]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched_fair.c
3843ec71aad5917103ffe2861c9218ff1b30d635
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / kernel / sched_fair.c
1 /*
2  * Completely Fair Scheduling (CFS) Class (SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH)
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
5  *
6  *  Interactivity improvements by Mike Galbraith
7  *  (C) 2007 Mike Galbraith <efault@gmx.de>
8  *
9  *  Various enhancements by Dmitry Adamushko.
10  *  (C) 2007 Dmitry Adamushko <dmitry.adamushko@gmail.com>
11  *
12  *  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
13  *  Copyright IBM Corporation, 2007
14  *  Author: Srivatsa Vaddagiri <vatsa@linux.vnet.ibm.com>
15  *
16  *  Scaled math optimizations by Thomas Gleixner
17  *  Copyright (C) 2007, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
18  *
19  *  Adaptive scheduling granularity, math enhancements by Peter Zijlstra
20  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
21  */
22
23 /*
24  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
25  * (default: 20ms, units: nanoseconds)
26  *
27  * NOTE: this latency value is not the same as the concept of
28  * 'timeslice length' - timeslices in CFS are of variable length.
29  * (to see the precise effective timeslice length of your workload,
30  *  run vmstat and monitor the context-switches field)
31  *
32  * On SMP systems the value of this is multiplied by the log2 of the
33  * number of CPUs. (i.e. factor 2x on 2-way systems, 3x on 4-way
34  * systems, 4x on 8-way systems, 5x on 16-way systems, etc.)
35  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
36  */
37 const_debug unsigned int sysctl_sched_latency = 20000000ULL;
38
39 /*
40  * After fork, child runs first. (default) If set to 0 then
41  * parent will (try to) run first.
42  */
43 const_debug unsigned int sysctl_sched_child_runs_first = 1;
44
45 /*
46  * Minimal preemption granularity for CPU-bound tasks:
47  * (default: 2 msec, units: nanoseconds)
48  */
49 const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_latency = 20;
50
51 /*
52  * sys_sched_yield() compat mode
53  *
54  * This option switches the agressive yield implementation of the
55  * old scheduler back on.
56  */
57 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_compat_yield;
58
59 /*
60  * SCHED_BATCH wake-up granularity.
61  * (default: 10 msec, units: nanoseconds)
62  *
63  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
64  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
65  * have immediate wakeup/sleep latencies.
66  */
67 const_debug unsigned int sysctl_sched_batch_wakeup_granularity = 10000000UL;
68
69 /*
70  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
71  * (default: 10 msec, units: nanoseconds)
72  *
73  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
74  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
75  * have immediate wakeup/sleep latencies.
76  */
77 const_debug unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity = 10000000UL;
78
79 /**************************************************************
80  * CFS operations on generic schedulable entities:
81  */
82
83 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
84
85 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
86 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
87 {
88         return cfs_rq->rq;
89 }
90
91 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
92 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
93
94 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
95
96 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
97 {
98         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
99 }
100
101 #define entity_is_task(se)      1
102
103 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
104
105 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
106 {
107         return container_of(se, struct task_struct, se);
108 }
109
110
111 /**************************************************************
112  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
113  */
114
115 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
116 {
117         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
118         if (delta > 0)
119                 min_vruntime = vruntime;
120
121         return min_vruntime;
122 }
123
124 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
125 {
126         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
127         if (delta < 0)
128                 min_vruntime = vruntime;
129
130         return min_vruntime;
131 }
132
133 static inline s64 entity_key(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
134 {
135         return se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
136 }
137
138 /*
139  * Enqueue an entity into the rb-tree:
140  */
141 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
142 {
143         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
144         struct rb_node *parent = NULL;
145         struct sched_entity *entry;
146         s64 key = entity_key(cfs_rq, se);
147         int leftmost = 1;
148
149         /*
150          * Find the right place in the rbtree:
151          */
152         while (*link) {
153                 parent = *link;
154                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
155                 /*
156                  * We dont care about collisions. Nodes with
157                  * the same key stay together.
158                  */
159                 if (key < entity_key(cfs_rq, entry)) {
160                         link = &parent->rb_left;
161                 } else {
162                         link = &parent->rb_right;
163                         leftmost = 0;
164                 }
165         }
166
167         /*
168          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
169          * used):
170          */
171         if (leftmost)
172                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
173
174         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
175         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
176 }
177
178 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
179 {
180         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node)
181                 cfs_rq->rb_leftmost = rb_next(&se->run_node);
182
183         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
184 }
185
186 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
187 {
188         return cfs_rq->rb_leftmost;
189 }
190
191 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
192 {
193         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
194 }
195
196 static inline struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
197 {
198         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
199         struct sched_entity *se = NULL;
200         struct rb_node *parent;
201
202         while (*link) {
203                 parent = *link;
204                 se = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
205                 link = &parent->rb_right;
206         }
207
208         return se;
209 }
210
211 /**************************************************************
212  * Scheduling class statistics methods:
213  */
214
215
216 /*
217  * The idea is to set a period in which each task runs once.
218  *
219  * When there are too many tasks (sysctl_sched_nr_latency) we have to stretch
220  * this period because otherwise the slices get too small.
221  *
222  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
223  */
224 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
225 {
226         u64 period = sysctl_sched_latency;
227         unsigned long nr_latency = sysctl_sched_nr_latency;
228
229         if (unlikely(nr_running > nr_latency)) {
230                 period *= nr_running;
231                 do_div(period, nr_latency);
232         }
233
234         return period;
235 }
236
237 /*
238  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
239  * proportional to the weight.
240  *
241  * s = p*w/rw
242  */
243 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
244 {
245         u64 slice = __sched_period(cfs_rq->nr_running);
246
247         slice *= se->load.weight;
248         do_div(slice, cfs_rq->load.weight);
249
250         return slice;
251 }
252
253 /*
254  * We calculate the vruntime slice.
255  *
256  * vs = s/w = p/rw
257  */
258 static u64 __sched_vslice(unsigned long rq_weight, unsigned long nr_running)
259 {
260         u64 vslice = __sched_period(nr_running);
261
262         do_div(vslice, rq_weight);
263
264         return vslice;
265 }
266
267 static u64 sched_vslice(struct cfs_rq *cfs_rq)
268 {
269         return __sched_vslice(cfs_rq->load.weight, cfs_rq->nr_running);
270 }
271
272 static u64 sched_vslice_add(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
273 {
274         return __sched_vslice(cfs_rq->load.weight + se->load.weight,
275                         cfs_rq->nr_running + 1);
276 }
277
278 /*
279  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
280  * are not in our scheduling class.
281  */
282 static inline void
283 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
284               unsigned long delta_exec)
285 {
286         unsigned long delta_exec_weighted;
287         u64 vruntime;
288
289         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
290
291         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
292         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
293         delta_exec_weighted = delta_exec;
294         if (unlikely(curr->load.weight != NICE_0_LOAD)) {
295                 delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec_weighted,
296                                                         &curr->load);
297         }
298         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
299
300         /*
301          * maintain cfs_rq->min_vruntime to be a monotonic increasing
302          * value tracking the leftmost vruntime in the tree.
303          */
304         if (first_fair(cfs_rq)) {
305                 vruntime = min_vruntime(curr->vruntime,
306                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
307         } else
308                 vruntime = curr->vruntime;
309
310         cfs_rq->min_vruntime =
311                 max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, vruntime);
312 }
313
314 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
315 {
316         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
317         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
318         unsigned long delta_exec;
319
320         if (unlikely(!curr))
321                 return;
322
323         /*
324          * Get the amount of time the current task was running
325          * since the last time we changed load (this cannot
326          * overflow on 32 bits):
327          */
328         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
329
330         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
331         curr->exec_start = now;
332 }
333
334 static inline void
335 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
336 {
337         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
338 }
339
340 /*
341  * Task is being enqueued - update stats:
342  */
343 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
344 {
345         /*
346          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
347          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
348          */
349         if (se != cfs_rq->curr)
350                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
351 }
352
353 static void
354 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
355 {
356         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
357                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
358         schedstat_set(se->wait_start, 0);
359 }
360
361 static inline void
362 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
363 {
364         /*
365          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
366          * waiting task:
367          */
368         if (se != cfs_rq->curr)
369                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
370 }
371
372 /*
373  * We are picking a new current task - update its stats:
374  */
375 static inline void
376 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
377 {
378         /*
379          * We are starting a new run period:
380          */
381         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
382 }
383
384 /*
385  * We are descheduling a task - update its stats:
386  */
387 static inline void
388 update_stats_curr_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
389 {
390         se->exec_start = 0;
391 }
392
393 /**************************************************
394  * Scheduling class queueing methods:
395  */
396
397 static void
398 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
399 {
400         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
401         cfs_rq->nr_running++;
402         se->on_rq = 1;
403 }
404
405 static void
406 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
407 {
408         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
409         cfs_rq->nr_running--;
410         se->on_rq = 0;
411 }
412
413 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
414 {
415 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
416         if (se->sleep_start) {
417                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
418
419                 if ((s64)delta < 0)
420                         delta = 0;
421
422                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
423                         se->sleep_max = delta;
424
425                 se->sleep_start = 0;
426                 se->sum_sleep_runtime += delta;
427         }
428         if (se->block_start) {
429                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
430
431                 if ((s64)delta < 0)
432                         delta = 0;
433
434                 if (unlikely(delta > se->block_max))
435                         se->block_max = delta;
436
437                 se->block_start = 0;
438                 se->sum_sleep_runtime += delta;
439
440                 /*
441                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
442                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
443                  * time that the task spent sleeping:
444                  */
445                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
446                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
447
448                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
449                                      delta >> 20);
450                 }
451         }
452 #endif
453 }
454
455 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
456 {
457 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
458         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
459
460         if (d < 0)
461                 d = -d;
462
463         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
464                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
465 #endif
466 }
467
468 static void
469 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
470 {
471         u64 vruntime;
472
473         vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
474
475         if (sched_feat(TREE_AVG)) {
476                 struct sched_entity *last = __pick_last_entity(cfs_rq);
477                 if (last) {
478                         vruntime += last->vruntime;
479                         vruntime >>= 1;
480                 }
481         } else if (sched_feat(APPROX_AVG) && cfs_rq->nr_running)
482                 vruntime += sched_vslice(cfs_rq)/2;
483
484         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
485                 vruntime += sched_vslice_add(cfs_rq, se);
486
487         if (!initial) {
488                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS) && entity_is_task(se) &&
489                                 task_of(se)->policy != SCHED_BATCH)
490                         vruntime -= sysctl_sched_latency;
491
492                 vruntime = max_t(s64, vruntime, se->vruntime);
493         }
494
495         se->vruntime = vruntime;
496
497 }
498
499 static void
500 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
501 {
502         /*
503          * Update run-time statistics of the 'current'.
504          */
505         update_curr(cfs_rq);
506
507         if (wakeup) {
508                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
509                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
510         }
511
512         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
513         check_spread(cfs_rq, se);
514         if (se != cfs_rq->curr)
515                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
516         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
517 }
518
519 static void
520 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
521 {
522         /*
523          * Update run-time statistics of the 'current'.
524          */
525         update_curr(cfs_rq);
526
527         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
528         if (sleep) {
529 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
530                 if (entity_is_task(se)) {
531                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
532
533                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
534                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
535                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
536                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
537                 }
538 #endif
539         }
540
541         if (se != cfs_rq->curr)
542                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
543         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
544 }
545
546 /*
547  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
548  */
549 static void
550 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
551 {
552         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
553
554         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
555         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
556         if (delta_exec > ideal_runtime)
557                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
558 }
559
560 static void
561 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
562 {
563         /* 'current' is not kept within the tree. */
564         if (se->on_rq) {
565                 /*
566                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
567                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
568                  * runqueue.
569                  */
570                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
571                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
572         }
573
574         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
575         cfs_rq->curr = se;
576 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
577         /*
578          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
579          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
580          * when there are only lesser-weight tasks around):
581          */
582         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
583                 se->slice_max = max(se->slice_max,
584                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
585         }
586 #endif
587         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
588 }
589
590 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
591 {
592         struct sched_entity *se = NULL;
593
594         if (first_fair(cfs_rq)) {
595                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
596                 set_next_entity(cfs_rq, se);
597         }
598
599         return se;
600 }
601
602 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
603 {
604         /*
605          * If still on the runqueue then deactivate_task()
606          * was not called and update_curr() has to be done:
607          */
608         if (prev->on_rq)
609                 update_curr(cfs_rq);
610
611         update_stats_curr_end(cfs_rq, prev);
612
613         check_spread(cfs_rq, prev);
614         if (prev->on_rq) {
615                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
616                 /* Put 'current' back into the tree. */
617                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
618         }
619         cfs_rq->curr = NULL;
620 }
621
622 static void entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
623 {
624         /*
625          * Update run-time statistics of the 'current'.
626          */
627         update_curr(cfs_rq);
628
629         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
630                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
631 }
632
633 /**************************************************
634  * CFS operations on tasks:
635  */
636
637 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
638
639 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
640 #define for_each_sched_entity(se) \
641                 for (; se; se = se->parent)
642
643 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
644 {
645         return p->se.cfs_rq;
646 }
647
648 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
649 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
650 {
651         return se->cfs_rq;
652 }
653
654 /* runqueue "owned" by this group */
655 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
656 {
657         return grp->my_q;
658 }
659
660 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
661  * another cpu ('this_cpu')
662  */
663 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
664 {
665         return cfs_rq->tg->cfs_rq[this_cpu];
666 }
667
668 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
669 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
670         list_for_each_entry(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
671
672 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
673 static inline int
674 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
675 {
676         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
677                 return 1;
678
679         return 0;
680 }
681
682 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
683 {
684         return se->parent;
685 }
686
687 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
688
689 #define for_each_sched_entity(se) \
690                 for (; se; se = NULL)
691
692 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
693 {
694         return &task_rq(p)->cfs;
695 }
696
697 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
698 {
699         struct task_struct *p = task_of(se);
700         struct rq *rq = task_rq(p);
701
702         return &rq->cfs;
703 }
704
705 /* runqueue "owned" by this group */
706 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
707 {
708         return NULL;
709 }
710
711 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
712 {
713         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
714 }
715
716 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
717                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
718
719 static inline int
720 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
721 {
722         return 1;
723 }
724
725 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
726 {
727         return NULL;
728 }
729
730 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
731
732 /*
733  * The enqueue_task method is called before nr_running is
734  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
735  * then put the task into the rbtree:
736  */
737 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
738 {
739         struct cfs_rq *cfs_rq;
740         struct sched_entity *se = &p->se;
741
742         for_each_sched_entity(se) {
743                 if (se->on_rq)
744                         break;
745                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
746                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
747                 wakeup = 1;
748         }
749 }
750
751 /*
752  * The dequeue_task method is called before nr_running is
753  * decreased. We remove the task from the rbtree and
754  * update the fair scheduling stats:
755  */
756 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
757 {
758         struct cfs_rq *cfs_rq;
759         struct sched_entity *se = &p->se;
760
761         for_each_sched_entity(se) {
762                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
763                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
764                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
765                 if (cfs_rq->load.weight)
766                         break;
767                 sleep = 1;
768         }
769 }
770
771 /*
772  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
773  *
774  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
775  */
776 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
777 {
778         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(rq->curr);
779         struct sched_entity *rightmost, *se = &rq->curr->se;
780
781         /*
782          * Are we the only task in the tree?
783          */
784         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
785                 return;
786
787         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield)) {
788                 __update_rq_clock(rq);
789                 /*
790                  * Update run-time statistics of the 'current'.
791                  */
792                 update_curr(cfs_rq);
793
794                 return;
795         }
796         /*
797          * Find the rightmost entry in the rbtree:
798          */
799         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
800         /*
801          * Already in the rightmost position?
802          */
803         if (unlikely(rightmost->vruntime < se->vruntime))
804                 return;
805
806         /*
807          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
808          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
809          * 'current' within the tree based on its new key value.
810          */
811         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
812 }
813
814 /*
815  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
816  */
817 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p)
818 {
819         struct task_struct *curr = rq->curr;
820         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
821         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
822         s64 delta, gran;
823
824         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
825                 update_rq_clock(rq);
826                 update_curr(cfs_rq);
827                 resched_task(curr);
828                 return;
829         }
830
831         if (sched_feat(WAKEUP_PREEMPT)) {
832                 while (!is_same_group(se, pse)) {
833                         se = parent_entity(se);
834                         pse = parent_entity(pse);
835                 }
836
837                 delta = se->vruntime - pse->vruntime;
838                 gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
839                 if (unlikely(se->load.weight != NICE_0_LOAD))
840                         gran = calc_delta_fair(gran, &se->load);
841
842                 if (delta > gran)
843                         resched_task(curr);
844         }
845 }
846
847 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
848 {
849         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
850         struct sched_entity *se;
851
852         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
853                 return NULL;
854
855         do {
856                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
857                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
858         } while (cfs_rq);
859
860         return task_of(se);
861 }
862
863 /*
864  * Account for a descheduled task:
865  */
866 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
867 {
868         struct sched_entity *se = &prev->se;
869         struct cfs_rq *cfs_rq;
870
871         for_each_sched_entity(se) {
872                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
873                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
874         }
875 }
876
877 /**************************************************
878  * Fair scheduling class load-balancing methods:
879  */
880
881 /*
882  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
883  * during the whole iteration, the current task might be
884  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
885  * achieve that by always pre-iterating before returning
886  * the current task:
887  */
888 static struct task_struct *
889 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rb_node *curr)
890 {
891         struct task_struct *p;
892
893         if (!curr)
894                 return NULL;
895
896         p = rb_entry(curr, struct task_struct, se.run_node);
897         cfs_rq->rb_load_balance_curr = rb_next(curr);
898
899         return p;
900 }
901
902 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
903 {
904         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
905
906         return __load_balance_iterator(cfs_rq, first_fair(cfs_rq));
907 }
908
909 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
910 {
911         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
912
913         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->rb_load_balance_curr);
914 }
915
916 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
917 static int cfs_rq_best_prio(struct cfs_rq *cfs_rq)
918 {
919         struct sched_entity *curr;
920         struct task_struct *p;
921
922         if (!cfs_rq->nr_running)
923                 return MAX_PRIO;
924
925         curr = cfs_rq->curr;
926         if (!curr)
927                 curr = __pick_next_entity(cfs_rq);
928
929         p = task_of(curr);
930
931         return p->prio;
932 }
933 #endif
934
935 static unsigned long
936 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
937                   unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
938                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
939                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
940 {
941         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
942         unsigned long load_moved, total_nr_moved = 0, nr_moved;
943         long rem_load_move = max_load_move;
944         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
945
946         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
947         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
948
949         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
950 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
951                 struct cfs_rq *this_cfs_rq;
952                 long imbalance;
953                 unsigned long maxload;
954
955                 this_cfs_rq = cpu_cfs_rq(busy_cfs_rq, this_cpu);
956
957                 imbalance = busy_cfs_rq->load.weight - this_cfs_rq->load.weight;
958                 /* Don't pull if this_cfs_rq has more load than busy_cfs_rq */
959                 if (imbalance <= 0)
960                         continue;
961
962                 /* Don't pull more than imbalance/2 */
963                 imbalance /= 2;
964                 maxload = min(rem_load_move, imbalance);
965
966                 *this_best_prio = cfs_rq_best_prio(this_cfs_rq);
967 #else
968 # define maxload rem_load_move
969 #endif
970                 /* pass busy_cfs_rq argument into
971                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
972                  */
973                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
974                 nr_moved = balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
975                                 max_nr_move, maxload, sd, idle, all_pinned,
976                                 &load_moved, this_best_prio, &cfs_rq_iterator);
977
978                 total_nr_moved += nr_moved;
979                 max_nr_move -= nr_moved;
980                 rem_load_move -= load_moved;
981
982                 if (max_nr_move <= 0 || rem_load_move <= 0)
983                         break;
984         }
985
986         return max_load_move - rem_load_move;
987 }
988
989 /*
990  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
991  */
992 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr)
993 {
994         struct cfs_rq *cfs_rq;
995         struct sched_entity *se = &curr->se;
996
997         for_each_sched_entity(se) {
998                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
999                 entity_tick(cfs_rq, se);
1000         }
1001 }
1002
1003 #define swap(a,b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1004
1005 /*
1006  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1007  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1008  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1009  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1010  * the child is not running yet.
1011  */
1012 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1013 {
1014         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1015         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1016         int this_cpu = smp_processor_id();
1017
1018         sched_info_queued(p);
1019
1020         update_curr(cfs_rq);
1021         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1022
1023         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1024                         curr->vruntime < se->vruntime) {
1025                 /*
1026                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1027                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1028                  */
1029                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1030         }
1031
1032         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
1033         check_spread(cfs_rq, se);
1034         check_spread(cfs_rq, curr);
1035         __enqueue_entity(cfs_rq, se);
1036         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
1037         resched_task(rq->curr);
1038 }
1039
1040 /* Account for a task changing its policy or group.
1041  *
1042  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1043  * migrates between groups/classes.
1044  */
1045 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1046 {
1047         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1048
1049         for_each_sched_entity(se)
1050                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1051 }
1052
1053 /*
1054  * All the scheduling class methods:
1055  */
1056 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1057         .next                   = &idle_sched_class,
1058         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1059         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1060         .yield_task             = yield_task_fair,
1061
1062         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1063
1064         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1065         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1066
1067         .load_balance           = load_balance_fair,
1068
1069         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1070         .task_tick              = task_tick_fair,
1071         .task_new               = task_new_fair,
1072 };
1073
1074 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1075 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1076 {
1077         struct cfs_rq *cfs_rq;
1078
1079 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1080         print_cfs_rq(m, cpu, &cpu_rq(cpu)->cfs);
1081 #endif
1082         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1083                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1084 }
1085 #endif