]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched_fair.c
sched: revert the revert of: weight calculations
[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 #include <linux/latencytop.h>
24
25 /*
26  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
27  * (default: 20ms * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
28  *
29  * NOTE: this latency value is not the same as the concept of
30  * 'timeslice length' - timeslices in CFS are of variable length
31  * and have no persistent notion like in traditional, time-slice
32  * based scheduling concepts.
33  *
34  * (to see the precise effective timeslice length of your workload,
35  *  run vmstat and monitor the context-switches (cs) field)
36  */
37 unsigned int sysctl_sched_latency = 20000000ULL;
38
39 /*
40  * Minimal preemption granularity for CPU-bound tasks:
41  * (default: 4 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
42  */
43 unsigned int sysctl_sched_min_granularity = 4000000ULL;
44
45 /*
46  * is kept at sysctl_sched_latency / sysctl_sched_min_granularity
47  */
48 static unsigned int sched_nr_latency = 5;
49
50 /*
51  * After fork, child runs first. (default) If set to 0 then
52  * parent will (try to) run first.
53  */
54 const_debug unsigned int sysctl_sched_child_runs_first = 1;
55
56 /*
57  * sys_sched_yield() compat mode
58  *
59  * This option switches the agressive yield implementation of the
60  * old scheduler back on.
61  */
62 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_compat_yield;
63
64 /*
65  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
66  * (default: 10 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
67  *
68  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
69  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
70  * have immediate wakeup/sleep latencies.
71  */
72 unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity = 10000000UL;
73
74 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
75
76 /**************************************************************
77  * CFS operations on generic schedulable entities:
78  */
79
80 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
81 {
82         return container_of(se, struct task_struct, se);
83 }
84
85 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
86
87 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
88 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
89 {
90         return cfs_rq->rq;
91 }
92
93 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
94 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
95
96 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
97 #define for_each_sched_entity(se) \
98                 for (; se; se = se->parent)
99
100 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
101 {
102         return p->se.cfs_rq;
103 }
104
105 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
106 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
107 {
108         return se->cfs_rq;
109 }
110
111 /* runqueue "owned" by this group */
112 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
113 {
114         return grp->my_q;
115 }
116
117 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
118  * another cpu ('this_cpu')
119  */
120 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
121 {
122         return cfs_rq->tg->cfs_rq[this_cpu];
123 }
124
125 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
126 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
127         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
128
129 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
130 static inline int
131 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
132 {
133         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
134                 return 1;
135
136         return 0;
137 }
138
139 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
140 {
141         return se->parent;
142 }
143
144 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
145
146 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
147 {
148         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
149 }
150
151 #define entity_is_task(se)      1
152
153 #define for_each_sched_entity(se) \
154                 for (; se; se = NULL)
155
156 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
157 {
158         return &task_rq(p)->cfs;
159 }
160
161 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
162 {
163         struct task_struct *p = task_of(se);
164         struct rq *rq = task_rq(p);
165
166         return &rq->cfs;
167 }
168
169 /* runqueue "owned" by this group */
170 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
171 {
172         return NULL;
173 }
174
175 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
176 {
177         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
178 }
179
180 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
181                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
182
183 static inline int
184 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
185 {
186         return 1;
187 }
188
189 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
190 {
191         return NULL;
192 }
193
194 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
195
196
197 /**************************************************************
198  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
199  */
200
201 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
202 {
203         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
204         if (delta > 0)
205                 min_vruntime = vruntime;
206
207         return min_vruntime;
208 }
209
210 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
211 {
212         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
213         if (delta < 0)
214                 min_vruntime = vruntime;
215
216         return min_vruntime;
217 }
218
219 static inline s64 entity_key(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
220 {
221         return se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
222 }
223
224 /*
225  * Enqueue an entity into the rb-tree:
226  */
227 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
228 {
229         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
230         struct rb_node *parent = NULL;
231         struct sched_entity *entry;
232         s64 key = entity_key(cfs_rq, se);
233         int leftmost = 1;
234
235         /*
236          * Find the right place in the rbtree:
237          */
238         while (*link) {
239                 parent = *link;
240                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
241                 /*
242                  * We dont care about collisions. Nodes with
243                  * the same key stay together.
244                  */
245                 if (key < entity_key(cfs_rq, entry)) {
246                         link = &parent->rb_left;
247                 } else {
248                         link = &parent->rb_right;
249                         leftmost = 0;
250                 }
251         }
252
253         /*
254          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
255          * used):
256          */
257         if (leftmost) {
258                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
259                 /*
260                  * maintain cfs_rq->min_vruntime to be a monotonic increasing
261                  * value tracking the leftmost vruntime in the tree.
262                  */
263                 cfs_rq->min_vruntime =
264                         max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, se->vruntime);
265         }
266
267         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
268         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
269 }
270
271 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
272 {
273         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
274                 struct rb_node *next_node;
275                 struct sched_entity *next;
276
277                 next_node = rb_next(&se->run_node);
278                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
279
280                 if (next_node) {
281                         next = rb_entry(next_node,
282                                         struct sched_entity, run_node);
283                         cfs_rq->min_vruntime =
284                                 max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
285                                              next->vruntime);
286                 }
287         }
288
289         if (cfs_rq->next == se)
290                 cfs_rq->next = NULL;
291
292         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
293 }
294
295 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
296 {
297         return cfs_rq->rb_leftmost;
298 }
299
300 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
301 {
302         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
303 }
304
305 static inline struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
306 {
307         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
308
309         if (!last)
310                 return NULL;
311
312         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
313 }
314
315 /**************************************************************
316  * Scheduling class statistics methods:
317  */
318
319 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
320 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
321                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
322                 loff_t *ppos)
323 {
324         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
325
326         if (ret || !write)
327                 return ret;
328
329         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
330                                         sysctl_sched_min_granularity);
331
332         return 0;
333 }
334 #endif
335
336 /*
337  * delta *= w / rw
338  */
339 static inline unsigned long
340 calc_delta_weight(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
341 {
342         for_each_sched_entity(se) {
343                 delta = calc_delta_mine(delta,
344                                 se->load.weight, &cfs_rq_of(se)->load);
345         }
346
347         return delta;
348 }
349
350 /*
351  * delta *= rw / w
352  */
353 static inline unsigned long
354 calc_delta_fair(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
355 {
356         for_each_sched_entity(se) {
357                 delta = calc_delta_mine(delta,
358                                 cfs_rq_of(se)->load.weight, &se->load);
359         }
360
361         return delta;
362 }
363
364 /*
365  * The idea is to set a period in which each task runs once.
366  *
367  * When there are too many tasks (sysctl_sched_nr_latency) we have to stretch
368  * this period because otherwise the slices get too small.
369  *
370  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
371  */
372 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
373 {
374         u64 period = sysctl_sched_latency;
375         unsigned long nr_latency = sched_nr_latency;
376
377         if (unlikely(nr_running > nr_latency)) {
378                 period = sysctl_sched_min_granularity;
379                 period *= nr_running;
380         }
381
382         return period;
383 }
384
385 /*
386  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
387  * proportional to the weight.
388  *
389  * s = p*w/rw
390  */
391 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
392 {
393         return calc_delta_weight(__sched_period(cfs_rq->nr_running), se);
394 }
395
396 /*
397  * We calculate the vruntime slice of a to be inserted task
398  *
399  * vs = s*rw/w = p
400  */
401 static u64 sched_vslice_add(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
402 {
403         unsigned long nr_running = cfs_rq->nr_running;
404
405         if (!se->on_rq)
406                 nr_running++;
407
408         return __sched_period(nr_running);
409 }
410
411 /*
412  * The goal of calc_delta_asym() is to be asymmetrically around NICE_0_LOAD, in
413  * that it favours >=0 over <0.
414  *
415  *   -20         |
416  *               |
417  *     0 --------+-------
418  *             .'
419  *    19     .'
420  *
421  */
422 static unsigned long
423 calc_delta_asym(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
424 {
425         struct load_weight lw = {
426                 .weight = NICE_0_LOAD,
427                 .inv_weight = 1UL << (WMULT_SHIFT-NICE_0_SHIFT)
428         };
429
430         for_each_sched_entity(se) {
431                 struct load_weight *se_lw = &se->load;
432
433                 if (se->load.weight < NICE_0_LOAD)
434                         se_lw = &lw;
435
436                 delta = calc_delta_mine(delta,
437                                 cfs_rq_of(se)->load.weight, se_lw);
438         }
439
440         return delta;
441 }
442
443 /*
444  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
445  * are not in our scheduling class.
446  */
447 static inline void
448 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
449               unsigned long delta_exec)
450 {
451         unsigned long delta_exec_weighted;
452
453         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
454
455         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
456         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
457         delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec, curr);
458         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
459 }
460
461 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
462 {
463         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
464         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
465         unsigned long delta_exec;
466
467         if (unlikely(!curr))
468                 return;
469
470         /*
471          * Get the amount of time the current task was running
472          * since the last time we changed load (this cannot
473          * overflow on 32 bits):
474          */
475         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
476
477         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
478         curr->exec_start = now;
479
480         if (entity_is_task(curr)) {
481                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
482
483                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
484         }
485 }
486
487 static inline void
488 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
489 {
490         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
491 }
492
493 /*
494  * Task is being enqueued - update stats:
495  */
496 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
497 {
498         /*
499          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
500          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
501          */
502         if (se != cfs_rq->curr)
503                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
504 }
505
506 static void
507 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
508 {
509         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
510                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
511         schedstat_set(se->wait_count, se->wait_count + 1);
512         schedstat_set(se->wait_sum, se->wait_sum +
513                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start);
514         schedstat_set(se->wait_start, 0);
515 }
516
517 static inline void
518 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
519 {
520         /*
521          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
522          * waiting task:
523          */
524         if (se != cfs_rq->curr)
525                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
526 }
527
528 /*
529  * We are picking a new current task - update its stats:
530  */
531 static inline void
532 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
533 {
534         /*
535          * We are starting a new run period:
536          */
537         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
538 }
539
540 /**************************************************
541  * Scheduling class queueing methods:
542  */
543
544 static void
545 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
546 {
547         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
548         cfs_rq->nr_running++;
549         se->on_rq = 1;
550         list_add(&se->group_node, &cfs_rq->tasks);
551 }
552
553 static void
554 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
555 {
556         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
557         cfs_rq->nr_running--;
558         se->on_rq = 0;
559         list_del_init(&se->group_node);
560 }
561
562 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
563 {
564 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
565         if (se->sleep_start) {
566                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
567                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
568
569                 if ((s64)delta < 0)
570                         delta = 0;
571
572                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
573                         se->sleep_max = delta;
574
575                 se->sleep_start = 0;
576                 se->sum_sleep_runtime += delta;
577
578                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
579         }
580         if (se->block_start) {
581                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
582                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
583
584                 if ((s64)delta < 0)
585                         delta = 0;
586
587                 if (unlikely(delta > se->block_max))
588                         se->block_max = delta;
589
590                 se->block_start = 0;
591                 se->sum_sleep_runtime += delta;
592
593                 /*
594                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
595                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
596                  * time that the task spent sleeping:
597                  */
598                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
599
600                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
601                                      delta >> 20);
602                 }
603                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
604         }
605 #endif
606 }
607
608 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
609 {
610 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
611         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
612
613         if (d < 0)
614                 d = -d;
615
616         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
617                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
618 #endif
619 }
620
621 static void
622 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
623 {
624         u64 vruntime;
625
626         if (first_fair(cfs_rq)) {
627                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
628                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
629         } else
630                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
631
632         /*
633          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
634          * however the extra weight of the new task will slow them down a
635          * little, place the new task so that it fits in the slot that
636          * stays open at the end.
637          */
638         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
639                 vruntime += sched_vslice_add(cfs_rq, se);
640
641         if (!initial) {
642                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
643                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
644                         unsigned long thresh = sysctl_sched_latency;
645
646                         /*
647                          * convert the sleeper threshold into virtual time
648                          */
649                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
650                                 thresh = calc_delta_fair(thresh, se);
651
652                         vruntime -= thresh;
653                 }
654
655                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
656                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
657         }
658
659         se->vruntime = vruntime;
660 }
661
662 static void
663 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
664 {
665         /*
666          * Update run-time statistics of the 'current'.
667          */
668         update_curr(cfs_rq);
669         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
670
671         if (wakeup) {
672                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
673                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
674         }
675
676         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
677         check_spread(cfs_rq, se);
678         if (se != cfs_rq->curr)
679                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
680 }
681
682 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
683 {
684         s64 diff = sample - *avg;
685         *avg += diff >> 3;
686 }
687
688 static void update_avg_stats(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
689 {
690         if (!se->last_wakeup)
691                 return;
692
693         update_avg(&se->avg_overlap, se->sum_exec_runtime - se->last_wakeup);
694         se->last_wakeup = 0;
695 }
696
697 static void
698 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
699 {
700         /*
701          * Update run-time statistics of the 'current'.
702          */
703         update_curr(cfs_rq);
704
705         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
706         if (sleep) {
707                 update_avg_stats(cfs_rq, se);
708 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
709                 if (entity_is_task(se)) {
710                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
711
712                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
713                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
714                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
715                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
716                 }
717 #endif
718         }
719
720         if (se != cfs_rq->curr)
721                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
722         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
723 }
724
725 /*
726  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
727  */
728 static void
729 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
730 {
731         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
732
733         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
734         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
735         if (delta_exec > ideal_runtime)
736                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
737 }
738
739 static void
740 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
741 {
742         /* 'current' is not kept within the tree. */
743         if (se->on_rq) {
744                 /*
745                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
746                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
747                  * runqueue.
748                  */
749                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
750                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
751         }
752
753         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
754         cfs_rq->curr = se;
755 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
756         /*
757          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
758          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
759          * when there are only lesser-weight tasks around):
760          */
761         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
762                 se->slice_max = max(se->slice_max,
763                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
764         }
765 #endif
766         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
767 }
768
769 static int
770 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se);
771
772 static struct sched_entity *
773 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
774 {
775         if (!cfs_rq->next)
776                 return se;
777
778         if (wakeup_preempt_entity(cfs_rq->next, se) != 0)
779                 return se;
780
781         return cfs_rq->next;
782 }
783
784 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
785 {
786         struct sched_entity *se = NULL;
787
788         if (first_fair(cfs_rq)) {
789                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
790                 se = pick_next(cfs_rq, se);
791                 set_next_entity(cfs_rq, se);
792         }
793
794         return se;
795 }
796
797 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
798 {
799         /*
800          * If still on the runqueue then deactivate_task()
801          * was not called and update_curr() has to be done:
802          */
803         if (prev->on_rq)
804                 update_curr(cfs_rq);
805
806         check_spread(cfs_rq, prev);
807         if (prev->on_rq) {
808                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
809                 /* Put 'current' back into the tree. */
810                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
811         }
812         cfs_rq->curr = NULL;
813 }
814
815 static void
816 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
817 {
818         /*
819          * Update run-time statistics of the 'current'.
820          */
821         update_curr(cfs_rq);
822
823 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
824         /*
825          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
826          * validating it and just reschedule.
827          */
828         if (queued) {
829                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
830                 return;
831         }
832         /*
833          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
834          */
835         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
836                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
837                 return;
838 #endif
839
840         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
841                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
842 }
843
844 /**************************************************
845  * CFS operations on tasks:
846  */
847
848 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
849 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
850 {
851         int requeue = rq->curr == p;
852         struct sched_entity *se = &p->se;
853         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
854
855         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
856
857         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
858                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
859                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
860                 s64 delta = slice - ran;
861
862                 if (delta < 0) {
863                         if (rq->curr == p)
864                                 resched_task(p);
865                         return;
866                 }
867
868                 /*
869                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
870                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
871                  */
872                 if (!requeue)
873                         delta = max(10000LL, delta);
874
875                 hrtick_start(rq, delta, requeue);
876         }
877 }
878 #else
879 static inline void
880 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
881 {
882 }
883 #endif
884
885 /*
886  * The enqueue_task method is called before nr_running is
887  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
888  * then put the task into the rbtree:
889  */
890 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
891 {
892         struct cfs_rq *cfs_rq;
893         struct sched_entity *se = &p->se;
894
895         for_each_sched_entity(se) {
896                 if (se->on_rq)
897                         break;
898                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
899                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
900                 wakeup = 1;
901         }
902
903         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
904 }
905
906 /*
907  * The dequeue_task method is called before nr_running is
908  * decreased. We remove the task from the rbtree and
909  * update the fair scheduling stats:
910  */
911 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
912 {
913         struct cfs_rq *cfs_rq;
914         struct sched_entity *se = &p->se;
915
916         for_each_sched_entity(se) {
917                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
918                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
919                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
920                 if (cfs_rq->load.weight)
921                         break;
922                 sleep = 1;
923         }
924
925         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
926 }
927
928 /*
929  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
930  *
931  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
932  */
933 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
934 {
935         struct task_struct *curr = rq->curr;
936         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
937         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
938
939         /*
940          * Are we the only task in the tree?
941          */
942         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
943                 return;
944
945         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
946                 update_rq_clock(rq);
947                 /*
948                  * Update run-time statistics of the 'current'.
949                  */
950                 update_curr(cfs_rq);
951
952                 return;
953         }
954         /*
955          * Find the rightmost entry in the rbtree:
956          */
957         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
958         /*
959          * Already in the rightmost position?
960          */
961         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
962                 return;
963
964         /*
965          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
966          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
967          * 'current' within the tree based on its new key value.
968          */
969         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
970 }
971
972 /*
973  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
974  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
975  * search starts with cpus closest then further out as needed,
976  * so we always favor a closer, idle cpu.
977  *
978  * Returns the CPU we should wake onto.
979  */
980 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
981 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
982 {
983         cpumask_t tmp;
984         struct sched_domain *sd;
985         int i;
986
987         /*
988          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
989          *
990          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
991          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
992          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
993          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
994          * penalities associated with that.
995          */
996         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->cfs.nr_running > 1)
997                 return cpu;
998
999         for_each_domain(cpu, sd) {
1000                 if ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE)
1001                     || ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE_FAR)
1002                         && !task_hot(p, task_rq(p)->clock, sd))) {
1003                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1004                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1005                                 if (idle_cpu(i)) {
1006                                         if (i != task_cpu(p)) {
1007                                                 schedstat_inc(p,
1008                                                        se.nr_wakeups_idle);
1009                                         }
1010                                         return i;
1011                                 }
1012                         }
1013                 } else {
1014                         break;
1015                 }
1016         }
1017         return cpu;
1018 }
1019 #else
1020 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1021 {
1022         return cpu;
1023 }
1024 #endif
1025
1026 #ifdef CONFIG_SMP
1027
1028 static const struct sched_class fair_sched_class;
1029
1030 static int
1031 wake_affine(struct rq *rq, struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
1032             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
1033             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
1034             unsigned int imbalance)
1035 {
1036         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
1037         unsigned long tl = this_load;
1038         unsigned long tl_per_task;
1039         int balanced;
1040
1041         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) || !sched_feat(AFFINE_WAKEUPS))
1042                 return 0;
1043
1044         /*
1045          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1046          * effect of the currently running task from the load
1047          * of the current CPU:
1048          */
1049         if (sync)
1050                 tl -= current->se.load.weight;
1051
1052         balanced = 100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load;
1053
1054         /*
1055          * If the currently running task will sleep within
1056          * a reasonable amount of time then attract this newly
1057          * woken task:
1058          */
1059         if (sync && balanced && curr->sched_class == &fair_sched_class) {
1060                 if (curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1061                                 p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
1062                         return 1;
1063         }
1064
1065         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1066         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1067
1068         if ((tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1069                         balanced) {
1070                 /*
1071                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1072                  * p is cache cold in this domain, and
1073                  * there is no bad imbalance.
1074                  */
1075                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1076                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1077
1078                 return 1;
1079         }
1080         return 0;
1081 }
1082
1083 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1084 {
1085         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1086         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1087         unsigned long load, this_load;
1088         struct rq *rq, *this_rq;
1089         unsigned int imbalance;
1090         int idx;
1091
1092         prev_cpu        = task_cpu(p);
1093         rq              = task_rq(p);
1094         this_cpu        = smp_processor_id();
1095         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1096         new_cpu         = prev_cpu;
1097
1098         /*
1099          * 'this_sd' is the first domain that both
1100          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1101          */
1102         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1103                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1104                         this_sd = sd;
1105                         break;
1106                 }
1107         }
1108
1109         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1110                 goto out;
1111
1112         /*
1113          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1114          */
1115         if (!this_sd)
1116                 goto out;
1117
1118         idx = this_sd->wake_idx;
1119
1120         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1121
1122         load = source_load(prev_cpu, idx);
1123         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1124
1125         if (wake_affine(rq, this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1126                                      load, this_load, imbalance))
1127                 return this_cpu;
1128
1129         if (prev_cpu == this_cpu)
1130                 goto out;
1131
1132         /*
1133          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1134          * limit is reached.
1135          */
1136         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1137                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1138                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1139                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1140                         return this_cpu;
1141                 }
1142         }
1143
1144 out:
1145         return wake_idle(new_cpu, p);
1146 }
1147 #endif /* CONFIG_SMP */
1148
1149 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1150 {
1151         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1152
1153         /*
1154          * More easily preempt - nice tasks, while not making it harder for
1155          * + nice tasks.
1156          */
1157         gran = calc_delta_asym(sysctl_sched_wakeup_granularity, se);
1158
1159         return gran;
1160 }
1161
1162 /*
1163  * Should 'se' preempt 'curr'.
1164  *
1165  *             |s1
1166  *        |s2
1167  *   |s3
1168  *         g
1169  *      |<--->|c
1170  *
1171  *  w(c, s1) = -1
1172  *  w(c, s2) =  0
1173  *  w(c, s3) =  1
1174  *
1175  */
1176 static int
1177 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
1178 {
1179         s64 gran, vdiff = curr->vruntime - se->vruntime;
1180
1181         if (vdiff < 0)
1182                 return -1;
1183
1184         gran = wakeup_gran(curr);
1185         if (vdiff > gran)
1186                 return 1;
1187
1188         return 0;
1189 }
1190
1191 /* return depth at which a sched entity is present in the hierarchy */
1192 static inline int depth_se(struct sched_entity *se)
1193 {
1194         int depth = 0;
1195
1196         for_each_sched_entity(se)
1197                 depth++;
1198
1199         return depth;
1200 }
1201
1202 /*
1203  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1204  */
1205 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1206 {
1207         struct task_struct *curr = rq->curr;
1208         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1209         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1210         int se_depth, pse_depth;
1211
1212         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1213                 update_rq_clock(rq);
1214                 update_curr(cfs_rq);
1215                 resched_task(curr);
1216                 return;
1217         }
1218
1219         se->last_wakeup = se->sum_exec_runtime;
1220         if (unlikely(se == pse))
1221                 return;
1222
1223         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1224
1225         /*
1226          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1227          * the tick):
1228          */
1229         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1230                 return;
1231
1232         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1233                 return;
1234
1235         /*
1236          * preemption test can be made between sibling entities who are in the
1237          * same cfs_rq i.e who have a common parent. Walk up the hierarchy of
1238          * both tasks until we find their ancestors who are siblings of common
1239          * parent.
1240          */
1241
1242         /* First walk up until both entities are at same depth */
1243         se_depth = depth_se(se);
1244         pse_depth = depth_se(pse);
1245
1246         while (se_depth > pse_depth) {
1247                 se_depth--;
1248                 se = parent_entity(se);
1249         }
1250
1251         while (pse_depth > se_depth) {
1252                 pse_depth--;
1253                 pse = parent_entity(pse);
1254         }
1255
1256         while (!is_same_group(se, pse)) {
1257                 se = parent_entity(se);
1258                 pse = parent_entity(pse);
1259         }
1260
1261         if (wakeup_preempt_entity(se, pse) == 1)
1262                 resched_task(curr);
1263 }
1264
1265 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1266 {
1267         struct task_struct *p;
1268         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1269         struct sched_entity *se;
1270
1271         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1272                 return NULL;
1273
1274         do {
1275                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1276                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1277         } while (cfs_rq);
1278
1279         p = task_of(se);
1280         hrtick_start_fair(rq, p);
1281
1282         return p;
1283 }
1284
1285 /*
1286  * Account for a descheduled task:
1287  */
1288 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1289 {
1290         struct sched_entity *se = &prev->se;
1291         struct cfs_rq *cfs_rq;
1292
1293         for_each_sched_entity(se) {
1294                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1295                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1296         }
1297 }
1298
1299 #ifdef CONFIG_SMP
1300 /**************************************************
1301  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1302  */
1303
1304 /*
1305  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1306  * during the whole iteration, the current task might be
1307  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1308  * achieve that by always pre-iterating before returning
1309  * the current task:
1310  */
1311 static struct task_struct *
1312 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct list_head *next)
1313 {
1314         struct task_struct *p = NULL;
1315         struct sched_entity *se;
1316
1317         while (next != &cfs_rq->tasks) {
1318                 se = list_entry(next, struct sched_entity, group_node);
1319                 next = next->next;
1320
1321                 /* Skip over entities that are not tasks */
1322                 if (entity_is_task(se)) {
1323                         p = task_of(se);
1324                         break;
1325                 }
1326         }
1327
1328         cfs_rq->balance_iterator = next;
1329         return p;
1330 }
1331
1332 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1333 {
1334         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1335
1336         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->tasks.next);
1337 }
1338
1339 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1340 {
1341         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1342
1343         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->balance_iterator);
1344 }
1345
1346 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1347 static int cfs_rq_best_prio(struct cfs_rq *cfs_rq)
1348 {
1349         struct sched_entity *curr;
1350         struct task_struct *p;
1351
1352         if (!cfs_rq->nr_running || !first_fair(cfs_rq))
1353                 return MAX_PRIO;
1354
1355         curr = cfs_rq->curr;
1356         if (!curr)
1357                 curr = __pick_next_entity(cfs_rq);
1358
1359         p = task_of(curr);
1360
1361         return p->prio;
1362 }
1363 #endif
1364
1365 static unsigned long
1366 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1367                   unsigned long max_load_move,
1368                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1369                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1370 {
1371         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1372         long rem_load_move = max_load_move;
1373         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1374
1375         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1376         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1377
1378         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1379 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1380                 struct cfs_rq *this_cfs_rq;
1381                 long imbalance;
1382                 unsigned long maxload;
1383
1384                 this_cfs_rq = cpu_cfs_rq(busy_cfs_rq, this_cpu);
1385
1386                 imbalance = busy_cfs_rq->load.weight - this_cfs_rq->load.weight;
1387                 /* Don't pull if this_cfs_rq has more load than busy_cfs_rq */
1388                 if (imbalance <= 0)
1389                         continue;
1390
1391                 /* Don't pull more than imbalance/2 */
1392                 imbalance /= 2;
1393                 maxload = min(rem_load_move, imbalance);
1394
1395                 *this_best_prio = cfs_rq_best_prio(this_cfs_rq);
1396 #else
1397 # define maxload rem_load_move
1398 #endif
1399                 /*
1400                  * pass busy_cfs_rq argument into
1401                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1402                  */
1403                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1404                 rem_load_move -= balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1405                                                maxload, sd, idle, all_pinned,
1406                                                this_best_prio,
1407                                                &cfs_rq_iterator);
1408
1409                 if (rem_load_move <= 0)
1410                         break;
1411         }
1412
1413         return max_load_move - rem_load_move;
1414 }
1415
1416 static int
1417 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1418                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1419 {
1420         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1421         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1422
1423         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1424         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1425
1426         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1427                 /*
1428                  * pass busy_cfs_rq argument into
1429                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1430                  */
1431                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1432                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1433                                        &cfs_rq_iterator))
1434                     return 1;
1435         }
1436
1437         return 0;
1438 }
1439 #endif
1440
1441 /*
1442  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1443  */
1444 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1445 {
1446         struct cfs_rq *cfs_rq;
1447         struct sched_entity *se = &curr->se;
1448
1449         for_each_sched_entity(se) {
1450                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1451                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1452         }
1453 }
1454
1455 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1456
1457 /*
1458  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1459  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1460  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1461  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1462  * the child is not running yet.
1463  */
1464 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1465 {
1466         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1467         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1468         int this_cpu = smp_processor_id();
1469
1470         sched_info_queued(p);
1471
1472         update_curr(cfs_rq);
1473         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1474
1475         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1476         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1477                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1478                 /*
1479                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1480                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1481                  */
1482                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1483         }
1484
1485         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1486         resched_task(rq->curr);
1487 }
1488
1489 /*
1490  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1491  * the current task.
1492  */
1493 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1494                               int oldprio, int running)
1495 {
1496         /*
1497          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1498          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1499          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1500          */
1501         if (running) {
1502                 if (p->prio > oldprio)
1503                         resched_task(rq->curr);
1504         } else
1505                 check_preempt_curr(rq, p);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * We switched to the sched_fair class.
1510  */
1511 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1512                              int running)
1513 {
1514         /*
1515          * We were most likely switched from sched_rt, so
1516          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1517          * if we can still preempt the current task.
1518          */
1519         if (running)
1520                 resched_task(rq->curr);
1521         else
1522                 check_preempt_curr(rq, p);
1523 }
1524
1525 /* Account for a task changing its policy or group.
1526  *
1527  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1528  * migrates between groups/classes.
1529  */
1530 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1531 {
1532         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1533
1534         for_each_sched_entity(se)
1535                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1536 }
1537
1538 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1539 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1540 {
1541         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1542
1543         update_curr(cfs_rq);
1544         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1545 }
1546 #endif
1547
1548 /*
1549  * All the scheduling class methods:
1550  */
1551 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1552         .next                   = &idle_sched_class,
1553         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1554         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1555         .yield_task             = yield_task_fair,
1556 #ifdef CONFIG_SMP
1557         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1558 #endif /* CONFIG_SMP */
1559
1560         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1561
1562         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1563         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1564
1565 #ifdef CONFIG_SMP
1566         .load_balance           = load_balance_fair,
1567         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1568 #endif
1569
1570         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1571         .task_tick              = task_tick_fair,
1572         .task_new               = task_new_fair,
1573
1574         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1575         .switched_to            = switched_to_fair,
1576
1577 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1578         .moved_group            = moved_group_fair,
1579 #endif
1580 };
1581
1582 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1583 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1584 {
1585         struct cfs_rq *cfs_rq;
1586
1587         rcu_read_lock();
1588         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1589                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1590         rcu_read_unlock();
1591 }
1592 #endif