]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched_fair.c
a0aa38b10fdd1d5c52bc3fd788c04e70a4ff98ef
[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: 5 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 = 5000000UL;
73
74 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
75
76 static const struct sched_class fair_sched_class;
77
78 /**************************************************************
79  * CFS operations on generic schedulable entities:
80  */
81
82 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
83 {
84         return container_of(se, struct task_struct, se);
85 }
86
87 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
88
89 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
90 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
91 {
92         return cfs_rq->rq;
93 }
94
95 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
96 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
97
98 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
99 #define for_each_sched_entity(se) \
100                 for (; se; se = se->parent)
101
102 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
103 {
104         return p->se.cfs_rq;
105 }
106
107 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
108 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
109 {
110         return se->cfs_rq;
111 }
112
113 /* runqueue "owned" by this group */
114 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
115 {
116         return grp->my_q;
117 }
118
119 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
120  * another cpu ('this_cpu')
121  */
122 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
123 {
124         return cfs_rq->tg->cfs_rq[this_cpu];
125 }
126
127 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
128 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
129         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
130
131 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
132 static inline int
133 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
134 {
135         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
136                 return 1;
137
138         return 0;
139 }
140
141 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
142 {
143         return se->parent;
144 }
145
146 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
147
148 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
149 {
150         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
151 }
152
153 #define entity_is_task(se)      1
154
155 #define for_each_sched_entity(se) \
156                 for (; se; se = NULL)
157
158 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
159 {
160         return &task_rq(p)->cfs;
161 }
162
163 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
164 {
165         struct task_struct *p = task_of(se);
166         struct rq *rq = task_rq(p);
167
168         return &rq->cfs;
169 }
170
171 /* runqueue "owned" by this group */
172 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
173 {
174         return NULL;
175 }
176
177 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
178 {
179         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
180 }
181
182 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
183                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
184
185 static inline int
186 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
187 {
188         return 1;
189 }
190
191 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
192 {
193         return NULL;
194 }
195
196 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
197
198
199 /**************************************************************
200  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
201  */
202
203 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
204 {
205         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
206         if (delta > 0)
207                 min_vruntime = vruntime;
208
209         return min_vruntime;
210 }
211
212 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
213 {
214         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
215         if (delta < 0)
216                 min_vruntime = vruntime;
217
218         return min_vruntime;
219 }
220
221 static inline s64 entity_key(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
222 {
223         return se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
224 }
225
226 /*
227  * Enqueue an entity into the rb-tree:
228  */
229 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
230 {
231         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
232         struct rb_node *parent = NULL;
233         struct sched_entity *entry;
234         s64 key = entity_key(cfs_rq, se);
235         int leftmost = 1;
236
237         /*
238          * Find the right place in the rbtree:
239          */
240         while (*link) {
241                 parent = *link;
242                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
243                 /*
244                  * We dont care about collisions. Nodes with
245                  * the same key stay together.
246                  */
247                 if (key < entity_key(cfs_rq, entry)) {
248                         link = &parent->rb_left;
249                 } else {
250                         link = &parent->rb_right;
251                         leftmost = 0;
252                 }
253         }
254
255         /*
256          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
257          * used):
258          */
259         if (leftmost) {
260                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
261                 /*
262                  * maintain cfs_rq->min_vruntime to be a monotonic increasing
263                  * value tracking the leftmost vruntime in the tree.
264                  */
265                 cfs_rq->min_vruntime =
266                         max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, se->vruntime);
267         }
268
269         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
270         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
271 }
272
273 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
274 {
275         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
276                 struct rb_node *next_node;
277                 struct sched_entity *next;
278
279                 next_node = rb_next(&se->run_node);
280                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
281
282                 if (next_node) {
283                         next = rb_entry(next_node,
284                                         struct sched_entity, run_node);
285                         cfs_rq->min_vruntime =
286                                 max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
287                                              next->vruntime);
288                 }
289         }
290
291         if (cfs_rq->next == se)
292                 cfs_rq->next = NULL;
293
294         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
295 }
296
297 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
298 {
299         return cfs_rq->rb_leftmost;
300 }
301
302 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
303 {
304         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
305 }
306
307 static inline struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
308 {
309         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
310
311         if (!last)
312                 return NULL;
313
314         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
315 }
316
317 /**************************************************************
318  * Scheduling class statistics methods:
319  */
320
321 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
322 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
323                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
324                 loff_t *ppos)
325 {
326         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
327
328         if (ret || !write)
329                 return ret;
330
331         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
332                                         sysctl_sched_min_granularity);
333
334         return 0;
335 }
336 #endif
337
338 /*
339  * delta *= P[w / rw]
340  */
341 static inline unsigned long
342 calc_delta_weight(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
343 {
344         for_each_sched_entity(se) {
345                 delta = calc_delta_mine(delta,
346                                 se->load.weight, &cfs_rq_of(se)->load);
347         }
348
349         return delta;
350 }
351
352 /*
353  * delta /= w
354  */
355 static inline unsigned long
356 calc_delta_fair(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
357 {
358         if (unlikely(se->load.weight != NICE_0_LOAD))
359                 delta = calc_delta_mine(delta, NICE_0_LOAD, &se->load);
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*P[w/rw]
390  */
391 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
392 {
393         unsigned long nr_running = cfs_rq->nr_running;
394
395         if (unlikely(!se->on_rq))
396                 nr_running++;
397
398         return calc_delta_weight(__sched_period(nr_running), se);
399 }
400
401 /*
402  * We calculate the vruntime slice of a to be inserted task
403  *
404  * vs = s/w
405  */
406 static u64 sched_vslice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
407 {
408         return calc_delta_fair(sched_slice(cfs_rq, se), se);
409 }
410
411 /*
412  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
413  * are not in our scheduling class.
414  */
415 static inline void
416 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
417               unsigned long delta_exec)
418 {
419         unsigned long delta_exec_weighted;
420
421         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
422
423         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
424         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
425         delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec, curr);
426         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
427 }
428
429 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
430 {
431         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
432         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
433         unsigned long delta_exec;
434
435         if (unlikely(!curr))
436                 return;
437
438         /*
439          * Get the amount of time the current task was running
440          * since the last time we changed load (this cannot
441          * overflow on 32 bits):
442          */
443         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
444
445         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
446         curr->exec_start = now;
447
448         if (entity_is_task(curr)) {
449                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
450
451                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
452         }
453 }
454
455 static inline void
456 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
457 {
458         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
459 }
460
461 /*
462  * Task is being enqueued - update stats:
463  */
464 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
465 {
466         /*
467          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
468          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
469          */
470         if (se != cfs_rq->curr)
471                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
472 }
473
474 static void
475 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
476 {
477         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
478                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
479         schedstat_set(se->wait_count, se->wait_count + 1);
480         schedstat_set(se->wait_sum, se->wait_sum +
481                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start);
482         schedstat_set(se->wait_start, 0);
483 }
484
485 static inline void
486 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
487 {
488         /*
489          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
490          * waiting task:
491          */
492         if (se != cfs_rq->curr)
493                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
494 }
495
496 /*
497  * We are picking a new current task - update its stats:
498  */
499 static inline void
500 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
501 {
502         /*
503          * We are starting a new run period:
504          */
505         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
506 }
507
508 /**************************************************
509  * Scheduling class queueing methods:
510  */
511
512 #if defined CONFIG_SMP && defined CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
513 static void
514 add_cfs_task_weight(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long weight)
515 {
516         cfs_rq->task_weight += weight;
517 }
518 #else
519 static inline void
520 add_cfs_task_weight(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long weight)
521 {
522 }
523 #endif
524
525 static void
526 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
527 {
528         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
529         if (!parent_entity(se))
530                 inc_cpu_load(rq_of(cfs_rq), se->load.weight);
531         if (entity_is_task(se)) {
532                 add_cfs_task_weight(cfs_rq, se->load.weight);
533                 list_add(&se->group_node, &cfs_rq->tasks);
534         }
535         cfs_rq->nr_running++;
536         se->on_rq = 1;
537 }
538
539 static void
540 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
541 {
542         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
543         if (!parent_entity(se))
544                 dec_cpu_load(rq_of(cfs_rq), se->load.weight);
545         if (entity_is_task(se)) {
546                 add_cfs_task_weight(cfs_rq, -se->load.weight);
547                 list_del_init(&se->group_node);
548         }
549         cfs_rq->nr_running--;
550         se->on_rq = 0;
551 }
552
553 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
554 {
555 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
556         if (se->sleep_start) {
557                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
558                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
559
560                 if ((s64)delta < 0)
561                         delta = 0;
562
563                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
564                         se->sleep_max = delta;
565
566                 se->sleep_start = 0;
567                 se->sum_sleep_runtime += delta;
568
569                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
570         }
571         if (se->block_start) {
572                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
573                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
574
575                 if ((s64)delta < 0)
576                         delta = 0;
577
578                 if (unlikely(delta > se->block_max))
579                         se->block_max = delta;
580
581                 se->block_start = 0;
582                 se->sum_sleep_runtime += delta;
583
584                 /*
585                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
586                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
587                  * time that the task spent sleeping:
588                  */
589                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
590
591                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
592                                      delta >> 20);
593                 }
594                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
595         }
596 #endif
597 }
598
599 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
600 {
601 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
602         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
603
604         if (d < 0)
605                 d = -d;
606
607         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
608                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
609 #endif
610 }
611
612 static void
613 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
614 {
615         u64 vruntime;
616
617         if (first_fair(cfs_rq)) {
618                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
619                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
620         } else
621                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
622
623         /*
624          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
625          * however the extra weight of the new task will slow them down a
626          * little, place the new task so that it fits in the slot that
627          * stays open at the end.
628          */
629         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
630                 vruntime += sched_vslice(cfs_rq, se);
631
632         if (!initial) {
633                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
634                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
635                         unsigned long thresh = sysctl_sched_latency;
636
637                         /*
638                          * convert the sleeper threshold into virtual time
639                          */
640                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
641                                 thresh = calc_delta_fair(thresh, se);
642
643                         vruntime -= thresh;
644                 }
645
646                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
647                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
648         }
649
650         se->vruntime = vruntime;
651 }
652
653 static void
654 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
655 {
656         /*
657          * Update run-time statistics of the 'current'.
658          */
659         update_curr(cfs_rq);
660         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
661
662         if (wakeup) {
663                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
664                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
665         }
666
667         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
668         check_spread(cfs_rq, se);
669         if (se != cfs_rq->curr)
670                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
671 }
672
673 static void
674 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
675 {
676         /*
677          * Update run-time statistics of the 'current'.
678          */
679         update_curr(cfs_rq);
680
681         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
682         if (sleep) {
683 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
684                 if (entity_is_task(se)) {
685                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
686
687                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
688                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
689                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
690                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
691                 }
692 #endif
693         }
694
695         if (se != cfs_rq->curr)
696                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
697         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
698 }
699
700 /*
701  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
702  */
703 static void
704 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
705 {
706         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
707
708         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
709         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
710         if (delta_exec > ideal_runtime)
711                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
712 }
713
714 static void
715 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
716 {
717         /* 'current' is not kept within the tree. */
718         if (se->on_rq) {
719                 /*
720                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
721                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
722                  * runqueue.
723                  */
724                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
725                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
726         }
727
728         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
729         cfs_rq->curr = se;
730 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
731         /*
732          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
733          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
734          * when there are only lesser-weight tasks around):
735          */
736         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
737                 se->slice_max = max(se->slice_max,
738                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
739         }
740 #endif
741         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
742 }
743
744 static struct sched_entity *
745 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
746 {
747         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
748         u64 pair_slice = rq->clock - cfs_rq->pair_start;
749
750         if (!cfs_rq->next || pair_slice > sysctl_sched_min_granularity) {
751                 cfs_rq->pair_start = rq->clock;
752                 return se;
753         }
754
755         return cfs_rq->next;
756 }
757
758 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
759 {
760         struct sched_entity *se = NULL;
761
762         if (first_fair(cfs_rq)) {
763                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
764                 se = pick_next(cfs_rq, se);
765                 set_next_entity(cfs_rq, se);
766         }
767
768         return se;
769 }
770
771 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
772 {
773         /*
774          * If still on the runqueue then deactivate_task()
775          * was not called and update_curr() has to be done:
776          */
777         if (prev->on_rq)
778                 update_curr(cfs_rq);
779
780         check_spread(cfs_rq, prev);
781         if (prev->on_rq) {
782                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
783                 /* Put 'current' back into the tree. */
784                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
785         }
786         cfs_rq->curr = NULL;
787 }
788
789 static void
790 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
791 {
792         /*
793          * Update run-time statistics of the 'current'.
794          */
795         update_curr(cfs_rq);
796
797 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
798         /*
799          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
800          * validating it and just reschedule.
801          */
802         if (queued) {
803                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
804                 return;
805         }
806         /*
807          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
808          */
809         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
810                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
811                 return;
812 #endif
813
814         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
815                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
816 }
817
818 /**************************************************
819  * CFS operations on tasks:
820  */
821
822 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
823 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
824 {
825         struct sched_entity *se = &p->se;
826         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
827
828         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
829
830         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
831                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
832                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
833                 s64 delta = slice - ran;
834
835                 if (delta < 0) {
836                         if (rq->curr == p)
837                                 resched_task(p);
838                         return;
839                 }
840
841                 /*
842                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
843                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
844                  */
845                 if (rq->curr != p)
846                         delta = max_t(s64, 10000LL, delta);
847
848                 hrtick_start(rq, delta);
849         }
850 }
851
852 /*
853  * called from enqueue/dequeue and updates the hrtick when the
854  * current task is from our class and nr_running is low enough
855  * to matter.
856  */
857 static void hrtick_update(struct rq *rq)
858 {
859         struct task_struct *curr = rq->curr;
860
861         if (curr->sched_class != &fair_sched_class)
862                 return;
863
864         if (cfs_rq_of(&curr->se)->nr_running < sched_nr_latency)
865                 hrtick_start_fair(rq, curr);
866 }
867 #else /* !CONFIG_SCHED_HRTICK */
868 static inline void
869 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
870 {
871 }
872
873 static inline void hrtick_update(struct rq *rq)
874 {
875 }
876 #endif
877
878 /*
879  * The enqueue_task method is called before nr_running is
880  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
881  * then put the task into the rbtree:
882  */
883 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
884 {
885         struct cfs_rq *cfs_rq;
886         struct sched_entity *se = &p->se;
887
888         for_each_sched_entity(se) {
889                 if (se->on_rq)
890                         break;
891                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
892                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
893                 wakeup = 1;
894         }
895
896         hrtick_update(rq);
897 }
898
899 /*
900  * The dequeue_task method is called before nr_running is
901  * decreased. We remove the task from the rbtree and
902  * update the fair scheduling stats:
903  */
904 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
905 {
906         struct cfs_rq *cfs_rq;
907         struct sched_entity *se = &p->se;
908
909         for_each_sched_entity(se) {
910                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
911                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
912                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
913                 if (cfs_rq->load.weight)
914                         break;
915                 sleep = 1;
916         }
917
918         hrtick_update(rq);
919 }
920
921 /*
922  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
923  *
924  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
925  */
926 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
927 {
928         struct task_struct *curr = rq->curr;
929         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
930         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
931
932         /*
933          * Are we the only task in the tree?
934          */
935         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
936                 return;
937
938         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
939                 update_rq_clock(rq);
940                 /*
941                  * Update run-time statistics of the 'current'.
942                  */
943                 update_curr(cfs_rq);
944
945                 return;
946         }
947         /*
948          * Find the rightmost entry in the rbtree:
949          */
950         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
951         /*
952          * Already in the rightmost position?
953          */
954         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
955                 return;
956
957         /*
958          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
959          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
960          * 'current' within the tree based on its new key value.
961          */
962         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
963 }
964
965 /*
966  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
967  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
968  * search starts with cpus closest then further out as needed,
969  * so we always favor a closer, idle cpu.
970  * Domains may include CPUs that are not usable for migration,
971  * hence we need to mask them out (cpu_active_map)
972  *
973  * Returns the CPU we should wake onto.
974  */
975 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
976 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
977 {
978         cpumask_t tmp;
979         struct sched_domain *sd;
980         int i;
981
982         /*
983          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
984          *
985          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
986          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
987          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
988          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
989          * penalities associated with that.
990          */
991         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->cfs.nr_running > 1)
992                 return cpu;
993
994         for_each_domain(cpu, sd) {
995                 if ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE)
996                     || ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE_FAR)
997                         && !task_hot(p, task_rq(p)->clock, sd))) {
998                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
999                         cpus_and(tmp, tmp, cpu_active_map);
1000                         for_each_cpu_mask_nr(i, tmp) {
1001                                 if (idle_cpu(i)) {
1002                                         if (i != task_cpu(p)) {
1003                                                 schedstat_inc(p,
1004                                                        se.nr_wakeups_idle);
1005                                         }
1006                                         return i;
1007                                 }
1008                         }
1009                 } else {
1010                         break;
1011                 }
1012         }
1013         return cpu;
1014 }
1015 #else /* !ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE*/
1016 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1017 {
1018         return cpu;
1019 }
1020 #endif
1021
1022 #ifdef CONFIG_SMP
1023
1024 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1025 /*
1026  * effective_load() calculates the load change as seen from the root_task_group
1027  *
1028  * Adding load to a group doesn't make a group heavier, but can cause movement
1029  * of group shares between cpus. Assuming the shares were perfectly aligned one
1030  * can calculate the shift in shares.
1031  *
1032  * The problem is that perfectly aligning the shares is rather expensive, hence
1033  * we try to avoid doing that too often - see update_shares(), which ratelimits
1034  * this change.
1035  *
1036  * We compensate this by not only taking the current delta into account, but
1037  * also considering the delta between when the shares were last adjusted and
1038  * now.
1039  *
1040  * We still saw a performance dip, some tracing learned us that between
1041  * cgroup:/ and cgroup:/foo balancing the number of affine wakeups increased
1042  * significantly. Therefore try to bias the error in direction of failing
1043  * the affine wakeup.
1044  *
1045  */
1046 static long effective_load(struct task_group *tg, int cpu,
1047                 long wl, long wg)
1048 {
1049         struct sched_entity *se = tg->se[cpu];
1050
1051         if (!tg->parent)
1052                 return wl;
1053
1054         /*
1055          * By not taking the decrease of shares on the other cpu into
1056          * account our error leans towards reducing the affine wakeups.
1057          */
1058         if (!wl && sched_feat(ASYM_EFF_LOAD))
1059                 return wl;
1060
1061         for_each_sched_entity(se) {
1062                 long S, rw, s, a, b;
1063                 long more_w;
1064
1065                 /*
1066                  * Instead of using this increment, also add the difference
1067                  * between when the shares were last updated and now.
1068                  */
1069                 more_w = se->my_q->load.weight - se->my_q->rq_weight;
1070                 wl += more_w;
1071                 wg += more_w;
1072
1073                 S = se->my_q->tg->shares;
1074                 s = se->my_q->shares;
1075                 rw = se->my_q->rq_weight;
1076
1077                 a = S*(rw + wl);
1078                 b = S*rw + s*wg;
1079
1080                 wl = s*(a-b);
1081
1082                 if (likely(b))
1083                         wl /= b;
1084
1085                 /*
1086                  * Assume the group is already running and will
1087                  * thus already be accounted for in the weight.
1088                  *
1089                  * That is, moving shares between CPUs, does not
1090                  * alter the group weight.
1091                  */
1092                 wg = 0;
1093         }
1094
1095         return wl;
1096 }
1097
1098 #else
1099
1100 static inline unsigned long effective_load(struct task_group *tg, int cpu,
1101                 unsigned long wl, unsigned long wg)
1102 {
1103         return wl;
1104 }
1105
1106 #endif
1107
1108 static int
1109 wake_affine(struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
1110             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
1111             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
1112             unsigned int imbalance)
1113 {
1114         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
1115         struct task_group *tg;
1116         unsigned long tl = this_load;
1117         unsigned long tl_per_task;
1118         unsigned long weight;
1119         int balanced;
1120
1121         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) || !sched_feat(AFFINE_WAKEUPS))
1122                 return 0;
1123
1124         if (!sync && sched_feat(SYNC_WAKEUPS) &&
1125             curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1126             p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
1127                 sync = 1;
1128
1129         /*
1130          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1131          * effect of the currently running task from the load
1132          * of the current CPU:
1133          */
1134         if (sync) {
1135                 tg = task_group(current);
1136                 weight = current->se.load.weight;
1137
1138                 tl += effective_load(tg, this_cpu, -weight, -weight);
1139                 load += effective_load(tg, prev_cpu, 0, -weight);
1140         }
1141
1142         tg = task_group(p);
1143         weight = p->se.load.weight;
1144
1145         balanced = 100*(tl + effective_load(tg, this_cpu, weight, weight)) <=
1146                 imbalance*(load + effective_load(tg, prev_cpu, 0, weight));
1147
1148         /*
1149          * If the currently running task will sleep within
1150          * a reasonable amount of time then attract this newly
1151          * woken task:
1152          */
1153         if (sync && balanced)
1154                 return 1;
1155
1156         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1157         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1158
1159         if (balanced || (tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <=
1160                         tl_per_task)) {
1161                 /*
1162                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1163                  * p is cache cold in this domain, and
1164                  * there is no bad imbalance.
1165                  */
1166                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1167                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1168
1169                 return 1;
1170         }
1171         return 0;
1172 }
1173
1174 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1175 {
1176         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1177         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1178         unsigned long load, this_load;
1179         struct rq *this_rq;
1180         unsigned int imbalance;
1181         int idx;
1182
1183         prev_cpu        = task_cpu(p);
1184         this_cpu        = smp_processor_id();
1185         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1186         new_cpu         = prev_cpu;
1187
1188         if (prev_cpu == this_cpu)
1189                 goto out;
1190         /*
1191          * 'this_sd' is the first domain that both
1192          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1193          */
1194         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1195                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1196                         this_sd = sd;
1197                         break;
1198                 }
1199         }
1200
1201         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1202                 goto out;
1203
1204         /*
1205          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1206          */
1207         if (!this_sd)
1208                 goto out;
1209
1210         idx = this_sd->wake_idx;
1211
1212         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1213
1214         load = source_load(prev_cpu, idx);
1215         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1216
1217         if (wake_affine(this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1218                                      load, this_load, imbalance))
1219                 return this_cpu;
1220
1221         /*
1222          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1223          * limit is reached.
1224          */
1225         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1226                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1227                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1228                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1229                         return this_cpu;
1230                 }
1231         }
1232
1233 out:
1234         return wake_idle(new_cpu, p);
1235 }
1236 #endif /* CONFIG_SMP */
1237
1238 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1239 {
1240         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1241
1242         /*
1243          * More easily preempt - nice tasks, while not making it harder for
1244          * + nice tasks.
1245          */
1246         if (sched_feat(ASYM_GRAN))
1247                 gran = calc_delta_mine(gran, NICE_0_LOAD, &se->load);
1248
1249         return gran;
1250 }
1251
1252 /*
1253  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1254  */
1255 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync)
1256 {
1257         struct task_struct *curr = rq->curr;
1258         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1259         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1260         s64 delta_exec;
1261
1262         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1263                 update_rq_clock(rq);
1264                 update_curr(cfs_rq);
1265                 resched_task(curr);
1266                 return;
1267         }
1268
1269         if (unlikely(se == pse))
1270                 return;
1271
1272         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1273
1274         /*
1275          * We can come here with TIF_NEED_RESCHED already set from new task
1276          * wake up path.
1277          */
1278         if (test_tsk_need_resched(curr))
1279                 return;
1280
1281         /*
1282          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1283          * the tick):
1284          */
1285         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1286                 return;
1287
1288         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1289                 return;
1290
1291         if (sched_feat(WAKEUP_OVERLAP) && (sync ||
1292                         (se->avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1293                          pse->avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost))) {
1294                 resched_task(curr);
1295                 return;
1296         }
1297
1298         delta_exec = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
1299         if (delta_exec > wakeup_gran(pse))
1300                 resched_task(curr);
1301 }
1302
1303 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1304 {
1305         struct task_struct *p;
1306         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1307         struct sched_entity *se;
1308
1309         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1310                 return NULL;
1311
1312         do {
1313                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1314                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1315         } while (cfs_rq);
1316
1317         p = task_of(se);
1318         hrtick_start_fair(rq, p);
1319
1320         return p;
1321 }
1322
1323 /*
1324  * Account for a descheduled task:
1325  */
1326 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1327 {
1328         struct sched_entity *se = &prev->se;
1329         struct cfs_rq *cfs_rq;
1330
1331         for_each_sched_entity(se) {
1332                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1333                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1334         }
1335 }
1336
1337 #ifdef CONFIG_SMP
1338 /**************************************************
1339  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1340  */
1341
1342 /*
1343  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1344  * during the whole iteration, the current task might be
1345  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1346  * achieve that by always pre-iterating before returning
1347  * the current task:
1348  */
1349 static struct task_struct *
1350 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct list_head *next)
1351 {
1352         struct task_struct *p = NULL;
1353         struct sched_entity *se;
1354
1355         if (next == &cfs_rq->tasks)
1356                 return NULL;
1357
1358         se = list_entry(next, struct sched_entity, group_node);
1359         p = task_of(se);
1360         cfs_rq->balance_iterator = next->next;
1361
1362         return p;
1363 }
1364
1365 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1366 {
1367         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1368
1369         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->tasks.next);
1370 }
1371
1372 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1373 {
1374         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1375
1376         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->balance_iterator);
1377 }
1378
1379 static unsigned long
1380 __load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1381                 unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
1382                 enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned, int *this_best_prio,
1383                 struct cfs_rq *cfs_rq)
1384 {
1385         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1386
1387         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1388         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1389         cfs_rq_iterator.arg = cfs_rq;
1390
1391         return balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1392                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1393                         this_best_prio, &cfs_rq_iterator);
1394 }
1395
1396 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1397 static unsigned long
1398 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1399                   unsigned long max_load_move,
1400                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1401                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1402 {
1403         long rem_load_move = max_load_move;
1404         int busiest_cpu = cpu_of(busiest);
1405         struct task_group *tg;
1406
1407         rcu_read_lock();
1408         update_h_load(busiest_cpu);
1409
1410         list_for_each_entry_rcu(tg, &task_groups, list) {
1411                 struct cfs_rq *busiest_cfs_rq = tg->cfs_rq[busiest_cpu];
1412                 unsigned long busiest_h_load = busiest_cfs_rq->h_load;
1413                 unsigned long busiest_weight = busiest_cfs_rq->load.weight;
1414                 u64 rem_load, moved_load;
1415
1416                 /*
1417                  * empty group
1418                  */
1419                 if (!busiest_cfs_rq->task_weight)
1420                         continue;
1421
1422                 rem_load = (u64)rem_load_move * busiest_weight;
1423                 rem_load = div_u64(rem_load, busiest_h_load + 1);
1424
1425                 moved_load = __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1426                                 rem_load, sd, idle, all_pinned, this_best_prio,
1427                                 tg->cfs_rq[busiest_cpu]);
1428
1429                 if (!moved_load)
1430                         continue;
1431
1432                 moved_load *= busiest_h_load;
1433                 moved_load = div_u64(moved_load, busiest_weight + 1);
1434
1435                 rem_load_move -= moved_load;
1436                 if (rem_load_move < 0)
1437                         break;
1438         }
1439         rcu_read_unlock();
1440
1441         return max_load_move - rem_load_move;
1442 }
1443 #else
1444 static unsigned long
1445 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1446                   unsigned long max_load_move,
1447                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1448                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1449 {
1450         return __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1451                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1452                         this_best_prio, &busiest->cfs);
1453 }
1454 #endif
1455
1456 static int
1457 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1458                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1459 {
1460         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1461         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1462
1463         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1464         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1465
1466         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1467                 /*
1468                  * pass busy_cfs_rq argument into
1469                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1470                  */
1471                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1472                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1473                                        &cfs_rq_iterator))
1474                     return 1;
1475         }
1476
1477         return 0;
1478 }
1479 #endif /* CONFIG_SMP */
1480
1481 /*
1482  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1483  */
1484 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1485 {
1486         struct cfs_rq *cfs_rq;
1487         struct sched_entity *se = &curr->se;
1488
1489         for_each_sched_entity(se) {
1490                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1491                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1492         }
1493 }
1494
1495 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1496
1497 /*
1498  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1499  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1500  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1501  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1502  * the child is not running yet.
1503  */
1504 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1505 {
1506         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1507         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1508         int this_cpu = smp_processor_id();
1509
1510         sched_info_queued(p);
1511
1512         update_curr(cfs_rq);
1513         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1514
1515         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1516         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1517                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1518                 /*
1519                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1520                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1521                  */
1522                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1523                 resched_task(rq->curr);
1524         }
1525
1526         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1527 }
1528
1529 /*
1530  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1531  * the current task.
1532  */
1533 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1534                               int oldprio, int running)
1535 {
1536         /*
1537          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1538          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1539          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1540          */
1541         if (running) {
1542                 if (p->prio > oldprio)
1543                         resched_task(rq->curr);
1544         } else
1545                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
1546 }
1547
1548 /*
1549  * We switched to the sched_fair class.
1550  */
1551 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1552                              int running)
1553 {
1554         /*
1555          * We were most likely switched from sched_rt, so
1556          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1557          * if we can still preempt the current task.
1558          */
1559         if (running)
1560                 resched_task(rq->curr);
1561         else
1562                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
1563 }
1564
1565 /* Account for a task changing its policy or group.
1566  *
1567  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1568  * migrates between groups/classes.
1569  */
1570 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1571 {
1572         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1573
1574         for_each_sched_entity(se)
1575                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1576 }
1577
1578 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1579 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1580 {
1581         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1582
1583         update_curr(cfs_rq);
1584         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1585 }
1586 #endif
1587
1588 /*
1589  * All the scheduling class methods:
1590  */
1591 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1592         .next                   = &idle_sched_class,
1593         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1594         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1595         .yield_task             = yield_task_fair,
1596 #ifdef CONFIG_SMP
1597         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1598 #endif /* CONFIG_SMP */
1599
1600         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1601
1602         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1603         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1604
1605 #ifdef CONFIG_SMP
1606         .load_balance           = load_balance_fair,
1607         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1608 #endif
1609
1610         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1611         .task_tick              = task_tick_fair,
1612         .task_new               = task_new_fair,
1613
1614         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1615         .switched_to            = switched_to_fair,
1616
1617 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1618         .moved_group            = moved_group_fair,
1619 #endif
1620 };
1621
1622 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1623 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1624 {
1625         struct cfs_rq *cfs_rq;
1626
1627         rcu_read_lock();
1628         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1629                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1630         rcu_read_unlock();
1631 }
1632 #endif