *src_rq, struct task_struct *p,
2151                       struct rq *this_rq, int this_cpu)
2152 {
2153         deactivate_task(src_rq, p, 0);
2154         set_task_cpu(p, this_cpu);
2155         activate_task(this_rq, p, 0);
2156         /*
2157          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
2158          * to be always true for them.
2159          */
2160         check_preempt_curr(this_rq, p);
2161 }
2162
2163 /*
2164  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
2165  */
2166 static
2167 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct rq *rq, int this_cpu,
2168                      struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2169                      int *all_pinned)
2170 {
2171         /*
2172          * We do not migrate tasks that are:
2173          * 1) running (obviously), or
2174          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
2175          * 3) are cache-hot on their current CPU.
2176          */
2177         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)) {
2178                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_affine);
2179                 return 0;
2180         }
2181         *all_pinned = 0;
2182
2183         if (task_running(rq, p)) {
2184                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_running);
2185                 return 0;
2186         }
2187
2188         /*
2189          * Aggressive migration if:
2190          * 1) task is cache cold, or
2191          * 2) too many balance attempts have failed.
2192          */
2193
2194         if (!task_hot(p, rq->clock, sd) ||
2195                         sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries) {
2196 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2197                 if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2198                         schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
2199                         schedstat_inc(p, se.nr_forced_migrations);
2200                 }
2201 #endif
2202                 return 1;
2203         }
2204
2205         if (task_hot(p, rq->clock, sd)) {
2206                 schedstat_inc(p, se.nr_failed_migrations_hot);
2207                 return 0;
2208         }
2209         return 1;
2210 }
2211
2212 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2213                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
2214                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2215                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
2216                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2217 {
2218         int pulled = 0, pinned = 0, skip_for_load;
2219         struct task_struct *p;
2220         long rem_load_move = max_load_move;
2221
2222         if (max_nr_move == 0 || max_load_move == 0)
2223                 goto out;
2224
2225         pinned = 1;
2226
2227         /*
2228          * Start the load-balancing iterator:
2229          */
2230         p = iterator->start(iterator->arg);
2231 next:
2232         if (!p)
2233                 goto out;
2234         /*
2235          * To help distribute high priority tasks accross CPUs we don't
2236          * skip a task if it will be the highest priority task (i.e. smallest
2237          * prio value) on its new queue regardless of its load weight
2238          */
2239         skip_for_load = (p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move +
2240                                                          SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ;
2241         if ((skip_for_load && p->prio >= *this_best_prio) ||
2242             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
2243                 p = iterator->next(iterator->arg);
2244                 goto next;
2245         }
2246
2247         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
2248         pulled++;
2249         rem_load_move -= p->se.load.weight;
2250
2251         /*
2252          * We only want to steal up to the prescribed number of tasks
2253          * and the prescribed amount of weighted load.
2254          */
2255         if (pulled < max_nr_move && rem_load_move > 0) {
2256                 if (p->prio < *this_best_prio)
2257                         *this_best_prio = p->prio;
2258                 p = iterator->next(iterator->arg);
2259                 goto next;
2260         }
2261 out:
2262         /*
2263          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
2264          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
2265          * inside pull_task().
2266          */
2267         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
2268
2269         if (all_pinned)
2270                 *all_pinned = pinned;
2271         *load_moved = max_load_move - rem_load_move;
2272         return pulled;
2273 }
2274
2275 /*
2276  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
2277  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
2278  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2279  *
2280  * Called with both runqueues locked.
2281  */
2282 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2283                       unsigned long max_load_move,
2284                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2285                       int *all_pinned)
2286 {
2287         const struct sched_class *class = sched_class_highest;
2288         unsigned long total_load_moved = 0;
2289         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
2290
2291         do {
2292                 total_load_moved +=
2293                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2294                                 ULONG_MAX, max_load_move - total_load_moved,
2295                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
2296                 class = class->next;
2297         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
2298
2299         return total_load_moved > 0;
2300 }
2301
2302 /*
2303  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
2304  * part of active balancing operations within "domain".
2305  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2306  *
2307  * Called with both runqueues locked.
2308  */
2309 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2310                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
2311 {
2312         const struct sched_class *class;
2313         int this_best_prio = MAX_PRIO;
2314
2315         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
2316                 if (class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2317                                         1, ULONG_MAX, sd, idle, NULL,
2318                                         &this_best_prio))
2319                         return 1;
2320
2321         return 0;
2322 }
2323
2324 /*
2325  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
2326  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
2327  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
2328  */
2329 static struct sched_group *
2330 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
2331                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
2332                    int *sd_idle, cpumask_t *cpus, int *balance)
2333 {
2334         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2335         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
2336         unsigned long max_pull;
2337         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
2338         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
2339         int load_idx, group_imb = 0;
2340 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2341         int power_savings_balance = 1;
2342         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
2343         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
2344         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
2345 #endif
2346
2347         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
2348         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
2349         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
2350         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
2351                 load_idx = sd->busy_idx;
2352         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
2353                 load_idx = sd->newidle_idx;
2354         else
2355                 load_idx = sd->idle_idx;
2356
2357         do {
2358                 unsigned long load, group_capacity, max_cpu_load, min_cpu_load;
2359                 int local_group;
2360                 int i;
2361                 int __group_imb = 0;
2362                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
2363                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
2364
2365                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
2366
2367                 if (local_group)
2368                         balance_cpu = first_cpu(group->cpumask);
2369
2370                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2371                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
2372                 max_cpu_load = 0;
2373                 min_cpu_load = ~0UL;
2374
2375                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2376                         struct rq *rq;
2377
2378                         if (!cpu_isset(i, *cpus))
2379                                 continue;
2380
2381                         rq = cpu_rq(i);
2382
2383                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
2384                                 *sd_idle = 0;
2385
2386                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2387                         if (local_group) {
2388                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
2389                                         first_idle_cpu = 1;
2390                                         balance_cpu = i;
2391                                 }
2392
2393                                 load = target_load(i, load_idx);
2394                         } else {
2395                                 load = source_load(i, load_idx);
2396                                 if (load > max_cpu_load)
2397                                         max_cpu_load = load;
2398                                 if (min_cpu_load > load)
2399                                         min_cpu_load = load;
2400                         }
2401
2402                         avg_load += load;
2403                         sum_nr_running += rq->nr_running;
2404                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
2405                 }
2406
2407                 /*
2408                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
2409                  * is eligible for doing load balancing at this and above
2410                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
2411                  * to do the newly idle load balance.
2412                  */
2413                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
2414                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
2415                         *balance = 0;
2416                         goto ret;
2417                 }
2418
2419                 total_load += avg_load;
2420                 total_pwr += group->__cpu_power;
2421
2422                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2423                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2424                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2425
2426                 if ((max_cpu_load - min_cpu_load) > SCHED_LOAD_SCALE)
2427                         __group_imb = 1;
2428
2429                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
2430
2431                 if (local_group) {
2432                         this_load = avg_load;
2433                         this = group;
2434                         this_nr_running = sum_nr_running;
2435                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
2436                 } else if (avg_load > max_load &&
2437                            (sum_nr_running > group_capacity || __group_imb)) {
2438                         max_load = avg_load;
2439                         busiest = group;
2440                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
2441                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
2442                         group_imb = __group_imb;
2443                 }
2444
2445 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2446                 /*
2447                  * Busy processors will not participate in power savings
2448                  * balance.
2449                  */
2450                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
2451                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2452                         goto group_next;
2453
2454                 /*
2455                  * If the local group is idle or completely loaded
2456                  * no need to do power savings balance at this domain
2457                  */
2458                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
2459                                     !this_nr_running))
2460                         power_savings_balance = 0;
2461
2462                 /*
2463                  * If a group is already running at full capacity or idle,
2464                  * don't include that group in power savings calculations
2465                  */
2466                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
2467                     || !sum_nr_running)
2468                         goto group_next;
2469
2470                 /*
2471                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
2472                  * This is the group from where we need to pick up the load
2473                  * for saving power
2474                  */
2475                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
2476                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
2477                      first_cpu(group->cpumask) <
2478                      first_cpu(group_min->cpumask))) {
2479                         group_min = group;
2480                         min_nr_running = sum_nr_running;
2481                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
2482                                                 sum_nr_running;
2483                 }
2484
2485                 /*
2486                  * Calculate the group which is almost near its
2487                  * capacity but still has some space to pick up some load
2488                  * from other group and save more power
2489                  */
2490                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
2491                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
2492                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
2493                              first_cpu(group->cpumask) >
2494                               first_cpu(group_leader->cpumask))) {
2495                                 group_leader = group;
2496                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
2497                         }
2498                 }
2499 group_next:
2500 #endif
2501                 group = group->next;
2502         } while (group != sd->groups);
2503
2504         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
2505                 goto out_balanced;
2506
2507         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2508
2509         if (this_load >= avg_load ||
2510                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2511                 goto out_balanced;
2512
2513         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
2514         if (group_imb)
2515                 busiest_load_per_task = min(busiest_load_per_task, avg_load);
2516
2517         /*
2518          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2519          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2520          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2521          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2522          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2523          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2524          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2525          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2526          * appear as very large values with unsigned longs.
2527          */
2528         if (max_load <= busiest_load_per_task)
2529                 goto out_balanced;
2530
2531         /*
2532          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
2533          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
2534          * its cpu_power, while calculating max_load..)
2535          */
2536         if (max_load < avg_load) {
2537                 *imbalance = 0;
2538                 goto small_imbalance;
2539         }
2540
2541         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2542         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
2543
2544         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2545         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
2546                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
2547                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2548
2549         /*
2550          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
2551          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
2552          * a think about bumping its value to force at least one task to be
2553          * moved
2554          */
2555         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
2556                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
2557                 unsigned int imbn;
2558
2559 small_imbalance:
2560                 pwr_move = pwr_now = 0;
2561                 imbn = 2;
2562                 if (this_nr_running) {
2563                         this_load_per_task /= this_nr_running;
2564                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
2565                                 imbn = 1;
2566                 } else
2567                         this_load_per_task = SCHED_LOAD_SCALE;
2568
2569                 if (max_load - this_load + SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ >=
2570                                         busiest_load_per_task * imbn) {
2571                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2572                         return busiest;
2573                 }
2574
2575                 /*
2576                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2577                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2578                  * moving them.
2579                  */
2580
2581                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
2582                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
2583                 pwr_now += this->__cpu_power *
2584                                 min(this_load_per_task, this_load);
2585                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2586
2587                 /* Amount of load we'd subtract */
2588                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
2589                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2590                 if (max_load > tmp)
2591                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
2592                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
2593
2594                 /* Amount of load we'd add */
2595                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
2596                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
2597                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2598                                         max_load * busiest->__cpu_power);
2599                 else
2600                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2601                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2602                 pwr_move += this->__cpu_power *
2603                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
2604                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2605
2606                 /* Move if we gain throughput */
2607                 if (pwr_move > pwr_now)
2608                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2609         }
2610
2611         return busiest;
2612
2613 out_balanced:
2614 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2615         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2616                 goto ret;
2617
2618         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
2619                 *imbalance = min_load_per_task;
2620                 return group_min;
2621         }
2622 #endif
2623 ret:
2624         *imbalance = 0;
2625         return NULL;
2626 }
2627
2628 /*
2629  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2630  */
2631 static struct rq *
2632 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
2633                    unsigned long imbalance, cpumask_t *cpus)
2634 {
2635         struct rq *busiest = NULL, *rq;
2636         unsigned long max_load = 0;
2637         int i;
2638
2639         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2640                 unsigned long wl;
2641
2642                 if (!cpu_isset(i, *cpus))
2643                         continue;
2644
2645                 rq = cpu_rq(i);
2646                 wl = weighted_cpuload(i);
2647
2648                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
2649                         continue;
2650
2651                 if (wl > max_load) {
2652                         max_load = wl;
2653                         busiest = rq;
2654                 }
2655         }
2656
2657         return busiest;
2658 }
2659
2660 /*
2661  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2662  * so long as it is large enough.
2663  */
2664 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2665
2666 /*
2667  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2668  * tasks if there is an imbalance.
2669  */
2670 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
2671                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2672                         int *balance)
2673 {
2674         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
2675         struct sched_group *group;
2676         unsigned long imbalance;
2677         struct rq *busiest;
2678         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2679         unsigned long flags;
2680
2681         /*
2682          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2683          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2684          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
2685          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2686          */
2687         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2688             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2689                 sd_idle = 1;
2690
2691         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
2692
2693 redo:
2694         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
2695                                    &cpus, balance);
2696
2697         if (*balance == 0)
2698                 goto out_balanced;
2699
2700         if (!group) {
2701                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2702                 goto out_balanced;
2703         }
2704
2705         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, &cpus);
2706         if (!busiest) {
2707                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2708                 goto out_balanced;
2709         }
2710
2711         BUG_ON(busiest == this_rq);
2712
2713         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2714
2715         ld_moved = 0;
2716         if (busiest->nr_running > 1) {
2717                 /*
2718                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2719                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2720                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
2721                  * correctly treated as an imbalance.
2722                  */
2723                 local_irq_save(flags);
2724                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2725                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2726                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2727                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2728                 local_irq_restore(flags);
2729
2730                 /*
2731                  * some other cpu did the load balance for us.
2732                  */
2733                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
2734                         resched_cpu(this_cpu);
2735
2736                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2737                 if (unlikely(all_pinned)) {
2738                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2739                         if (!cpus_empty(cpus))
2740                                 goto redo;
2741                         goto out_balanced;
2742                 }
2743         }
2744
2745         if (!ld_moved) {
2746                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2747                 sd->nr_balance_failed++;
2748
2749                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2750
2751                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
2752
2753                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2754                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2755                          */
2756                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2757                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2758                                 all_pinned = 1;
2759                                 goto out_one_pinned;
2760                         }
2761
2762                         if (!busiest->active_balance) {
2763                                 busiest->active_balance = 1;
2764                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2765                                 active_balance = 1;
2766                         }
2767                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2768                         if (active_balance)
2769                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2770
2771                         /*
2772                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2773                          * counter.
2774                          */
2775                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2776                 }
2777         } else
2778                 sd->nr_balance_failed = 0;
2779
2780         if (likely(!active_balance)) {
2781                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2782                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2783         } else {
2784                 /*
2785                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2786                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2787                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2788                  * move_tasks).
2789                  */
2790                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2791                         sd->balance_interval *= 2;
2792         }
2793
2794         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2795             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2796                 return -1;
2797         return ld_moved;
2798
2799 out_balanced:
2800         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2801
2802         sd->nr_balance_failed = 0;
2803
2804 out_one_pinned:
2805         /* tune up the balancing interval */
2806         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2807                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2808                 sd->balance_interval *= 2;
2809
2810         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2811             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2812                 return -1;
2813         return 0;
2814 }
2815
2816 /*
2817  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2818  * tasks if there is an imbalance.
2819  *
2820  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
2821  * this_rq is locked.
2822  */
2823 static int
2824 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd)
2825 {
2826         struct sched_group *group;
2827         struct rq *busiest = NULL;
2828         unsigned long imbalance;
2829         int ld_moved = 0;
2830         int sd_idle = 0;
2831         int all_pinned = 0;
2832         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2833
2834         /*
2835          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2836          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2837          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
2838          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2839          */
2840         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2841             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2842                 sd_idle = 1;
2843
2844         schedstat_inc(sd, lb_count[CPU_NEWLY_IDLE]);
2845 redo:
2846         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
2847                                    &sd_idle, &cpus, NULL);
2848         if (!group) {
2849                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
2850                 goto out_balanced;
2851         }
2852
2853         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance,
2854                                 &cpus);
2855         if (!busiest) {
2856                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
2857                 goto out_balanced;
2858         }
2859
2860         BUG_ON(busiest == this_rq);
2861
2862         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
2863
2864         ld_moved = 0;
2865         if (busiest->nr_running > 1) {
2866                 /* Attempt to move tasks */
2867                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2868                 /* this_rq->clock is already updated */
2869                 update_rq_clock(busiest);
2870                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2871                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
2872                                         &all_pinned);
2873                 spin_unlock(&busiest->lock);
2874
2875                 if (unlikely(all_pinned)) {
2876                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2877                         if (!cpus_empty(cpus))
2878                                 goto redo;
2879                 }
2880         }
2881
2882         if (!ld_moved) {
2883                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
2884                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2885                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2886                         return -1;
2887         } else
2888                 sd->nr_balance_failed = 0;
2889
2890         return ld_moved;
2891
2892 out_balanced:
2893         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
2894         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2895             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2896                 return -1;
2897         sd->nr_balance_failed = 0;
2898
2899         return 0;
2900 }
2901
2902 /*
2903  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2904  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2905  */
2906 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
2907 {
2908         struct sched_domain *sd;
2909         int pulled_task = -1;
2910         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
2911
2912         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2913                 unsigned long interval;
2914
2915                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2916                         continue;
2917
2918                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
2919                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
2920                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu,
2921                                                                 this_rq, sd);
2922
2923                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
2924                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
2925                         next_balance = sd->last_balance + interval;
2926                 if (pulled_task)
2927                         break;
2928         }
2929         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
2930                 /*
2931                  * We are going idle. next_balance may be set based on
2932                  * a busy processor. So reset next_balance.
2933                  */
2934                 this_rq->next_balance = next_balance;
2935         }
2936 }
2937
2938 /*
2939  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2940  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2941  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2942  * logical imbalances.
2943  *
2944  * Called with busiest_rq locked.
2945  */
2946 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
2947 {
2948         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2949         struct sched_domain *sd;
2950         struct rq *target_rq;
2951
2952         /* Is there any task to move? */
2953         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2954                 return;
2955
2956         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2957
2958         /*
2959          * This condition is "impossible", if it occurs
2960          * we need to fix it.  Originally reported by
2961          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2962          */
2963         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2964
2965         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2966         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2967         update_rq_clock(busiest_rq);
2968         update_rq_clock(target_rq);
2969
2970         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2971         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2972                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2973                     cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2974                                 break;
2975         }
2976
2977         if (likely(sd)) {
2978                 schedstat_inc(sd, alb_count);
2979
2980                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
2981                                   sd, CPU_IDLE))
2982                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2983                 else
2984                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
2985         }
2986         spin_unlock(&target_rq->lock);
2987 }
2988
2989 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2990 static struct {
2991         atomic_t load_balancer;
2992         cpumask_t  cpu_mask;
2993 } nohz ____cacheline_aligned = {
2994         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
2995         .cpu_mask = CPU_MASK_NONE,
2996 };
2997
2998 /*
2999  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
3000  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
3001  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
3002  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
3003  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
3004  * arrives...
3005  *
3006  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
3007  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
3008  * nohz.cpu_mask..
3009  *
3010  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
3011  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
3012  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
3013  * there is no need for ilb owner.
3014  *
3015  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
3016  * next busy scheduler_tick()
3017  */
3018 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
3019 {
3020         int cpu = smp_processor_id();
3021
3022         if (stop_tick) {
3023                 cpu_set(cpu, nohz.cpu_mask);
3024                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
3025
3026                 /*
3027                  * If we are going offline and still the leader, give up!
3028                  */
3029                 if (cpu_is_offline(cpu) &&
3030                     atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3031                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3032                                 BUG();
3033                         return 0;
3034                 }
3035
3036                 /* time for ilb owner also to sleep */
3037                 if (cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3038                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3039                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3040                         return 0;
3041                 }
3042
3043                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3044                         /* make me the ilb owner */
3045                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
3046                                 return 1;
3047                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3048                         return 1;
3049         } else {
3050                 if (!cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3051                         return 0;
3052
3053                 cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3054
3055                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3056                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3057                                 BUG();
3058         }
3059         return 0;
3060 }
3061 #endif
3062
3063 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
3064
3065 /*
3066  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
3067  * and initiates a balancing operation if so.
3068  *
3069  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
3070  */
3071 static void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
3072 {
3073         int balance = 1;
3074         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3075         unsigned long interval;
3076         struct sched_domain *sd;
3077         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
3078         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
3079         int update_next_balance = 0;
3080
3081         for_each_domain(cpu, sd) {
3082                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3083                         continue;
3084
3085                 interval = sd->balance_interval;
3086                 if (idle != CPU_IDLE)
3087                         interval *= sd->busy_factor;
3088
3089                 /* scale ms to jiffies */
3090                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3091                 if (unlikely(!interval))
3092                         interval = 1;
3093                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3094                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3095
3096
3097                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE) {
3098                         if (!spin_trylock(&balancing))
3099                                 goto out;
3100                 }
3101
3102                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3103                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance)) {
3104                                 /*
3105                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3106                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3107                                  * not idle.
3108                                  */
3109                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
3110                         }
3111                         sd->last_balance = jiffies;
3112                 }
3113                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE)
3114                         spin_unlock(&balancing);
3115 out:
3116                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
3117                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3118                         update_next_balance = 1;
3119                 }
3120
3121                 /*
3122                  * Stop the load balance at this level. There is another
3123                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
3124                  * actively.
3125                  */
3126                 if (!balance)
3127                         break;
3128         }
3129
3130         /*
3131          * next_balance will be updated only when there is a need.
3132          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
3133          * updated.
3134          */
3135         if (likely(update_next_balance))
3136                 rq->next_balance = next_balance;
3137 }
3138
3139 /*
3140  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
3141  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
3142  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
3143  */
3144 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
3145 {
3146         int this_cpu = smp_processor_id();
3147         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
3148         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
3149                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
3150
3151         rebalance_domains(this_cpu, idle);
3152
3153 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3154         /*
3155          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
3156          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
3157          * stopped.
3158          */
3159         if (this_rq->idle_at_tick &&
3160             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
3161                 cpumask_t cpus = nohz.cpu_mask;
3162                 struct rq *rq;
3163                 int balance_cpu;
3164
3165                 cpu_clear(this_cpu, cpus);
3166                 for_each_cpu_mask(balance_cpu, cpus) {
3167                         /*
3168                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
3169                          * work being done for other cpus. Next load
3170                          * balancing owner will pick it up.
3171                          */
3172                         if (need_resched())
3173                                 break;
3174
3175                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
3176
3177                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
3178                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
3179                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
3180                 }
3181         }
3182 #endif
3183 }
3184
3185 /*
3186  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
3187  *
3188  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
3189  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
3190  * if the whole system is idle.
3191  */
3192 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
3193 {
3194 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3195         /*
3196          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
3197          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
3198          * load balancer.
3199          */
3200         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
3201                 rq->in_nohz_recently = 0;
3202
3203                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3204                         cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3205                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3206                 }
3207
3208                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3209                         /*
3210                          * simple selection for now: Nominate the
3211                          * first cpu in the nohz list to be the next
3212                          * ilb owner.
3213                          *
3214                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
3215                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
3216                          */
3217                         int ilb = first_cpu(nohz.cpu_mask);
3218
3219                         if (ilb != NR_CPUS)
3220                                 resched_cpu(ilb);
3221                 }
3222         }
3223
3224         /*
3225          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
3226          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
3227          */
3228         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
3229             cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3230                 resched_cpu(cpu);
3231                 return;
3232         }
3233
3234         /*
3235          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
3236          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
3237          */
3238         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
3239             cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3240                 return;
3241 #endif
3242         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
3243                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
3244 }
3245
3246 #else   /* CONFIG_SMP */
3247
3248 /*
3249  * on UP we do not need to balance between CPUs:
3250  */
3251 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
3252 {
3253 }
3254
3255 /* Avoid "used but not defined" warning on UP */
3256 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3257                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
3258                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3259                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
3260                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
3261 {
3262         *load_moved = 0;
3263
3264         return 0;
3265 }
3266
3267 #endif
3268
3269 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3270
3271 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3272
3273 /*
3274  * Return p->sum_exec_runtime plus any more ns on the sched_clock
3275  * that have not yet been banked in case the task is currently running.
3276  */
3277 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3278 {
3279         unsigned long flags;
3280         u64 ns, delta_exec;
3281         struct rq *rq;
3282
3283         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3284         ns = p->se.sum_exec_runtime;
3285         if (rq->curr == p) {
3286                 update_rq_clock(rq);
3287                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
3288                 if ((s64)delta_exec > 0)
3289                         ns += delta_exec;
3290         }
3291         task_rq_unlock(rq, &flags);
3292
3293         return ns;
3294 }
3295
3296 /*
3297  * Account user cpu time to a process.
3298  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3299  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3300  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3301  */
3302 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3303 {
3304         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3305         cputime64_t tmp;
3306
3307         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3308
3309         /* Add user time to cpustat. */
3310         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3311         if (TASK_NICE(p) > 0)
3312                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3313         else
3314                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3315 }
3316
3317 /*
3318  * Account guest cpu time to a process.
3319  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3320  * @cputime: the cpu time spent in virtual machine since the last update
3321  */
3322 void account_guest_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3323 {
3324         cputime64_t tmp;
3325         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3326
3327         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3328
3329         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3330         p->gtime = cputime_add(p->gtime, cputime);
3331
3332         cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3333         cpustat->guest = cputime64_add(cpustat->guest, tmp);
3334 }
3335
3336 /*
3337  * Account scaled user cpu time to a process.
3338  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3339  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3340  */
3341 void account_user_time_scaled(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3342 {
3343         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime);
3344 }
3345
3346 /*
3347  * Account system cpu time to a process.
3348  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3349  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3350  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3351  */
3352 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3353                          cputime_t cputime)
3354 {
3355         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3356         struct rq *rq = this_rq();
3357         cputime64_t tmp;
3358
3359         if (p->flags & PF_VCPU) {
3360                 account_guest_time(p, cputime);
3361                 p->flags &= ~PF_VCPU;
3362                 return;
3363         }
3364
3365         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3366
3367         /* Add system time to cpustat. */
3368         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3369         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3370                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3371         else if (softirq_count())
3372                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3373         else if (p != rq->idle)
3374                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
3375         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3376                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3377         else
3378                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3379         /* Account for system time used */
3380         acct_update_integrals(p);
3381 }
3382
3383 /*
3384  * Account scaled system cpu time to a process.
3385  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3386  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3387  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3388  */
3389 void account_system_time_scaled(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3390 {
3391         p->stimescaled = cputime_add(p->stimescaled, cputime);
3392 }
3393
3394 /*
3395  * Account for involuntary wait time.
3396  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3397  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
3398  */
3399 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
3400 {
3401         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3402         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
3403         struct rq *rq = this_rq();
3404
3405         if (p == rq->idle) {
3406                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
3407                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3408                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3409                 else
3410                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3411         } else
3412                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
3413 }
3414
3415 /*
3416  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
3417  * We call it with interrupts disabled.
3418  *
3419  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
3420  * timeslices.
3421  */
3422 void scheduler_tick(void)
3423 {
3424         int cpu = smp_processor_id();
3425         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3426         struct task_struct *curr = rq->curr;
3427         u64 next_tick = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
3428
3429         spin_lock(&rq->lock);
3430         __update_rq_clock(rq);
3431         /*
3432          * Let rq->clock advance by at least TICK_NSEC:
3433          */
3434         if (unlikely(rq->clock < next_tick))
3435                 rq->clock = next_tick;
3436         rq->tick_timestamp = rq->clock;
3437         update_cpu_load(rq);
3438         if (curr != rq->idle) /* FIXME: needed? */
3439                 curr->sched_class->task_tick(rq, curr);
3440         spin_unlock(&rq->lock);
3441
3442 #ifdef CONFIG_SMP
3443         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
3444         trigger_load_balance(rq, cpu);
3445 #endif
3446 }
3447
3448 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
3449
3450 void fastcall add_preempt_count(int val)
3451 {
3452         /*
3453          * Underflow?
3454          */
3455         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
3456                 return;
3457         preempt_count() += val;
3458         /*
3459          * Spinlock count overflowing soon?
3460          */
3461         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
3462                                 PREEMPT_MASK - 10);
3463 }
3464 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
3465
3466 void fastcall sub_preempt_count(int val)
3467 {
3468         /*
3469          * Underflow?
3470          */
3471         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
3472                 return;
3473         /*
3474          * Is the spinlock portion underflowing?
3475          */
3476         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
3477                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
3478                 return;
3479
3480         preempt_count() -= val;
3481 }
3482 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
3483
3484 #endif
3485
3486 /*
3487  * Print scheduling while atomic bug:
3488  */
3489 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
3490 {
3491         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/0x%08x/%d\n",
3492                 prev->comm, preempt_count(), prev->pid);
3493         debug_show_held_locks(prev);
3494         if (irqs_disabled())
3495                 print_irqtrace_events(prev);
3496         dump_stack();
3497 }
3498
3499 /*
3500  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
3501  */
3502 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
3503 {
3504         /*
3505          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
3506          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
3507          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
3508          */
3509         if (unlikely(in_atomic_preempt_off()) && unlikely(!prev->exit_state))
3510                 __schedule_bug(prev);
3511
3512         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
3513
3514         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
3515 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3516         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
3517                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_count);
3518                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_count);
3519         }
3520 #endif
3521 }
3522
3523 /*
3524  * Pick up the highest-prio task:
3525  */
3526 static inline struct task_struct *
3527 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3528 {
3529         const struct sched_class *class;
3530         struct task_struct *p;
3531
3532         /*
3533          * Optimization: we know that if all tasks are in
3534          * the fair class we can call that function directly:
3535          */
3536         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
3537                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
3538                 if (likely(p))
3539                         return p;
3540         }
3541
3542         class = sched_class_highest;
3543         for ( ; ; ) {
3544                 p = class->pick_next_task(rq);
3545                 if (p)
3546                         return p;
3547                 /*
3548                  * Will never be NULL as the idle class always
3549                  * returns a non-NULL p:
3550                  */
3551                 class = class->next;
3552         }
3553 }
3554
3555 /*
3556  * schedule() is the main scheduler function.
3557  */
3558 asmlinkage void __sched schedule(void)
3559 {
3560         struct task_struct *prev, *next;
3561         long *switch_count;
3562         struct rq *rq;
3563         int cpu;
3564
3565 need_resched:
3566         preempt_disable();
3567         cpu = smp_processor_id();
3568         rq = cpu_rq(cpu);
3569         rcu_qsctr_inc(cpu);
3570         prev = rq->curr;
3571         switch_count = &prev->nivcsw;
3572
3573         release_kernel_lock(prev);
3574 need_resched_nonpreemptible:
3575
3576         schedule_debug(prev);
3577
3578         /*
3579          * Do the rq-clock update outside the rq lock:
3580          */
3581         local_irq_disable();
3582         __update_rq_clock(rq);
3583         spin_lock(&rq->lock);
3584         clear_tsk_need_resched(prev);
3585
3586         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
3587                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
3588                                 unlikely(signal_pending(prev)))) {
3589                         prev->state = TASK_RUNNING;
3590                 } else {
3591                         deactivate_task(rq, prev, 1);
3592                 }
3593                 switch_count = &prev->nvcsw;
3594         }
3595
3596         if (unlikely(!rq->nr_running))
3597                 idle_balance(cpu, rq);
3598
3599         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
3600         next = pick_next_task(rq, prev);
3601
3602         sched_info_switch(prev, next);
3603
3604         if (likely(prev != next)) {
3605                 rq->nr_switches++;
3606                 rq->curr = next;
3607                 ++*switch_count;
3608
3609                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
3610         } else
3611                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3612
3613         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0)) {
3614                 cpu = smp_processor_id();
3615                 rq = cpu_rq(cpu);
3616                 goto need_resched_nonpreemptible;
3617         }
3618         preempt_enable_no_resched();
3619         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3620                 goto need_resched;
3621 }
3622 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3623
3624 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3625 /*
3626  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3627  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3628  * occur there and call schedule directly.
3629  */
3630 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3631 {
3632         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3633 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3634         struct task_struct *task = current;
3635         int saved_lock_depth;
3636 #endif
3637         /*
3638          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3639          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3640          */
3641         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3642                 return;
3643
3644         do {
3645                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3646
3647                 /*
3648                  * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3649                  * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3650                  * auto-release the semaphore:
3651                  */
3652 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3653                 saved_lock_depth = task->lock_depth;
3654                 task->lock_depth = -1;
3655 #endif
3656                 schedule();
3657 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3658                 task->lock_depth = saved_lock_depth;
3659 #endif
3660                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3661
3662                 /*
3663                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
3664                  * between schedule and now.
3665                  */
3666                 barrier();
3667         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
3668 }
3669 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3670
3671 /*
3672  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
3673  * off of irq context.
3674  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3675  * protect us against recursive calling from irq.
3676  */
3677 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3678 {
3679         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3680 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3681         struct task_struct *task = current;
3682         int saved_lock_depth;
3683 #endif
3684         /* Catch callers which need to be fixed */
3685         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3686
3687         do {
3688                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3689
3690                 /*
3691                  * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3692                  * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3693                  * auto-release the semaphore:
3694                  */
3695 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3696                 saved_lock_depth = task->lock_depth;
3697                 task->lock_depth = -1;
3698 #endif
3699                 local_irq_enable();
3700                 schedule();
3701                 local_irq_disable();
3702 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3703                 task->lock_depth = saved_lock_depth;
3704 #endif
3705                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3706
3707                 /*
3708                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
3709                  * between schedule and now.
3710                  */
3711                 barrier();
3712         } while (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)));
3713 }
3714
3715 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3716
3717 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3718                           void *key)
3719 {
3720         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
3721 }
3722 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3723
3724 /*
3725  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3726  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3727  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3728  *
3729  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3730  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3731  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3732  */
3733 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3734                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3735 {
3736         wait_queue_t *curr, *next;
3737
3738         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
3739                 unsigned flags = curr->flags;
3740
3741                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3742                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
3743                         break;
3744         }
3745 }
3746
3747 /**
3748  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3749  * @q: the waitqueue
3750  * @mode: which threads
3751  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3752  * @key: is directly passed to the wakeup function
3753  */
3754 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3755                         int nr_exclusive, void *key)
3756 {
3757         unsigned long flags;
3758
3759         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3760         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3761         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3762 }
3763 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3764
3765 /*
3766  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3767  */
3768 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3769 {
3770         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3771 }
3772
3773 /**
3774  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3775  * @q: the waitqueue
3776  * @mode: which threads
3777  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3778  *
3779  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3780  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3781  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3782  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3783  *
3784  * On UP it can prevent extra preemption.
3785  */
3786 void fastcall
3787 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3788 {
3789         unsigned long flags;
3790         int sync = 1;
3791
3792         if (unlikely(!q))
3793                 return;
3794
3795         if (unlikely(!nr_exclusive))
3796                 sync = 0;
3797
3798         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3799         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3800         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3801 }
3802 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3803
3804 void fastcall complete(struct completion *x)
3805 {
3806         unsigned long flags;
3807
3808         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3809         x->done++;
3810         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3811                          1, 0, NULL);
3812         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3813 }
3814 EXPORT_SYMBOL(complete);
3815
3816 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3817 {
3818         unsigned long flags;
3819
3820         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3821         x->done += UINT_MAX/2;
3822         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3823                          0, 0, NULL);
3824         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3825 }
3826 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3827
3828 static inline long __sched
3829 do_wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
3830 {
3831         if (!x->done) {
3832                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3833
3834                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3835                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3836                 do {
3837                         if (state == TASK_INTERRUPTIBLE &&
3838                             signal_pending(current)) {
3839                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3840                                 return -ERESTARTSYS;
3841                         }
3842                         __set_current_state(state);
3843                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3844                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3845                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3846                         if (!timeout) {
3847                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3848                                 return timeout;
3849                         }
3850                 } while (!x->done);
3851                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3852         }
3853         x->done--;
3854         return timeout;
3855 }
3856
3857 static long __sched
3858 wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
3859 {
3860         might_sleep();
3861
3862         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3863         timeout = do_wait_for_common(x, timeout, state);
3864         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3865         return timeout;
3866 }
3867
3868 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3869 {
3870         wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3871 }
3872 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3873
3874 unsigned long fastcall __sched
3875 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3876 {
3877         return wait_for_common(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3878 }
3879 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3880
3881 int __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3882 {
3883         return wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_INTERRUPTIBLE);
3884 }
3885 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3886
3887 unsigned long fastcall __sched
3888 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3889                                           unsigned long timeout)
3890 {
3891         return wait_for_common(x, timeout, TASK_INTERRUPTIBLE);
3892 }
3893 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3894
3895 static long __sched
3896 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
3897 {
3898         unsigned long flags;
3899         wait_queue_t wait;
3900
3901         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3902
3903         __set_current_state(state);
3904
3905         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3906         __add_wait_queue(q, &wait);
3907         spin_unlock(&q->lock);
3908         timeout = schedule_timeout(timeout);
3909         spin_lock_irq(&q->lock);
3910         __remove_wait_queue(q, &wait);
3911         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3912
3913         return timeout;
3914 }
3915
3916 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3917 {
3918         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3919 }
3920 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3921
3922 long __sched
3923 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3924 {
3925         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
3926 }
3927 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3928
3929 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3930 {
3931         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3932 }
3933 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3934
3935 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3936 {
3937         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
3938 }
3939 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3940
3941 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
3942
3943 /*
3944  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
3945  * @p: task
3946  * @prio: prio value (kernel-internal form)
3947  *
3948  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
3949  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
3950  *
3951  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
3952  */
3953 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
3954 {
3955         unsigned long flags;
3956         int oldprio, on_rq, running;
3957         struct rq *rq;
3958
3959         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
3960
3961         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3962         update_rq_clock(rq);
3963
3964         oldprio = p->prio;
3965         on_rq = p->se.on_rq;
3966         running = task_running(rq, p);
3967         if (on_rq) {
3968                 dequeue_task(rq, p, 0);
3969                 if (running)
3970                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3971         }
3972
3973         if (rt_prio(prio))
3974                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3975         else
3976                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3977
3978         p->prio = prio;
3979
3980         if (on_rq) {
3981                 if (running)
3982                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
3983                 enqueue_task(rq, p, 0);
3984                 /*
3985                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3986                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3987                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3988                  */
3989                 if (running) {
3990                         if (p->prio > oldprio)
3991                                 resched_task(rq->curr);
3992                 } else {
3993                         check_preempt_curr(rq, p);
3994                 }
3995         }
3996         task_rq_unlock(rq, &flags);
3997 }
3998
3999 #endif
4000
4001 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
4002 {
4003         int old_prio, delta, on_rq;
4004         unsigned long flags;
4005         struct rq *rq;
4006
4007         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
4008                 return;
4009         /*
4010          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
4011          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
4012          */
4013         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4014         update_rq_clock(rq);
4015         /*
4016          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
4017          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
4018          * it wont have any effect on scheduling until the task is
4019          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
4020          */
4021         if (task_has_rt_policy(p)) {
4022                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4023                 goto out_unlock;
4024         }
4025         on_rq = p->se.on_rq;
4026         if (on_rq) {
4027                 dequeue_task(rq, p, 0);
4028                 dec_load(rq, p);
4029         }
4030
4031         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4032         set_load_weight(p);
4033         old_prio = p->prio;
4034         p->prio = effective_prio(p);
4035         delta = p->prio - old_prio;
4036
4037         if (on_rq) {
4038                 enqueue_task(rq, p, 0);
4039                 inc_load(rq, p);
4040                 /*
4041                  * If the task increased its priority or is running and
4042                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
4043                  */
4044                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
4045                         resched_task(rq->curr);
4046         }
4047 out_unlock:
4048         task_rq_unlock(rq, &flags);
4049 }
4050 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
4051
4052 /*
4053  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
4054  * @p: task
4055  * @nice: nice value
4056  */
4057 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4058 {
4059         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4060         int nice_rlim = 20 - nice;
4061
4062         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
4063                 capable(CAP_SYS_NICE));
4064 }
4065
4066 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4067
4068 /*
4069  * sys_nice - change the priority of the current process.
4070  * @increment: priority increment
4071  *
4072  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4073  * does similar things.
4074  */
4075 asmlinkage long sys_nice(int increment)
4076 {
4077         long nice, retval;
4078
4079         /*
4080          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4081          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4082          * and we have a single winner.
4083          */
4084         if (increment < -40)
4085                 increment = -40;
4086         if (increment > 40)
4087                 increment = 40;
4088
4089         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
4090         if (nice < -20)
4091                 nice = -20;
4092         if (nice > 19)
4093                 nice = 19;
4094
4095         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4096                 return -EPERM;
4097
4098         retval = security_task_setnice(current, nice);
4099         if (retval)
4100                 return retval;
4101
4102         set_user_nice(current, nice);
4103         return 0;
4104 }
4105
4106 #endif
4107
4108 /**
4109  * task_prio - return the priority value of a given task.
4110  * @p: the task in question.
4111  *
4112  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4113  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4114  * around 0, value goes from -16 to +15.
4115  */
4116 int task_prio(const struct task_struct *p)
4117 {
4118         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4119 }
4120
4121 /**
4122  * task_nice - return the nice value of a given task.
4123  * @p: the task in question.
4124  */
4125 int task_nice(const struct task_struct *p)
4126 {
4127         return TASK_NICE(p);
4128 }
4129 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
4130
4131 /**
4132  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4133  * @cpu: the processor in question.
4134  */
4135 int idle_cpu(int cpu)
4136 {
4137         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4138 }
4139
4140 /**
4141  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4142  * @cpu: the processor in question.
4143  */
4144 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4145 {
4146         return cpu_rq(cpu)->idle;
4147 }
4148
4149 /**
4150  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4151  * @pid: the pid in question.
4152  */
4153 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4154 {
4155         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
4156 }
4157
4158 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4159 static void
4160 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4161 {
4162         BUG_ON(p->se.on_rq);
4163
4164         p->policy = policy;
4165         switch (p->policy) {
4166         case SCHED_NORMAL:
4167         case SCHED_BATCH:
4168         case SCHED_IDLE:
4169                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4170                 break;
4171         case SCHED_FIFO:
4172         case SCHED_RR:
4173                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4174                 break;
4175         }
4176
4177         p->rt_priority = prio;
4178         p->normal_prio = normal_prio(p);
4179         /* we are holding p->pi_lock already */
4180         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
4181         set_load_weight(p);
4182 }
4183
4184 /**
4185  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
4186  * @p: the task in question.
4187  * @policy: new policy.
4188  * @param: structure containing the new RT priority.
4189  *
4190  * NOTE that the task may be already dead.
4191  */
4192 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4193                        struct sched_param *param)
4194 {
4195         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
4196         unsigned long flags;
4197         struct rq *rq;
4198
4199         /* may grab non-irq protected spin_locks */
4200         BUG_ON(in_interrupt());
4201 recheck:
4202         /* double check policy once rq lock held */
4203         if (policy < 0)
4204                 policy = oldpolicy = p->policy;
4205         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
4206                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
4207                         policy != SCHED_IDLE)
4208                 return -EINVAL;
4209         /*
4210          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
4211          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
4212          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
4213          */
4214         if (param->sched_priority < 0 ||
4215             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
4216             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
4217                 return -EINVAL;
4218         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
4219                 return -EINVAL;
4220
4221         /*
4222          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
4223          */
4224         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
4225                 if (rt_policy(policy)) {
4226                         unsigned long rlim_rtprio;
4227
4228                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
4229                                 return -ESRCH;
4230                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
4231                         unlock_task_sighand(p, &flags);
4232
4233                         /* can't set/change the rt policy */
4234                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
4235                                 return -EPERM;
4236
4237                         /* can't increase priority */
4238                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
4239                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
4240                                 return -EPERM;
4241                 }
4242                 /*
4243                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
4244                  * move out of SCHED_IDLE either:
4245                  */
4246                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
4247                         return -EPERM;
4248
4249                 /* can't change other user's priorities */
4250                 if ((current->euid != p->euid) &&
4251                     (current->euid != p->uid))
4252                         return -EPERM;
4253         }
4254
4255         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
4256         if (retval)
4257                 return retval;
4258         /*
4259          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
4260          * changing the priority of the task:
4261          */
4262         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
4263         /*
4264          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
4265          * runqueue lock must be held.
4266          */
4267         rq = __task_rq_lock(p);
4268         /* recheck policy now with rq lock held */
4269         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
4270                 policy = oldpolicy = -1;
4271                 __task_rq_unlock(rq);
4272                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4273                 goto recheck;
4274         }
4275         update_rq_clock(rq);
4276         on_rq = p->se.on_rq;
4277         running = task_running(rq, p);
4278         if (on_rq) {
4279                 deactivate_task(rq, p, 0);
4280                 if (running)
4281                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4282         }
4283
4284         oldprio = p->prio;
4285         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
4286
4287         if (on_rq) {
4288                 if (running)
4289                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
4290                 activate_task(rq, p, 0);
4291                 /*
4292                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
4293                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
4294                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
4295                  */
4296                 if (running) {
4297                         if (p->prio > oldprio)
4298                                 resched_task(rq->curr);
4299                 } else {
4300                         check_preempt_curr(rq, p);
4301                 }
4302         }
4303         __task_rq_unlock(rq);
4304         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4305
4306         rt_mutex_adjust_pi(p);
4307
4308         return 0;
4309 }
4310 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
4311
4312 static int
4313 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
4314 {
4315         struct sched_param lparam;
4316         struct task_struct *p;
4317         int retval;
4318
4319         if (!param || pid < 0)
4320                 return -EINVAL;
4321         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
4322                 return -EFAULT;
4323
4324         rcu_read_lock();
4325         retval = -ESRCH;
4326         p = find_process_by_pid(pid);
4327         if (p != NULL)
4328                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
4329         rcu_read_unlock();
4330
4331         return retval;
4332 }
4333
4334 /**
4335  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
4336  * @pid: the pid in question.
4337  * @policy: new policy.
4338  * @param: structure containing the new RT priority.
4339  */
4340 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
4341                                        struct sched_param __user *param)
4342 {
4343         /* negative values for policy are not valid */
4344         if (policy < 0)
4345                 return -EINVAL;
4346
4347         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
4348 }
4349
4350 /**
4351  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
4352  * @pid: the pid in question.
4353  * @param: structure containing the new RT priority.
4354  */
4355 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4356 {
4357         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
4358 }
4359
4360 /**
4361  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
4362  * @pid: the pid in question.
4363  */
4364 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
4365 {
4366         struct task_struct *p;
4367         int retval;
4368
4369         if (pid < 0)
4370                 return -EINVAL;
4371
4372         retval = -ESRCH;
4373         read_lock(&tasklist_lock);
4374         p = find_process_by_pid(pid);
4375         if (p) {
4376                 retval = security_task_getscheduler(p);
4377                 if (!retval)
4378                         retval = p->policy;
4379         }
4380         read_unlock(&tasklist_lock);
4381         return retval;
4382 }
4383
4384 /**
4385  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
4386  * @pid: the pid in question.
4387  * @param: structure containing the RT priority.
4388  */
4389 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4390 {
4391         struct sched_param lp;
4392         struct task_struct *p;
4393         int retval;
4394
4395         if (!param || pid < 0)
4396                 return -EINVAL;
4397
4398         read_lock(&tasklist_lock);
4399         p = find_process_by_pid(pid);
4400         retval = -ESRCH;
4401         if (!p)
4402                 goto out_unlock;
4403
4404         retval = security_task_getscheduler(p);
4405         if (retval)
4406                 goto out_unlock;
4407
4408         lp.sched_priority = p->rt_priority;
4409         read_unlock(&tasklist_lock);
4410
4411         /*
4412          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
4413          */
4414         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
4415
4416         return retval;
4417
4418 out_unlock:
4419         read_unlock(&tasklist_lock);
4420         return retval;
4421 }
4422
4423 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
4424 {
4425         cpumask_t cpus_allowed;
4426         struct task_struct *p;
4427         int retval;
4428
4429         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4430         read_lock(&tasklist_lock);
4431
4432         p = find_process_by_pid(pid);
4433         if (!p) {
4434                 read_unlock(&tasklist_lock);
4435                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4436                 return -ESRCH;
4437         }
4438
4439         /*
4440          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
4441          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
4442          * usage count and then drop tasklist_lock.
4443          */
4444         get_task_struct(p);
4445         read_unlock(&tasklist_lock);
4446
4447         retval = -EPERM;
4448         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
4449                         !capable(CAP_SYS_NICE))
4450                 goto out_unlock;
4451
4452         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
4453         if (retval)
4454                 goto out_unlock;
4455
4456         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
4457         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
4458         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
4459
4460 out_unlock:
4461         put_task_struct(p);
4462         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4463         return retval;
4464 }
4465
4466 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
4467                              cpumask_t *new_mask)
4468 {
4469         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
4470                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
4471         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
4472                 len = sizeof(cpumask_t);
4473         }
4474         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
4475 }
4476
4477 /**
4478  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
4479  * @pid: pid of the process
4480  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4481  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
4482  */
4483 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4484                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4485 {
4486         cpumask_t new_mask;
4487         int retval;
4488
4489         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
4490         if (retval)
4491                 return retval;
4492
4493         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
4494 }
4495
4496 /*
4497  * Represents all cpu's present in the system
4498  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
4499  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
4500  * method, such as ACPI for e.g.
4501  */
4502
4503 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
4504 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
4505
4506 #ifndef CONFIG_SMP
4507 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4508 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_map);
4509
4510 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4511 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_map);
4512 #endif
4513
4514 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
4515 {
4516         struct task_struct *p;
4517         int retval;
4518
4519         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4520         read_lock(&tasklist_lock);
4521
4522         retval = -ESRCH;
4523         p = find_process_by_pid(pid);
4524         if (!p)
4525                 goto out_unlock;
4526
4527         retval = security_task_getscheduler(p);
4528         if (retval)
4529                 goto out_unlock;
4530
4531         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
4532
4533 out_unlock:
4534         read_unlock(&tasklist_lock);
4535         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4536
4537         return retval;
4538 }
4539
4540 /**
4541  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
4542  * @pid: pid of the process
4543  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4544  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
4545  */
4546 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4547                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4548 {
4549         int ret;
4550         cpumask_t mask;
4551
4552         if (len < sizeof(cpumask_t))
4553                 return -EINVAL;
4554
4555         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
4556         if (ret < 0)
4557                 return ret;
4558
4559         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
4560                 return -EFAULT;
4561
4562         return sizeof(cpumask_t);
4563 }
4564
4565 /**
4566  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
4567  *
4568  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
4569  * other threads running on this CPU then this function will return.
4570  */
4571 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
4572 {
4573         struct rq *rq = this_rq_lock();
4574
4575         schedstat_inc(rq, yld_count);
4576         current->sched_class->yield_task(rq);
4577
4578         /*
4579          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4580          * no need to preempt or enable interrupts:
4581          */
4582         __release(rq->lock);
4583         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
4584         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4585         preempt_enable_no_resched();
4586
4587         schedule();
4588
4589         return 0;
4590 }
4591
4592 static void __cond_resched(void)
4593 {
4594 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
4595         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4596 #endif
4597         /*
4598          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4599          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4600          * cond_resched() call.
4601          */
4602         do {
4603                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4604                 schedule();
4605                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4606         } while (need_resched());
4607 }
4608
4609 int __sched cond_resched(void)
4610 {
4611         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
4612                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4613                 __cond_resched();
4614                 return 1;
4615         }
4616         return 0;
4617 }
4618 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4619
4620 /*
4621  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4622  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4623  *
4624  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4625  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4626  * spin_unlock(), once by hand).
4627  */
4628 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4629 {
4630         int ret = 0;
4631
4632         if (need_lockbreak(lock)) {
4633                 spin_unlock(lock);
4634                 cpu_relax();
4635                 ret = 1;
4636                 spin_lock(lock);
4637         }
4638         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4639                 spin_release(&lock->dep_map, 1, _THIS_IP_);
4640                 _raw_spin_unlock(lock);
4641                 preempt_enable_no_resched();
4642                 __cond_resched();
4643                 ret = 1;
4644                 spin_lock(lock);
4645         }
4646         return ret;
4647 }
4648 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4649
4650 int __sched cond_resched_softirq(void)
4651 {
4652         BUG_ON(!in_softirq());
4653
4654         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4655                 local_bh_enable();
4656                 __cond_resched();
4657                 local_bh_disable();
4658                 return 1;
4659         }
4660         return 0;
4661 }
4662 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4663
4664 /**
4665  * yield - yield the current processor to other threads.
4666  *
4667  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4668  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4669  */
4670 void __sched yield(void)
4671 {
4672         set_current_state(TASK_RUNNING);
4673         sys_sched_yield();
4674 }
4675 EXPORT_SYMBOL(yield);
4676
4677 /*
4678  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4679  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4680  *
4681  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4682  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4683  */
4684 void __sched io_schedule(void)
4685 {
4686         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4687
4688         delayacct_blkio_start();
4689         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4690         schedule();
4691         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4692         delayacct_blkio_end();
4693 }
4694 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4695
4696 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4697 {
4698         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4699         long ret;
4700
4701         delayacct_blkio_start();
4702         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4703         ret = schedule_timeout(timeout);
4704         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4705         delayacct_blkio_end();
4706         return ret;
4707 }
4708
4709 /**
4710  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4711  * @policy: scheduling class.
4712  *
4713  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4714  * by a given scheduling class.
4715  */
4716 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4717 {
4718         int ret = -EINVAL;
4719
4720         switch (policy) {
4721         case SCHED_FIFO:
4722         case SCHED_RR:
4723                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4724                 break;
4725         case SCHED_NORMAL:
4726         case SCHED_BATCH:
4727         case SCHED_IDLE:
4728                 ret = 0;
4729                 break;
4730         }
4731         return ret;
4732 }
4733
4734 /**
4735  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4736  * @policy: scheduling class.
4737  *
4738  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4739  * by a given scheduling class.
4740  */
4741 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4742 {
4743         int ret = -EINVAL;
4744
4745         switch (policy) {
4746         case SCHED_FIFO:
4747         case SCHED_RR:
4748                 ret = 1;
4749                 break;
4750         case SCHED_NORMAL:
4751         case SCHED_BATCH:
4752         case SCHED_IDLE:
4753                 ret = 0;
4754         }
4755         return ret;
4756 }
4757
4758 /**
4759  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4760  * @pid: pid of the process.
4761  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4762  *
4763  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4764  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4765  */
4766 asmlinkage
4767 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4768 {
4769         struct task_struct *p;
4770         unsigned int time_slice;
4771         int retval;
4772         struct timespec t;
4773
4774         if (pid < 0)
4775                 return -EINVAL;
4776
4777         retval = -ESRCH;
4778         read_lock(&tasklist_lock);
4779         p = find_process_by_pid(pid);
4780         if (!p)
4781                 goto out_unlock;
4782
4783         retval = security_task_getscheduler(p);
4784         if (retval)
4785                 goto out_unlock;
4786
4787         if (p->policy == SCHED_FIFO)
4788                 time_slice = 0;
4789         else if (p->policy == SCHED_RR)
4790                 time_slice = DEF_TIMESLICE;
4791         else {
4792                 struct sched_entity *se = &p->se;
4793                 unsigned long flags;
4794                 struct rq *rq;
4795
4796                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
4797                 time_slice = NS_TO_JIFFIES(sched_slice(cfs_rq_of(se), se));
4798                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4799         }
4800         read_unlock(&tasklist_lock);
4801         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
4802         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4803         return retval;
4804
4805 out_unlock:
4806         read_unlock(&tasklist_lock);
4807         return retval;
4808 }
4809
4810 static const char stat_nam[] = "RSDTtZX";
4811
4812 static void show_task(struct task_struct *p)
4813 {
4814         unsigned long free = 0;
4815         unsigned state;
4816
4817         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4818         printk("%-13.13s %c", p->comm,
4819                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4820 #if BITS_PER_LONG == 32
4821         if (state == TASK_RUNNING)
4822                 printk(" running  ");
4823         else
4824                 printk(" %08lx ", thread_saved_pc(p));
4825 #else
4826         if (state == TASK_RUNNING)
4827                 printk("  running task    ");
4828         else
4829                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4830 #endif
4831 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4832         {
4833                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4834                 while (!*n)
4835                         n++;
4836                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4837         }
4838 #endif
4839         printk("%5lu %5d %6d\n", free, p->pid, p->parent->pid);
4840
4841         if (state != TASK_RUNNING)
4842                 show_stack(p, NULL);
4843 }
4844
4845 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4846 {
4847         struct task_struct *g, *p;
4848
4849 #if BITS_PER_LONG == 32
4850         printk(KERN_INFO
4851                 "  task                PC stack   pid father\n");
4852 #else
4853         printk(KERN_INFO
4854                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4855 #endif
4856         read_lock(&tasklist_lock);
4857         do_each_thread(g, p) {
4858                 /*
4859                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4860                  * console might take alot of time:
4861                  */
4862                 touch_nmi_watchdog();
4863                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4864                         show_task(p);
4865         } while_each_thread(g, p);
4866
4867         touch_all_softlockup_watchdogs();
4868
4869 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4870         sysrq_sched_debug_show();
4871 #endif
4872         read_unlock(&tasklist_lock);
4873         /*
4874          * Only show locks if all tasks are dumped:
4875          */
4876         if (state_filter == -1)
4877                 debug_show_all_locks();
4878 }
4879
4880 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4881 {
4882         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4883 }
4884
4885 /**
4886  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4887  * @idle: task in question
4888  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4889  *
4890  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4891  * flag, to make booting more robust.
4892  */
4893 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4894 {
4895         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4896         unsigned long flags;
4897
4898         __sched_fork(idle);
4899         idle->se.exec_start = sched_clock();
4900
4901         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
4902         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4903         __set_task_cpu(idle, cpu);
4904
4905         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4906         rq->curr = rq->idle = idle;
4907 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4908         idle->oncpu = 1;
4909 #endif
4910         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4911
4912         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4913 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4914         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4915 #else
4916         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4917 #endif
4918         /*
4919          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4920          */
4921         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4922 }
4923
4924 /*
4925  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4926  * indicates which cpus entered this state. This is used
4927  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4928  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4929  * always be CPU_MASK_NONE.
4930  */
4931 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4932
4933 #ifdef CONFIG_SMP
4934 /*
4935  * This is how migration works:
4936  *
4937  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
4938  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4939  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4940  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4941  *    thread off the CPU)
4942  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4943  *    task is still in the wrong runqueue.
4944  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4945  *    it and puts it into the right queue.
4946  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4947  * 7) we wake up and the migration is done.
4948  */
4949
4950 /*
4951  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4952  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4953  * is removed from the allowed bitmask.
4954  *
4955  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4956  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4957  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4958  */
4959 int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
4960 {
4961         struct migration_req req;
4962         unsigned long flags;
4963         struct rq *rq;
4964         int ret = 0;
4965
4966         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4967         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4968                 ret = -EINVAL;
4969                 goto out;
4970         }
4971
4972         p->cpus_allowed = new_mask;
4973         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4974         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4975                 goto out;
4976
4977         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4978                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4979                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4980                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4981                 wait_for_completion(&req.done);
4982                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4983                 return 0;
4984         }
4985 out:
4986         task_rq_unlock(rq, &flags);
4987
4988         return ret;
4989 }
4990 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4991
4992 /*
4993  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4994  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4995  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4996  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4997  *
4998  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4999  * as the task is no longer on this CPU.
5000  *
5001  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
5002  */
5003 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
5004 {
5005         struct rq *rq_dest, *rq_src;
5006         int ret = 0, on_rq;
5007
5008         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
5009                 return ret;
5010
5011         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
5012         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
5013
5014         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5015         /* Already moved. */
5016         if (task_cpu(p) != src_cpu)
5017                 goto out;
5018         /* Affinity changed (again). */
5019         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
5020                 goto out;
5021
5022         on_rq = p->se.on_rq;
5023         if (on_rq)
5024                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
5025
5026         set_task_cpu(p, dest_cpu);
5027         if (on_rq) {
5028                 activate_task(rq_dest, p, 0);
5029                 check_preempt_curr(rq_dest, p);
5030         }
5031         ret = 1;
5032 out:
5033         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5034         return ret;
5035 }
5036
5037 /*
5038  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
5039  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
5040  * another runqueue.
5041  */
5042 static int migration_thread(void *data)
5043 {
5044         int cpu = (long)data;
5045         struct rq *rq;
5046
5047         rq = cpu_rq(cpu);
5048         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
5049
5050         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5051         while (!kthread_should_stop()) {
5052                 struct migration_req *req;
5053                 struct list_head *head;
5054
5055                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5056
5057                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
5058                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5059                         goto wait_to_die;
5060                 }
5061
5062                 if (rq->active_balance) {
5063                         active_load_balance(rq, cpu);
5064                         rq->active_balance = 0;
5065                 }
5066
5067                 head = &rq->migration_queue;
5068
5069                 if (list_empty(head)) {
5070                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5071                         schedule();
5072                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5073                         continue;
5074                 }
5075                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
5076                 list_del_init(head->next);
5077
5078                 spin_unlock(&rq->lock);
5079                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
5080                 local_irq_enable();
5081
5082                 complete(&req->done);
5083         }
5084         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5085         return 0;
5086
5087 wait_to_die:
5088         /* Wait for kthread_stop */
5089         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5090         while (!kthread_should_stop()) {
5091                 schedule();
5092                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5093         }
5094         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5095         return 0;
5096 }
5097
5098 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5099
5100 static int __migrate_task_irq(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
5101 {
5102         int ret;
5103
5104         local_irq_disable();
5105         ret = __migrate_task(p, src_cpu, dest_cpu);
5106         local_irq_enable();
5107         return ret;
5108 }
5109
5110 /*
5111  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary.
5112  * NOTE: interrupts should be disabled by the caller
5113  */
5114 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
5115 {
5116         unsigned long flags;
5117         cpumask_t mask;
5118         struct rq *rq;
5119         int dest_cpu;
5120
5121         do {
5122                 /* On same node? */
5123                 mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
5124                 cpus_and(mask, mask, p->cpus_allowed);
5125                 dest_cpu = any_online_cpu(mask);
5126
5127                 /* On any allowed CPU? */
5128                 if (dest_cpu == NR_CPUS)
5129                         dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5130
5131                 /* No more Mr. Nice Guy. */
5132                 if (dest_cpu == NR_CPUS) {
5133                         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5134                         cpus_setall(p->cpus_allowed);
5135                         dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5136                         task_rq_unlock(rq, &flags);
5137
5138                         /*
5139                          * Don't tell them about moving exiting tasks or
5140                          * kernel threads (both mm NULL), since they never
5141                          * leave kernel.
5142                          */
5143                         if (p->mm && printk_ratelimit())
5144                                 printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
5145                                        "longer affine to cpu%d\n",
5146                                        p->pid, p->comm, dead_cpu);
5147                 }
5148         } while (!__migrate_task_irq(p, dead_cpu, dest_cpu));
5149 }
5150
5151 /*
5152  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
5153  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
5154  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
5155  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
5156  * to keep the global sum constant after CPU-down:
5157  */
5158 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
5159 {
5160         struct rq *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
5161         unsigned long flags;
5162
5163         local_irq_save(flags);
5164         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5165         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
5166         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
5167         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5168         local_irq_restore(flags);
5169 }
5170
5171 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
5172 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
5173 {
5174         struct task_struct *p, *t;
5175
5176         read_lock(&tasklist_lock);
5177
5178         do_each_thread(t, p) {
5179                 if (p == current)
5180                         continue;
5181
5182                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
5183                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
5184         } while_each_thread(t, p);
5185
5186         read_unlock(&tasklist_lock);
5187 }
5188
5189 /*
5190  * activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
5191  */
5192 static void activate_idle_task(struct task_struct *p, struct rq *rq)
5193 {
5194         update_rq_clock(rq);
5195
5196         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
5197                 rq->nr_uninterruptible--;
5198
5199         enqueue_task(rq, p, 0);
5200         inc_nr_running(p, rq);
5201 }
5202
5203 /*
5204  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
5205  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
5206  * the _front_ of the runqueue. Used by CPU offline code.
5207  */
5208 void sched_idle_next(void)
5209 {
5210         int this_cpu = smp_processor_id();
5211         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
5212         struct task_struct *p = rq->idle;
5213         unsigned long flags;
5214
5215         /* cpu has to be offline */
5216         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
5217
5218         /*
5219          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
5220          * and interrupts disabled on the current cpu.
5221          */
5222         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5223
5224         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5225
5226         /* Add idle task to the _front_ of its priority queue: */
5227         activate_idle_task(p, rq);
5228
5229         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5230 }
5231
5232 /*
5233  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
5234  * offline.
5235  */
5236 void idle_task_exit(void)
5237 {
5238         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
5239
5240         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
5241
5242         if (mm != &init_mm)
5243                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
5244         mmdrop(mm);
5245 }
5246
5247 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
5248 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
5249 {
5250         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5251
5252         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
5253         BUG_ON(p->exit_state != EXIT_ZOMBIE && p->exit_state != EXIT_DEAD);
5254
5255         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
5256         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
5257
5258         get_task_struct(p);
5259
5260         /*
5261          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
5262          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
5263          * fine.
5264          */
5265         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5266         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
5267         spin_lock_irq(&rq->lock);
5268
5269         put_task_struct(p);
5270 }
5271
5272 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
5273 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
5274 {
5275         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5276         struct task_struct *next;
5277
5278         for ( ; ; ) {
5279                 if (!rq->nr_running)
5280                         break;
5281                 update_rq_clock(rq);
5282                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
5283                 if (!next)
5284                         break;
5285                 migrate_dead(dead_cpu, next);
5286
5287         }
5288 }
5289 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
5290
5291 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
5292
5293 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
5294         {
5295                 .procname       = "sched_domain",
5296                 .mode           = 0555,
5297         },
5298         {0,},
5299 };
5300
5301 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
5302         {
5303                 .ctl_name       = CTL_KERN,
5304                 .procname       = "kernel",
5305                 .mode           = 0555,
5306                 .child          = sd_ctl_dir,
5307         },
5308         {0,},
5309 };
5310
5311 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
5312 {
5313         struct ctl_table *entry =
5314                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
5315
5316         return entry;
5317 }
5318
5319 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
5320 {
5321         struct ctl_table *entry;
5322
5323         /*
5324          * In the intermediate directories, both the child directory and
5325          * procname are dynamically allocated and could fail but the mode
5326          * will always be set.  In the lowest directory the names are
5327          * static strings and all have proc handlers.
5328          */
5329         for (entry = *tablep; entry->mode; entry++) {
5330                 if (entry->child)
5331                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
5332                 if (entry->proc_handler == NULL)
5333                         kfree(entry->procname);
5334         }
5335
5336         kfree(*tablep);
5337         *tablep = NULL;
5338 }
5339
5340 static void
5341 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
5342                 const char *procname, void *data, int maxlen,
5343                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
5344 {
5345         entry->procname = procname;
5346         entry->data = data;
5347         entry->maxlen = maxlen;
5348         entry->mode = mode;
5349         entry->proc_handler = proc_handler;
5350 }
5351
5352 static struct ctl_table *
5353 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
5354 {
5355         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(12);
5356
5357         if (table == NULL)
5358                 return NULL;
5359
5360         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
5361                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5362         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
5363                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5364         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
5365                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5366         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
5367                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5368         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
5369                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5370         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
5371                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5372         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
5373                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5374         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
5375                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5376         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
5377                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5378         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
5379                 &sd->cache_nice_tries,
5380                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5381         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
5382                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5383         /* &table[11] is terminator */
5384
5385         return table;
5386 }
5387
5388 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
5389 {
5390         struct ctl_table *entry, *table;
5391         struct sched_domain *sd;
5392         int domain_num = 0, i;
5393         char buf[32];
5394
5395         for_each_domain(cpu, sd)
5396                 domain_num++;
5397         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
5398         if (table == NULL)
5399                 return NULL;
5400
5401         i = 0;
5402         for_each_domain(cpu, sd) {
5403                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
5404                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5405                 entry->mode = 0555;
5406                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
5407                 entry++;
5408                 i++;
5409         }
5410         return table;
5411 }
5412
5413 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
5414 static void register_sched_domain_sysctl(void)
5415 {
5416         int i, cpu_num = num_online_cpus();
5417         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
5418         char buf[32];
5419
5420         if (entry == NULL)
5421                 return;
5422
5423         sd_ctl_dir[0].child = entry;
5424
5425         for_each_online_cpu(i) {
5426                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
5427                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5428                 entry->mode = 0555;
5429                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
5430                 entry++;
5431         }
5432         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
5433 }
5434
5435 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
5436 {
5437         unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
5438         sd_sysctl_header = NULL;
5439         sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
5440 }
5441 #else
5442 static void register_sched_domain_sysctl(void)
5443 {
5444 }
5445 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
5446 {
5447 }
5448 #endif
5449
5450 /*
5451  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
5452  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
5453  */
5454 static int __cpuinit
5455 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
5456 {
5457         struct task_struct *p;
5458         int cpu = (long)hcpu;
5459         unsigned long flags;
5460         struct rq *rq;
5461
5462         switch (action) {
5463         case CPU_LOCK_ACQUIRE:
5464                 mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
5465                 break;
5466
5467         case CPU_UP_PREPARE:
5468         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
5469                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
5470                 if (IS_ERR(p))
5471                         return NOTIFY_BAD;
5472                 kthread_bind(p, cpu);
5473                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
5474                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5475                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5476                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5477                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
5478                 break;
5479
5480         case CPU_ONLINE:
5481         case CPU_ONLINE_FROZEN:
5482                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
5483                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5484                 break;
5485
5486 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5487         case CPU_UP_CANCELED:
5488         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
5489                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
5490                         break;
5491                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
5492                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
5493                              any_online_cpu(cpu_online_map));
5494                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5495                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
5496                 break;
5497
5498         case CPU_DEAD:
5499         case CPU_DEAD_FROZEN:
5500                 migrate_live_tasks(cpu);
5501                 rq = cpu_rq(cpu);
5502                 kthread_stop(rq->migration_thread);
5503                 rq->migration_thread = NULL;
5504                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
5505                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5506                 update_rq_clock(rq);
5507                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
5508                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
5509                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
5510                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
5511                 migrate_dead_tasks(cpu);
5512                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5513                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
5514                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
5515
5516                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
5517                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex.  Just wake up
5518                  * the requestors. */
5519                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5520                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
5521                         struct migration_req *req;
5522
5523                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
5524                                          struct migration_req, list);
5525                         list_del_init(&req->list);
5526                         complete(&req->done);
5527                 }
5528                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5529                 break;
5530 #endif
5531         case CPU_LOCK_RELEASE:
5532                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
5533                 break;
5534         }
5535         return NOTIFY_OK;
5536 }
5537
5538 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
5539  * happens before everything else.
5540  */
5541 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
5542         .notifier_call = migration_call,
5543         .priority = 10
5544 };
5545
5546 int __init migration_init(void)
5547 {
5548         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
5549         int err;
5550
5551         /* Start one for the boot CPU: */
5552         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
5553         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
5554         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
5555         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
5556
5557         return 0;
5558 }
5559 #endif
5560
5561 #ifdef CONFIG_SMP
5562
5563 /* Number of possible processor ids */
5564 int nr_cpu_ids __read_mostly = NR_CPUS;
5565 EXPORT_SYMBOL(nr_cpu_ids);
5566
5567 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5568 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5569 {
5570         int level = 0;
5571
5572         if (!sd) {
5573                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5574                 return;
5575         }
5576
5577         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5578
5579         do {
5580                 int i;
5581                 char str[NR_CPUS];
5582                 struct sched_group *group = sd->groups;
5583                 cpumask_t groupmask;
5584
5585                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
5586                 cpus_clear(groupmask);
5587
5588                 printk(KERN_DEBUG);
5589                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
5590                         printk(" ");
5591                 printk("domain %d: ", level);
5592
5593                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
5594                         printk("does not load-balance\n");
5595                         if (sd->parent)
5596                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
5597                                                 " has parent");
5598                         break;
5599                 }
5600
5601                 printk("span %s\n", str);
5602
5603                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
5604                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
5605                                         "CPU%d\n", cpu);
5606                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
5607                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
5608                                         " CPU%d\n", cpu);
5609
5610                 printk(KERN_DEBUG);
5611                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
5612                         printk(" ");
5613                 printk("groups:");
5614                 do {
5615                         if (!group) {
5616                                 printk("\n");
5617                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
5618                                 break;
5619                         }
5620
5621                         if (!group->__cpu_power) {
5622                                 printk("\n");
5623                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
5624                                                 "set\n");
5625                                 break;
5626                         }
5627
5628                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
5629                                 printk("\n");
5630                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
5631                                 break;
5632                         }
5633
5634                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
5635                                 printk("\n");
5636                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5637                                 break;
5638                         }
5639
5640                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
5641
5642                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
5643                         printk(" %s", str);
5644
5645                         group = group->next;
5646                 } while (group != sd->groups);
5647                 printk("\n");
5648
5649                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
5650                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span "
5651                                         "domain->span\n");
5652
5653                 level++;
5654                 sd = sd->parent;
5655                 if (!sd)
5656                         continue;
5657
5658                 if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
5659                         printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5660                                 "of domain->span\n");
5661
5662         } while (sd);
5663 }
5664 #else
5665 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5666 #endif
5667
5668 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5669 {
5670         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
5671                 return 1;
5672
5673         /* Following flags need at least 2 groups */
5674         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5675                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5676                          SD_BALANCE_FORK |
5677                          SD_BALANCE_EXEC |
5678                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5679                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5680                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5681                         return 0;
5682         }
5683
5684         /* Following flags don't use groups */
5685         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
5686                          SD_WAKE_AFFINE |
5687                          SD_WAKE_BALANCE))
5688                 return 0;
5689
5690         return 1;
5691 }
5692
5693 static int
5694 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5695 {
5696         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5697
5698         if (sd_degenerate(parent))
5699                 return 1;
5700
5701         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
5702                 return 0;
5703
5704         /* Does parent contain flags not in child? */
5705         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
5706         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
5707                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
5708         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5709         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5710                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5711                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5712                                 SD_BALANCE_FORK |
5713                                 SD_BALANCE_EXEC |
5714                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5715                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5716         }
5717         if (~cflags & pflags)
5718                 return 0;
5719
5720         return 1;
5721 }
5722
5723 /*
5724  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
5725  * hold the hotplug lock.
5726  */
5727 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5728 {
5729         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5730         struct sched_domain *tmp;
5731
5732         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5733         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
5734                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5735                 if (!parent)
5736                         break;
5737                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5738                         tmp->parent = parent->parent;
5739                         if (parent->parent)
5740                                 parent->parent->child = tmp;
5741                 }
5742         }
5743
5744         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5745                 sd = sd->parent;
5746                 if (sd)
5747                         sd->child = NULL;
5748         }
5749
5750         sched_domain_debug(sd, cpu);
5751
5752         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5753 }
5754
5755 /* cpus with isolated domains */
5756 static cpumask_t cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
5757
5758 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5759 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5760 {
5761         int ints[NR_CPUS], i;
5762
5763         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5764         cpus_clear(cpu_isolated_map);
5765         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
5766                 if (ints[i] < NR_CPUS)
5767                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
5768         return 1;
5769 }
5770
5771 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5772
5773 /*
5774  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
5775  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
5776  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < NR_CPUS
5777  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a cpumask_t).
5778  *
5779  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
5780  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5781  * and ->cpu_power to 0.
5782  */
5783 static void
5784 init_sched_build_groups(cpumask_t span, const cpumask_t *cpu_map,
5785                         int (*group_fn)(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5786                                         struct sched_group **sg))
5787 {
5788         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5789         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5790         int i;
5791
5792         for_each_cpu_mask(i, span) {
5793                 struct sched_group *sg;
5794                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg);
5795                 int j;
5796
5797                 if (cpu_isset(i, covered))
5798                         continue;
5799
5800                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
5801                 sg->__cpu_power = 0;
5802
5803                 for_each_cpu_mask(j, span) {
5804                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL) != group)
5805                                 continue;
5806
5807                         cpu_set(j, covered);
5808                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5809                 }
5810                 if (!first)
5811                         first = sg;
5812                 if (last)
5813                         last->next = sg;
5814                 last = sg;
5815         }
5816         last->next = first;
5817 }
5818
5819 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5820
5821 #ifdef CONFIG_NUMA
5822
5823 /**
5824  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5825  * @node: node whose sched_domain we're building
5826  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5827  *
5828  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5829  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5830  *
5831  * Should use nodemask_t.
5832  */
5833 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5834 {
5835         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5836
5837         min_val = INT_MAX;
5838
5839         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5840                 /* Start at @node */
5841                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5842
5843                 if (!nr_cpus_node(n))
5844                         continue;
5845
5846                 /* Skip already used nodes */
5847                 if (test_bit(n, used_nodes))
5848                         continue;
5849
5850                 /* Simple min distance search */
5851                 val = node_distance(node, n);
5852
5853                 if (val < min_val) {
5854                         min_val = val;
5855                         best_node = n;
5856                 }
5857         }
5858
5859         set_bit(best_node, used_nodes);
5860         return best_node;
5861 }
5862
5863 /**
5864  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5865  * @node: node whose cpumask we're constructing
5866  * @size: number of nodes to include in this span
5867  *
5868  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5869  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5870  * out optimally.
5871  */
5872 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5873 {
5874         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5875         cpumask_t span, nodemask;
5876         int i;
5877
5878         cpus_clear(span);
5879         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5880
5881         nodemask = node_to_cpumask(node);
5882         cpus_or(span, span, nodemask);
5883         set_bit(node, used_nodes);
5884
5885         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5886                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5887
5888                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5889                 cpus_or(span, span, nodemask);
5890         }
5891
5892         return span;
5893 }
5894 #endif
5895
5896 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
5897
5898 /*
5899  * SMT sched-domains:
5900  */
5901 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5902 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5903 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_cpus);
5904
5905 static int cpu_to_cpu_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5906                             struct sched_group **sg)
5907 {
5908         if (sg)
5909                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu);
5910         return cpu;
5911 }
5912 #endif
5913
5914 /*
5915  * multi-core sched-domains:
5916  */
5917 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5918 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5919 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_core);
5920 #endif
5921
5922 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5923 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5924                              struct sched_group **sg)
5925 {
5926         int group;
5927         cpumask_t mask = per_cpu(cpu_sibling_map, cpu);
5928         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5929         group = first_cpu(mask);
5930         if (sg)
5931                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group);
5932         return group;
5933 }
5934 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5935 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5936                              struct sched_group **sg)
5937 {
5938         if (sg)
5939                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu);
5940         return cpu;
5941 }
5942 #endif
5943
5944 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5945 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_phys);
5946
5947 static int cpu_to_phys_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5948                              struct sched_group **sg)
5949 {
5950         int group;
5951 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5952         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5953         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5954         group = first_cpu(mask);
5955 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5956         cpumask_t mask = per_cpu(cpu_sibling_map, cpu);
5957         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5958         group = first_cpu(mask);
5959 #else
5960         group = cpu;
5961 #endif
5962         if (sg)
5963                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group);
5964         return group;
5965 }
5966
5967 #ifdef CONFIG_NUMA
5968 /*
5969  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5970  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5971  * gets dynamically allocated.
5972  */
5973 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5974 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5975
5976 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5977 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_allnodes);
5978
5979 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5980                                  struct sched_group **sg)
5981 {
5982         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(cpu));
5983         int group;
5984
5985         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5986         group = first_cpu(nodemask);
5987
5988         if (sg)
5989                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group);
5990         return group;
5991 }
5992
5993 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5994 {
5995         struct sched_group *sg = group_head;
5996         int j;
5997
5998         if (!sg)
5999                 return;
6000         do {
6001                 for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
6002                         struct sched_domain *sd;
6003
6004                         sd = &per_cpu(phys_domains, j);
6005                         if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
6006                                 /*
6007                                  * Only add "power" once for each
6008                                  * physical package.
6009                                  */
6010                                 continue;
6011                         }
6012
6013                         sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
6014                 }
6015                 sg = sg->next;
6016         } while (sg != group_head);
6017 }
6018 #endif
6019
6020 #ifdef CONFIG_NUMA
6021 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
6022 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
6023 {
6024         int cpu, i;
6025
6026         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
6027                 struct sched_group **sched_group_nodes
6028                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
6029
6030                 if (!sched_group_nodes)
6031                         continue;
6032
6033                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6034                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6035                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
6036
6037                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6038                         if (cpus_empty(nodemask))
6039                                 continue;
6040
6041                         if (sg == NULL)
6042                                 continue;
6043                         sg = sg->next;
6044 next_sg:
6045                         oldsg = sg;
6046                         sg = sg->next;
6047                         kfree(oldsg);
6048                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
6049                                 goto next_sg;
6050                 }
6051                 kfree(sched_group_nodes);
6052                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
6053         }
6054 }
6055 #else
6056 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
6057 {
6058 }
6059 #endif
6060
6061 /*
6062  * Initialize sched groups cpu_power.
6063  *
6064  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
6065  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
6066  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
6067  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
6068  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
6069  * less cpu_power.
6070  *
6071  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
6072  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
6073  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
6074  */
6075 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
6076 {
6077         struct sched_domain *child;
6078         struct sched_group *group;
6079
6080         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
6081
6082         if (cpu != first_cpu(sd->groups->cpumask))
6083                 return;
6084
6085         child = sd->child;
6086
6087         sd->groups->__cpu_power = 0;
6088
6089         /*
6090          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
6091          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
6092          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
6093          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
6094          * same sched domain.
6095          */
6096         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
6097                        (child->flags &
6098                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
6099                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
6100                 return;
6101         }
6102
6103         /*
6104          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
6105          */
6106         group = child->groups;
6107         do {
6108                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
6109                 group = group->next;
6110         } while (group != child->groups);
6111 }
6112
6113 /*
6114  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6115  * to the individual cpus
6116  */
6117 static int build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6118 {
6119         int i;
6120 #ifdef CONFIG_NUMA
6121         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
6122         int sd_allnodes = 0;
6123
6124         /*
6125          * Allocate the per-node list of sched groups
6126          */
6127         sched_group_nodes = kcalloc(MAX_NUMNODES, sizeof(struct sched_group *),
6128                                            GFP_KERNEL);
6129         if (!sched_group_nodes) {
6130                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
6131                 return -ENOMEM;
6132         }
6133         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
6134 #endif
6135
6136         /*
6137          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
6138          */
6139         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6140                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
6141                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
6142
6143                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6144
6145 #ifdef CONFIG_NUMA
6146                 if (cpus_weight(*cpu_map) >
6147                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
6148                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
6149                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
6150                         sd->span = *cpu_map;
6151                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6152                         p = sd;
6153                         sd_allnodes = 1;
6154                 } else
6155                         p = NULL;
6156
6157                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
6158                 *sd = SD_NODE_INIT;
6159                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
6160                 sd->parent = p;
6161                 if (p)
6162                         p->child = sd;
6163                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6164 #endif
6165
6166                 p = sd;
6167                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6168                 *sd = SD_CPU_INIT;
6169                 sd->span = nodemask;
6170                 sd->parent = p;
6171                 if (p)
6172                         p->child = sd;
6173                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6174
6175 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6176                 p = sd;
6177                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6178                 *sd = SD_MC_INIT;
6179                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
6180                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6181                 sd->parent = p;
6182                 p->child = sd;
6183                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6184 #endif
6185
6186 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6187                 p = sd;
6188                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6189                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
6190                 sd->span = per_cpu(cpu_sibling_map, i);
6191                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6192                 sd->parent = p;
6193                 p->child = sd;
6194                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6195 #endif
6196         }
6197
6198 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6199         /* Set up CPU (sibling) groups */
6200         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6201                 cpumask_t this_sibling_map = per_cpu(cpu_sibling_map, i);
6202                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
6203                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
6204                         continue;
6205
6206                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
6207                                         &cpu_to_cpu_group);
6208         }
6209 #endif
6210
6211 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6212         /* Set up multi-core groups */
6213         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6214                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
6215                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
6216                 if (i != first_cpu(this_core_map))
6217                         continue;
6218                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
6219                                         &cpu_to_core_group);
6220         }
6221 #endif
6222
6223         /* Set up physical groups */
6224         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6225                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6226
6227                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6228                 if (cpus_empty(nodemask))
6229                         continue;
6230
6231                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map, &cpu_to_phys_group);
6232         }
6233
6234 #ifdef CONFIG_NUMA
6235         /* Set up node groups */
6236         if (sd_allnodes)
6237                 init_sched_build_groups(*cpu_map, cpu_map,
6238                                         &cpu_to_allnodes_group);
6239
6240         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6241                 /* Set up node groups */
6242                 struct sched_group *sg, *prev;
6243                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6244                 cpumask_t domainspan;
6245                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
6246                 int j;
6247
6248                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6249                 if (cpus_empty(nodemask)) {
6250                         sched_group_nodes[i] = NULL;
6251                         continue;
6252                 }
6253
6254                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
6255                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
6256
6257                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL, i);
6258                 if (!sg) {
6259                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
6260                                 "node %d\n", i);
6261                         goto error;
6262                 }
6263                 sched_group_nodes[i] = sg;
6264                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
6265                         struct sched_domain *sd;
6266
6267                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
6268                         sd->groups = sg;
6269                 }
6270                 sg->__cpu_power = 0;
6271                 sg->cpumask = nodemask;
6272                 sg->next = sg;
6273                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
6274                 prev = sg;
6275
6276                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
6277                         cpumask_t tmp, notcovered;
6278                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
6279
6280                         cpus_complement(notcovered, covered);
6281                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
6282                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
6283                         if (cpus_empty(tmp))
6284                                 break;
6285
6286                         nodemask = node_to_cpumask(n);
6287                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
6288                         if (cpus_empty(tmp))
6289                                 continue;
6290
6291                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group),
6292                                           GFP_KERNEL, i);
6293                         if (!sg) {
6294                                 printk(KERN_WARNING
6295                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
6296                                 goto error;
6297                         }
6298                         sg->__cpu_power = 0;
6299                         sg->cpumask = tmp;
6300                         sg->next = prev->next;
6301                         cpus_or(covered, covered, tmp);
6302                         prev->next = sg;
6303                         prev = sg;
6304                 }
6305         }
6306 #endif
6307
6308         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6309 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6310         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6311                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6312
6313                 init_sched_groups_power(i, sd);
6314         }
6315 #endif
6316 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6317         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6318                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i);
6319
6320                 init_sched_groups_power(i, sd);
6321         }
6322 #endif
6323
6324         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6325                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6326
6327                 init_sched_groups_power(i, sd);
6328         }
6329
6330 #ifdef CONFIG_NUMA
6331         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
6332                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
6333
6334         if (sd_allnodes) {
6335                 struct sched_group *sg;
6336
6337                 cpu_to_allnodes_group(first_cpu(*cpu_map), cpu_map, &sg);
6338                 init_numa_sched_groups_power(sg);
6339         }
6340 #endif
6341
6342         /* Attach the domains */
6343         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6344                 struct sched_domain *sd;
6345 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6346                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6347 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
6348                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6349 #else
6350                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6351 #endif
6352                 cpu_attach_domain(sd, i);
6353         }
6354
6355         return 0;
6356
6357 #ifdef CONFIG_NUMA
6358 error:
6359         free_sched_groups(cpu_map);
6360         return -ENOMEM;
6361 #endif
6362 }
6363 /*
6364  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
6365  */
6366 static int arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6367 {
6368         cpumask_t cpu_default_map;
6369         int err;
6370
6371         /*
6372          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
6373          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6374          * exclude other special cases in the future.
6375          */
6376         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
6377
6378         err = build_sched_domains(&cpu_default_map);
6379
6380         register_sched_domain_sysctl();
6381
6382         return err;
6383 }
6384
6385 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6386 {
6387         free_sched_groups(cpu_map);
6388 }
6389
6390 /*
6391  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6392  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6393  */
6394 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6395 {
6396         int i;
6397
6398         unregister_sched_domain_sysctl();
6399
6400         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
6401                 cpu_attach_domain(NULL, i);
6402         synchronize_sched();
6403         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
6404 }
6405
6406 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6407 static int arch_reinit_sched_domains(void)
6408 {
6409         int err;
6410
6411         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6412         detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6413         err = arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6414         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6415
6416         return err;
6417 }
6418
6419 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
6420 {
6421         int ret;
6422
6423         if (buf[0] != '0' && buf[0] != '1')
6424                 return -EINVAL;
6425
6426         if (smt)
6427                 sched_smt_power_savings = (buf[0] == '1');
6428         else
6429                 sched_mc_power_savings = (buf[0] == '1');
6430
6431         ret = arch_reinit_sched_domains();
6432
6433         return ret ? ret : count;
6434 }
6435
6436 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6437 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6438 {
6439         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
6440 }
6441 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6442                                             const char *buf, size_t count)
6443 {
6444         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
6445 }
6446 static SYSDEV_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644, sched_mc_power_savings_show,
6447                    sched_mc_power_savings_store);
6448 #endif
6449
6450 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6451 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6452 {
6453         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
6454 }
6455 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6456                                              const char *buf, size_t count)
6457 {
6458         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
6459 }
6460 static SYSDEV_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644, sched_smt_power_savings_show,
6461                    sched_smt_power_savings_store);
6462 #endif
6463
6464 int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
6465 {
6466         int err = 0;
6467
6468 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6469         if (smt_capable())
6470                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6471                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
6472 #endif
6473 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6474         if (!err && mc_capable())
6475                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6476                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
6477 #endif
6478         return err;
6479 }
6480 #endif
6481
6482 /*
6483  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6484  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6485  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6486  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6487  */
6488 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6489                                 unsigned long action, void *hcpu)
6490 {
6491         switch (action) {
6492         case CPU_UP_PREPARE:
6493         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6494         case CPU_DOWN_PREPARE:
6495         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6496                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6497                 return NOTIFY_OK;
6498
6499         case CPU_UP_CANCELED:
6500         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6501         case CPU_DOWN_FAILED:
6502         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6503         case CPU_ONLINE:
6504         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6505         case CPU_DEAD:
6506         case CPU_DEAD_FROZEN:
6507                 /*
6508                  * Fall through and re-initialise the domains.
6509                  */
6510                 break;
6511         default:
6512                 return NOTIFY_DONE;
6513         }
6514
6515         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6516         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6517
6518         return NOTIFY_OK;
6519 }
6520
6521 void __init sched_init_smp(void)
6522 {
6523         cpumask_t non_isolated_cpus;
6524
6525         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6526         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6527         cpus_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_map, cpu_isolated_map);
6528         if (cpus_empty(non_isolated_cpus))
6529                 cpu_set(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6530         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6531         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6532         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6533
6534         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6535         if (set_cpus_allowed(current, non_isolated_cpus) < 0)
6536                 BUG();
6537 }
6538 #else
6539 void __init sched_init_smp(void)
6540 {
6541 }
6542 #endif /* CONFIG_SMP */
6543
6544 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6545 {
6546         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6547         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6548
6549         return in_lock_functions(addr) ||
6550                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6551                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6552 }
6553
6554 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
6555 {
6556         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
6557 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6558         cfs_rq->rq = rq;
6559 #endif
6560         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
6561 }
6562
6563 void __init sched_init(void)
6564 {
6565         int highest_cpu = 0;
6566         int i, j;
6567
6568         for_each_possible_cpu(i) {
6569                 struct rt_prio_array *array;
6570                 struct rq *rq;
6571
6572                 rq = cpu_rq(i);
6573                 spin_lock_init(&rq->lock);
6574                 lockdep_set_class(&rq->lock, &rq->rq_lock_key);
6575                 rq->nr_running = 0;
6576                 rq->clock = 1;
6577                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
6578 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6579                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6580                 {
6581                         struct cfs_rq *cfs_rq = &per_cpu(init_cfs_rq, i);
6582                         struct sched_entity *se =
6583                                          &per_cpu(init_sched_entity, i);
6584
6585                         init_cfs_rq_p[i] = cfs_rq;
6586                         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6587                         cfs_rq->tg = &init_task_group;
6588                         list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
6589                                                          &rq->leaf_cfs_rq_list);
6590
6591                         init_sched_entity_p[i] = se;
6592                         se->cfs_rq = &rq->cfs;
6593                         se->my_q = cfs_rq;
6594                         se->load.weight = init_task_group_load;
6595                         se->load.inv_weight =
6596                                  div64_64(1ULL<<32, init_task_group_load);
6597                         se->parent = NULL;
6598                 }
6599                 init_task_group.shares = init_task_group_load;
6600                 spin_lock_init(&init_task_group.lock);
6601 #endif
6602
6603                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6604                         rq->cpu_load[j] = 0;
6605 #ifdef CONFIG_SMP
6606                 rq->sd = NULL;
6607                 rq->active_balance = 0;
6608                 rq->next_balance = jiffies;
6609                 rq->push_cpu = 0;
6610                 rq->cpu = i;
6611                 rq->migration_thread = NULL;
6612                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6613 #endif
6614                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6615
6616                 array = &rq->rt.active;
6617                 for (j = 0; j < MAX_RT_PRIO; j++) {
6618                         INIT_LIST_HEAD(array->queue + j);
6619                         __clear_bit(j, array->bitmap);
6620                 }
6621                 highest_cpu = i;
6622                 /* delimiter for bitsearch: */
6623                 __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
6624         }
6625
6626         set_load_weight(&init_task);
6627
6628 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6629         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6630 #endif
6631
6632 #ifdef CONFIG_SMP
6633         nr_cpu_ids = highest_cpu + 1;
6634         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains, NULL);
6635 #endif
6636
6637 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
6638         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
6639 #endif
6640
6641         /*
6642          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6643          */
6644         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6645         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6646
6647         /*
6648          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6649          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6650          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6651          * when this runqueue becomes "idle".
6652          */
6653         init_idle(current, smp_processor_id());
6654         /*
6655          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6656          */
6657         current->sched_class = &fair_sched_class;
6658 }
6659
6660 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6661 void __might_sleep(char *file, int line)
6662 {
6663 #ifdef in_atomic
6664         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6665
6666         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6667             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6668                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6669                         return;
6670                 prev_jiffy = jiffies;
6671                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6672                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6673                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6674                         in_atomic(), irqs_disabled());
6675                 debug_show_held_locks(current);
6676                 if (irqs_disabled())
6677                         print_irqtrace_events(current);
6678                 dump_stack();
6679         }
6680 #endif
6681 }
6682 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6683 #endif
6684
6685 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6686 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
6687 {
6688         int on_rq;
6689         update_rq_clock(rq);
6690         on_rq = p->se.on_rq;
6691         if (on_rq)
6692                 deactivate_task(rq, p, 0);
6693         __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
6694         if (on_rq) {
6695                 activate_task(rq, p, 0);
6696                 resched_task(rq->curr);
6697         }
6698 }
6699
6700 void normalize_rt_tasks(void)
6701 {
6702         struct task_struct *g, *p;
6703         unsigned long flags;
6704         struct rq *rq;
6705
6706         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6707         do_each_thread(g, p) {
6708                 /*
6709                  * Only normalize user tasks:
6710                  */
6711                 if (!p->mm)
6712                         continue;
6713
6714                 p->se.exec_start                = 0;
6715 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6716                 p->se.wait_start                = 0;
6717                 p->se.sleep_start               = 0;
6718                 p->se.block_start               = 0;
6719 #endif
6720                 task_rq(p)->clock               = 0;
6721
6722                 if (!rt_task(p)) {
6723                         /*
6724                          * Renice negative nice level userspace
6725                          * tasks back to 0:
6726                          */
6727                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6728                                 set_user_nice(p, 0);
6729                         continue;
6730                 }
6731
6732                 spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
6733                 rq = __task_rq_lock(p);
6734
6735                 normalize_task(rq, p);
6736
6737                 __task_rq_unlock(rq);
6738                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
6739         } while_each_thread(g, p);
6740
6741         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6742 }
6743
6744 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6745
6746 #ifdef CONFIG_IA64
6747 /*
6748  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6749  *
6750  * They can only be called when the whole system has been
6751  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6752  * activity can take place. Using them for anything else would
6753  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6754  * under any other configuration.
6755  */
6756
6757 /**
6758  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6759  * @cpu: the processor in question.
6760  *
6761  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6762  */
6763 struct task_struct *curr_task(int cpu)
6764 {
6765         return cpu_curr(cpu);
6766 }
6767
6768 /**
6769  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6770  * @cpu: the processor in question.
6771  * @p: the task pointer to set.
6772  *
6773  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6774  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6775  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6776  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6777  * and caller must save the original value of the current task (see
6778  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6779  * re-starting the system.
6780  *
6781  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6782  */
6783 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
6784 {
6785         cpu_curr(cpu) = p;
6786 }
6787
6788 #endif
6789
6790 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6791
6792 /* allocate runqueue etc for a new task group */
6793 struct task_group *sched_create_group(void)
6794 {
6795         struct task_group *tg;
6796         struct cfs_rq *cfs_rq;
6797         struct sched_entity *se;
6798         struct rq *rq;
6799         int i;
6800
6801         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
6802         if (!tg)
6803                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6804
6805         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6806         if (!tg->cfs_rq)
6807                 goto err;
6808         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6809         if (!tg->se)
6810                 goto err;
6811
6812         for_each_possible_cpu(i) {
6813                 rq = cpu_rq(i);
6814
6815                 cfs_rq = kmalloc_node(sizeof(struct cfs_rq), GFP_KERNEL,
6816                                                          cpu_to_node(i));
6817                 if (!cfs_rq)
6818                         goto err;
6819
6820                 se = kmalloc_node(sizeof(struct sched_entity), GFP_KERNEL,
6821                                                         cpu_to_node(i));
6822                 if (!se)
6823                         goto err;
6824
6825                 memset(cfs_rq, 0, sizeof(struct cfs_rq));
6826                 memset(se, 0, sizeof(struct sched_entity));
6827
6828                 tg->cfs_rq[i] = cfs_rq;
6829                 init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6830                 cfs_rq->tg = tg;
6831
6832                 tg->se[i] = se;
6833                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
6834                 se->my_q = cfs_rq;
6835                 se->load.weight = NICE_0_LOAD;
6836                 se->load.inv_weight = div64_64(1ULL<<32, NICE_0_LOAD);
6837                 se->parent = NULL;
6838         }
6839
6840         for_each_possible_cpu(i) {
6841                 rq = cpu_rq(i);
6842                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6843                 list_add_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
6844         }
6845
6846         tg->shares = NICE_0_LOAD;
6847         spin_lock_init(&tg->lock);
6848
6849         return tg;
6850
6851 err:
6852         for_each_possible_cpu(i) {
6853                 if (tg->cfs_rq)
6854                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
6855                 if (tg->se)
6856                         kfree(tg->se[i]);
6857         }
6858         kfree(tg->cfs_rq);
6859         kfree(tg->se);
6860         kfree(tg);
6861
6862         return ERR_PTR(-ENOMEM);
6863 }
6864
6865 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
6866 static void free_sched_group(struct rcu_head *rhp)
6867 {
6868         struct cfs_rq *cfs_rq = container_of(rhp, struct cfs_rq, rcu);
6869         struct task_group *tg = cfs_rq->tg;
6870         struct sched_entity *se;
6871         int i;
6872
6873         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
6874         for_each_possible_cpu(i) {
6875                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6876                 kfree(cfs_rq);
6877
6878                 se = tg->se[i];
6879                 kfree(se);
6880         }
6881
6882         kfree(tg->cfs_rq);
6883         kfree(tg->se);
6884         kfree(tg);
6885 }
6886
6887 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
6888 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
6889 {
6890         struct cfs_rq *cfs_rq;
6891         int i;
6892
6893         for_each_possible_cpu(i) {
6894                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6895                 list_del_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list);
6896         }
6897
6898         cfs_rq = tg->cfs_rq[0];
6899
6900         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
6901         call_rcu(&cfs_rq->rcu, free_sched_group);
6902 }
6903
6904 /* change task's runqueue when it moves between groups.
6905  *      The caller of this function should have put the task in its new group
6906  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
6907  *      reflect its new group.
6908  */
6909 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
6910 {
6911         int on_rq, running;
6912         unsigned long flags;
6913         struct rq *rq;
6914
6915         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
6916
6917         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
6918                 goto done;
6919
6920         update_rq_clock(rq);
6921
6922         running = task_running(rq, tsk);
6923         on_rq = tsk->se.on_rq;
6924
6925         if (on_rq) {
6926                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
6927                 if (unlikely(running))
6928                         tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
6929         }
6930
6931         set_task_cfs_rq(tsk);
6932
6933         if (on_rq) {
6934                 if (unlikely(running))
6935                         tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
6936                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
6937         }
6938
6939 done:
6940         task_rq_unlock(rq, &flags);
6941 }
6942
6943 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
6944 {
6945         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
6946         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
6947         int on_rq;
6948
6949         spin_lock_irq(&rq->lock);
6950
6951         on_rq = se->on_rq;
6952         if (on_rq)
6953                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
6954
6955         se->load.weight = shares;
6956         se->load.inv_weight = div64_64((1ULL<<32), shares);
6957
6958         if (on_rq)
6959                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
6960
6961         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6962 }
6963
6964 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
6965 {
6966         int i;
6967
6968         spin_lock(&tg->lock);
6969         if (tg->shares == shares)
6970                 goto done;
6971
6972         tg->shares = shares;
6973         for_each_possible_cpu(i)
6974                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
6975
6976 done:
6977         spin_unlock(&tg->lock);
6978         return 0;
6979 }
6980
6981 unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg)
6982 {
6983         return tg->shares;
6984 }
6985
6986 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */