sched debug: BKL usage statistics
[cascardo/linux.git] / kernel / sched.c
1 /*
2  *  kernel/sched.c
3  *
4  *  Kernel scheduler and related syscalls
5  *
6  *  Copyright (C) 1991-2002  Linus Torvalds
7  *
8  *  1996-12-23  Modified by Dave Grothe to fix bugs in semaphores and
9  *              make semaphores SMP safe
10  *  1998-11-19  Implemented schedule_timeout() and related stuff
11  *              by Andrea Arcangeli
12  *  2002-01-04  New ultra-scalable O(1) scheduler by Ingo Molnar:
13  *              hybrid priority-list and round-robin design with
14  *              an array-switch method of distributing timeslices
15  *              and per-CPU runqueues.  Cleanups and useful suggestions
16  *              by Davide Libenzi, preemptible kernel bits by Robert Love.
17  *  2003-09-03  Interactivity tuning by Con Kolivas.
18  *  2004-04-02  Scheduler domains code by Nick Piggin
19  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  */
26
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/nmi.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/uaccess.h>
32 #include <linux/highmem.h>
33 #include <linux/smp_lock.h>
34 #include <asm/mmu_context.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/completion.h>
38 #include <linux/kernel_stat.h>
39 #include <linux/debug_locks.h>
40 #include <linux/security.h>
41 #include <linux/notifier.h>
42 #include <linux/profile.h>
43 #include <linux/freezer.h>
44 #include <linux/vmalloc.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/delay.h>
47 #include <linux/smp.h>
48 #include <linux/threads.h>
49 #include <linux/timer.h>
50 #include <linux/rcupdate.h>
51 #include <linux/cpu.h>
52 #include <linux/cpuset.h>
53 #include <linux/percpu.h>
54 #include <linux/kthread.h>
55 #include <linux/seq_file.h>
56 #include <linux/sysctl.h>
57 #include <linux/syscalls.h>
58 #include <linux/times.h>
59 #include <linux/tsacct_kern.h>
60 #include <linux/kprobes.h>
61 #include <linux/delayacct.h>
62 #include <linux/reciprocal_div.h>
63 #include <linux/unistd.h>
64 #include <linux/pagemap.h>
65
66 #include <asm/tlb.h>
67
68 /*
69  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
70  * This is default implementation.
71  * Architectures and sub-architectures can override this.
72  */
73 unsigned long long __attribute__((weak)) sched_clock(void)
74 {
75         return (unsigned long long)jiffies * (1000000000 / HZ);
76 }
77
78 /*
79  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
80  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
81  * and back.
82  */
83 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
84 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
85 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
86
87 /*
88  * 'User priority' is the nice value converted to something we
89  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
90  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
91  */
92 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
93 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
94 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
95
96 /*
97  * Some helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
98  */
99 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((TIME) / (1000000000 / HZ))
100 #define JIFFIES_TO_NS(TIME)     ((TIME) * (1000000000 / HZ))
101
102 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
103 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
104
105 /*
106  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
107  *
108  * Minimum timeslice is 5 msecs (or 1 jiffy, whichever is larger),
109  * default timeslice is 100 msecs, maximum timeslice is 800 msecs.
110  * Timeslices get refilled after they expire.
111  */
112 #define MIN_TIMESLICE           max(5 * HZ / 1000, 1)
113 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
114
115 #ifdef CONFIG_SMP
116 /*
117  * Divide a load by a sched group cpu_power : (load / sg->__cpu_power)
118  * Since cpu_power is a 'constant', we can use a reciprocal divide.
119  */
120 static inline u32 sg_div_cpu_power(const struct sched_group *sg, u32 load)
121 {
122         return reciprocal_divide(load, sg->reciprocal_cpu_power);
123 }
124
125 /*
126  * Each time a sched group cpu_power is changed,
127  * we must compute its reciprocal value
128  */
129 static inline void sg_inc_cpu_power(struct sched_group *sg, u32 val)
130 {
131         sg->__cpu_power += val;
132         sg->reciprocal_cpu_power = reciprocal_value(sg->__cpu_power);
133 }
134 #endif
135
136 #define SCALE_PRIO(x, prio) \
137         max(x * (MAX_PRIO - prio) / (MAX_USER_PRIO / 2), MIN_TIMESLICE)
138
139 /*
140  * static_prio_timeslice() scales user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
141  * to time slice values: [800ms ... 100ms ... 5ms]
142  */
143 static unsigned int static_prio_timeslice(int static_prio)
144 {
145         if (static_prio == NICE_TO_PRIO(19))
146                 return 1;
147
148         if (static_prio < NICE_TO_PRIO(0))
149                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE * 4, static_prio);
150         else
151                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE, static_prio);
152 }
153
154 static inline int rt_policy(int policy)
155 {
156         if (unlikely(policy == SCHED_FIFO) || unlikely(policy == SCHED_RR))
157                 return 1;
158         return 0;
159 }
160
161 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
162 {
163         return rt_policy(p->policy);
164 }
165
166 /*
167  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
168  */
169 struct rt_prio_array {
170         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
171         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
172 };
173
174 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
175
176 struct cfs_rq;
177
178 /* task group related information */
179 struct task_grp {
180         /* schedulable entities of this group on each cpu */
181         struct sched_entity **se;
182         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
183         struct cfs_rq **cfs_rq;
184         unsigned long shares;
185 };
186
187 /* Default task group's sched entity on each cpu */
188 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_entity, init_sched_entity);
189 /* Default task group's cfs_rq on each cpu */
190 static DEFINE_PER_CPU(struct cfs_rq, init_cfs_rq) ____cacheline_aligned_in_smp;
191
192 static struct sched_entity *init_sched_entity_p[NR_CPUS];
193 static struct cfs_rq *init_cfs_rq_p[NR_CPUS];
194
195 /* Default task group.
196  *      Every task in system belong to this group at bootup.
197  */
198 struct task_grp init_task_grp =  {
199                                 .se     = init_sched_entity_p,
200                                 .cfs_rq = init_cfs_rq_p,
201                                  };
202
203 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
204 #define INIT_TASK_GRP_LOAD      2*NICE_0_LOAD
205 #else
206 #define INIT_TASK_GRP_LOAD      NICE_0_LOAD
207 #endif
208
209 static int init_task_grp_load = INIT_TASK_GRP_LOAD;
210
211 /* return group to which a task belongs */
212 static inline struct task_grp *task_grp(struct task_struct *p)
213 {
214         struct task_grp *tg;
215
216 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
217         tg = p->user->tg;
218 #else
219         tg  = &init_task_grp;
220 #endif
221
222         return tg;
223 }
224
225 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
226 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p)
227 {
228         p->se.cfs_rq = task_grp(p)->cfs_rq[task_cpu(p)];
229         p->se.parent = task_grp(p)->se[task_cpu(p)];
230 }
231
232 #else
233
234 static inline void set_task_cfs_rq(struct task_struct *p) { }
235
236 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
237
238 /* CFS-related fields in a runqueue */
239 struct cfs_rq {
240         struct load_weight load;
241         unsigned long nr_running;
242
243         u64 exec_clock;
244         u64 min_vruntime;
245
246         struct rb_root tasks_timeline;
247         struct rb_node *rb_leftmost;
248         struct rb_node *rb_load_balance_curr;
249         /* 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
250          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
251          */
252         struct sched_entity *curr;
253 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
254         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
255
256         /* leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
257          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
258          * (like users, containers etc.)
259          *
260          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
261          * list is used during load balance.
262          */
263         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* Better name : task_cfs_rq_list? */
264         struct task_grp *tg;    /* group that "owns" this runqueue */
265         struct rcu_head rcu;
266 #endif
267 };
268
269 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
270 struct rt_rq {
271         struct rt_prio_array active;
272         int rt_load_balance_idx;
273         struct list_head *rt_load_balance_head, *rt_load_balance_curr;
274 };
275
276 /*
277  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
278  *
279  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
280  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
281  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
282  */
283 struct rq {
284         spinlock_t lock;        /* runqueue lock */
285
286         /*
287          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
288          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
289          */
290         unsigned long nr_running;
291         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
292         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
293         unsigned char idle_at_tick;
294 #ifdef CONFIG_NO_HZ
295         unsigned char in_nohz_recently;
296 #endif
297         struct load_weight load;        /* capture load from *all* tasks on this cpu */
298         unsigned long nr_load_updates;
299         u64 nr_switches;
300
301         struct cfs_rq cfs;
302 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
303         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* list of leaf cfs_rq on this cpu */
304 #endif
305         struct rt_rq  rt;
306
307         /*
308          * This is part of a global counter where only the total sum
309          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
310          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
311          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
312          */
313         unsigned long nr_uninterruptible;
314
315         struct task_struct *curr, *idle;
316         unsigned long next_balance;
317         struct mm_struct *prev_mm;
318
319         u64 clock, prev_clock_raw;
320         s64 clock_max_delta;
321
322         unsigned int clock_warps, clock_overflows;
323         u64 idle_clock;
324         unsigned int clock_deep_idle_events;
325         u64 tick_timestamp;
326
327         atomic_t nr_iowait;
328
329 #ifdef CONFIG_SMP
330         struct sched_domain *sd;
331
332         /* For active balancing */
333         int active_balance;
334         int push_cpu;
335         int cpu;                /* cpu of this runqueue */
336
337         struct task_struct *migration_thread;
338         struct list_head migration_queue;
339 #endif
340
341 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
342         /* latency stats */
343         struct sched_info rq_sched_info;
344
345         /* sys_sched_yield() stats */
346         unsigned long yld_exp_empty;
347         unsigned long yld_act_empty;
348         unsigned long yld_both_empty;
349         unsigned long yld_cnt;
350
351         /* schedule() stats */
352         unsigned long sched_switch;
353         unsigned long sched_cnt;
354         unsigned long sched_goidle;
355
356         /* try_to_wake_up() stats */
357         unsigned long ttwu_cnt;
358         unsigned long ttwu_local;
359
360         /* BKL stats */
361         unsigned long bkl_cnt;
362 #endif
363         struct lock_class_key rq_lock_key;
364 };
365
366 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
367 static DEFINE_MUTEX(sched_hotcpu_mutex);
368
369 static inline void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p)
370 {
371         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p);
372 }
373
374 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
375 {
376 #ifdef CONFIG_SMP
377         return rq->cpu;
378 #else
379         return 0;
380 #endif
381 }
382
383 /*
384  * Update the per-runqueue clock, as finegrained as the platform can give
385  * us, but without assuming monotonicity, etc.:
386  */
387 static void __update_rq_clock(struct rq *rq)
388 {
389         u64 prev_raw = rq->prev_clock_raw;
390         u64 now = sched_clock();
391         s64 delta = now - prev_raw;
392         u64 clock = rq->clock;
393
394 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
395         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
396 #endif
397         /*
398          * Protect against sched_clock() occasionally going backwards:
399          */
400         if (unlikely(delta < 0)) {
401                 clock++;
402                 rq->clock_warps++;
403         } else {
404                 /*
405                  * Catch too large forward jumps too:
406                  */
407                 if (unlikely(clock + delta > rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)) {
408                         if (clock < rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)
409                                 clock = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
410                         else
411                                 clock++;
412                         rq->clock_overflows++;
413                 } else {
414                         if (unlikely(delta > rq->clock_max_delta))
415                                 rq->clock_max_delta = delta;
416                         clock += delta;
417                 }
418         }
419
420         rq->prev_clock_raw = now;
421         rq->clock = clock;
422 }
423
424 static void update_rq_clock(struct rq *rq)
425 {
426         if (likely(smp_processor_id() == cpu_of(rq)))
427                 __update_rq_clock(rq);
428 }
429
430 /*
431  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
432  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
433  *
434  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
435  * preempt-disabled sections.
436  */
437 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
438         for (__sd = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
439
440 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
441 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
442 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
443 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
444
445 /*
446  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
447  */
448 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
449 # define const_debug __read_mostly
450 #else
451 # define const_debug static const
452 #endif
453
454 /*
455  * Debugging: various feature bits
456  */
457 enum {
458         SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    = 1,
459         SCHED_FEAT_START_DEBIT          = 2,
460         SCHED_FEAT_USE_TREE_AVG         = 4,
461         SCHED_FEAT_APPROX_AVG           = 8,
462 };
463
464 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
465                 SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    *1 |
466                 SCHED_FEAT_START_DEBIT          *1 |
467                 SCHED_FEAT_USE_TREE_AVG         *0 |
468                 SCHED_FEAT_APPROX_AVG           *0;
469
470 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_##x)
471
472 /*
473  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
474  * clock constructed from sched_clock():
475  */
476 unsigned long long cpu_clock(int cpu)
477 {
478         unsigned long long now;
479         unsigned long flags;
480         struct rq *rq;
481
482         local_irq_save(flags);
483         rq = cpu_rq(cpu);
484         update_rq_clock(rq);
485         now = rq->clock;
486         local_irq_restore(flags);
487
488         return now;
489 }
490
491 #ifndef prepare_arch_switch
492 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
493 #endif
494 #ifndef finish_arch_switch
495 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
496 #endif
497
498 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
499 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
500 {
501         return rq->curr == p;
502 }
503
504 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
505 {
506 }
507
508 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
509 {
510 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
511         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
512         rq->lock.owner = current;
513 #endif
514         /*
515          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
516          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
517          * prev into current:
518          */
519         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
520
521         spin_unlock_irq(&rq->lock);
522 }
523
524 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
525 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
526 {
527 #ifdef CONFIG_SMP
528         return p->oncpu;
529 #else
530         return rq->curr == p;
531 #endif
532 }
533
534 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
535 {
536 #ifdef CONFIG_SMP
537         /*
538          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
539          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
540          * here.
541          */
542         next->oncpu = 1;
543 #endif
544 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
545         spin_unlock_irq(&rq->lock);
546 #else
547         spin_unlock(&rq->lock);
548 #endif
549 }
550
551 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
552 {
553 #ifdef CONFIG_SMP
554         /*
555          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
556          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
557          * finished.
558          */
559         smp_wmb();
560         prev->oncpu = 0;
561 #endif
562 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
563         local_irq_enable();
564 #endif
565 }
566 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
567
568 /*
569  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
570  * Must be called interrupts disabled.
571  */
572 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
573         __acquires(rq->lock)
574 {
575         struct rq *rq;
576
577 repeat_lock_task:
578         rq = task_rq(p);
579         spin_lock(&rq->lock);
580         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
581                 spin_unlock(&rq->lock);
582                 goto repeat_lock_task;
583         }
584         return rq;
585 }
586
587 /*
588  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
589  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
590  * explicitly disabling preemption.
591  */
592 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
593         __acquires(rq->lock)
594 {
595         struct rq *rq;
596
597 repeat_lock_task:
598         local_irq_save(*flags);
599         rq = task_rq(p);
600         spin_lock(&rq->lock);
601         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
602                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
603                 goto repeat_lock_task;
604         }
605         return rq;
606 }
607
608 static inline void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
609         __releases(rq->lock)
610 {
611         spin_unlock(&rq->lock);
612 }
613
614 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
615         __releases(rq->lock)
616 {
617         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
618 }
619
620 /*
621  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
622  */
623 static inline struct rq *this_rq_lock(void)
624         __acquires(rq->lock)
625 {
626         struct rq *rq;
627
628         local_irq_disable();
629         rq = this_rq();
630         spin_lock(&rq->lock);
631
632         return rq;
633 }
634
635 /*
636  * We are going deep-idle (irqs are disabled):
637  */
638 void sched_clock_idle_sleep_event(void)
639 {
640         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
641
642         spin_lock(&rq->lock);
643         __update_rq_clock(rq);
644         spin_unlock(&rq->lock);
645         rq->clock_deep_idle_events++;
646 }
647 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_sleep_event);
648
649 /*
650  * We just idled delta nanoseconds (called with irqs disabled):
651  */
652 void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
653 {
654         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
655         u64 now = sched_clock();
656
657         rq->idle_clock += delta_ns;
658         /*
659          * Override the previous timestamp and ignore all
660          * sched_clock() deltas that occured while we idled,
661          * and use the PM-provided delta_ns to advance the
662          * rq clock:
663          */
664         spin_lock(&rq->lock);
665         rq->prev_clock_raw = now;
666         rq->clock += delta_ns;
667         spin_unlock(&rq->lock);
668 }
669 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_wakeup_event);
670
671 /*
672  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
673  *
674  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
675  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
676  * the target CPU.
677  */
678 #ifdef CONFIG_SMP
679
680 #ifndef tsk_is_polling
681 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
682 #endif
683
684 static void resched_task(struct task_struct *p)
685 {
686         int cpu;
687
688         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
689
690         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
691                 return;
692
693         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
694
695         cpu = task_cpu(p);
696         if (cpu == smp_processor_id())
697                 return;
698
699         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
700         smp_mb();
701         if (!tsk_is_polling(p))
702                 smp_send_reschedule(cpu);
703 }
704
705 static void resched_cpu(int cpu)
706 {
707         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
708         unsigned long flags;
709
710         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
711                 return;
712         resched_task(cpu_curr(cpu));
713         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
714 }
715 #else
716 static inline void resched_task(struct task_struct *p)
717 {
718         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
719         set_tsk_need_resched(p);
720 }
721 #endif
722
723 #if BITS_PER_LONG == 32
724 # define WMULT_CONST    (~0UL)
725 #else
726 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
727 #endif
728
729 #define WMULT_SHIFT     32
730
731 /*
732  * Shift right and round:
733  */
734 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
735
736 static unsigned long
737 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
738                 struct load_weight *lw)
739 {
740         u64 tmp;
741
742         if (unlikely(!lw->inv_weight))
743                 lw->inv_weight = (WMULT_CONST - lw->weight/2) / lw->weight + 1;
744
745         tmp = (u64)delta_exec * weight;
746         /*
747          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
748          */
749         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
750                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
751                         WMULT_SHIFT/2);
752         else
753                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
754
755         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
756 }
757
758 static inline unsigned long
759 calc_delta_fair(unsigned long delta_exec, struct load_weight *lw)
760 {
761         return calc_delta_mine(delta_exec, NICE_0_LOAD, lw);
762 }
763
764 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
765 {
766         lw->weight += inc;
767 }
768
769 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
770 {
771         lw->weight -= dec;
772 }
773
774 /*
775  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
776  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
777  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
778  * scheduling class and "nice" value.  For SCHED_NORMAL tasks this is just a
779  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
780  * slice expiry etc.
781  */
782
783 #define WEIGHT_IDLEPRIO         2
784 #define WMULT_IDLEPRIO          (1 << 31)
785
786 /*
787  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
788  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
789  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
790  * that remained on nice 0.
791  *
792  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
793  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
794  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
795  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
796  * the relative distance between them is ~25%.)
797  */
798 static const int prio_to_weight[40] = {
799  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
800  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
801  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
802  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
803  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
804  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
805  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
806  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
807 };
808
809 /*
810  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
811  *
812  * In cases where the weight does not change often, we can use the
813  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
814  * into multiplications:
815  */
816 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
817  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
818  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
819  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
820  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
821  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
822  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
823  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
824  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
825 };
826
827 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
828
829 /*
830  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
831  * scheduling classes, without having to expose their internal data
832  * structures to the load-balancing proper:
833  */
834 struct rq_iterator {
835         void *arg;
836         struct task_struct *(*start)(void *);
837         struct task_struct *(*next)(void *);
838 };
839
840 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
841                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
842                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
843                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
844                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
845
846 #include "sched_stats.h"
847 #include "sched_rt.c"
848 #include "sched_fair.c"
849 #include "sched_idletask.c"
850 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
851 # include "sched_debug.c"
852 #endif
853
854 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
855
856 /*
857  * Update delta_exec, delta_fair fields for rq.
858  *
859  * delta_fair clock advances at a rate inversely proportional to
860  * total load (rq->load.weight) on the runqueue, while
861  * delta_exec advances at the same rate as wall-clock (provided
862  * cpu is not idle).
863  *
864  * delta_exec / delta_fair is a measure of the (smoothened) load on this
865  * runqueue over any given interval. This (smoothened) load is used
866  * during load balance.
867  *
868  * This function is called /before/ updating rq->load
869  * and when switching tasks.
870  */
871 static inline void inc_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
872 {
873         update_load_add(&rq->load, p->se.load.weight);
874 }
875
876 static inline void dec_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
877 {
878         update_load_sub(&rq->load, p->se.load.weight);
879 }
880
881 static void inc_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
882 {
883         rq->nr_running++;
884         inc_load(rq, p);
885 }
886
887 static void dec_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
888 {
889         rq->nr_running--;
890         dec_load(rq, p);
891 }
892
893 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
894 {
895         if (task_has_rt_policy(p)) {
896                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
897                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
898                 return;
899         }
900
901         /*
902          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
903          */
904         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
905                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
906                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
907                 return;
908         }
909
910         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
911         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
912 }
913
914 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
915 {
916         sched_info_queued(p);
917         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
918         p->se.on_rq = 1;
919 }
920
921 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
922 {
923         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
924         p->se.on_rq = 0;
925 }
926
927 /*
928  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
929  */
930 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
931 {
932         return p->static_prio;
933 }
934
935 /*
936  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
937  * without taking RT-inheritance into account. Might be
938  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
939  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
940  * estimator recalculates.
941  */
942 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
943 {
944         int prio;
945
946         if (task_has_rt_policy(p))
947                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
948         else
949                 prio = __normal_prio(p);
950         return prio;
951 }
952
953 /*
954  * Calculate the current priority, i.e. the priority
955  * taken into account by the scheduler. This value might
956  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
957  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
958  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
959  */
960 static int effective_prio(struct task_struct *p)
961 {
962         p->normal_prio = normal_prio(p);
963         /*
964          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
965          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
966          * to the normal priority:
967          */
968         if (!rt_prio(p->prio))
969                 return p->normal_prio;
970         return p->prio;
971 }
972
973 /*
974  * activate_task - move a task to the runqueue.
975  */
976 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
977 {
978         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
979                 rq->nr_uninterruptible--;
980
981         enqueue_task(rq, p, wakeup);
982         inc_nr_running(p, rq);
983 }
984
985 /*
986  * activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
987  */
988 static inline void activate_idle_task(struct task_struct *p, struct rq *rq)
989 {
990         update_rq_clock(rq);
991
992         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
993                 rq->nr_uninterruptible--;
994
995         enqueue_task(rq, p, 0);
996         inc_nr_running(p, rq);
997 }
998
999 /*
1000  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
1001  */
1002 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
1003 {
1004         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
1005                 rq->nr_uninterruptible++;
1006
1007         dequeue_task(rq, p, sleep);
1008         dec_nr_running(p, rq);
1009 }
1010
1011 /**
1012  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
1013  * @p: the task in question.
1014  */
1015 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
1016 {
1017         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
1018 }
1019
1020 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
1021 unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
1022 {
1023         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
1024 }
1025
1026 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1027 {
1028 #ifdef CONFIG_SMP
1029         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1030 #endif
1031         set_task_cfs_rq(p);
1032 }
1033
1034 #ifdef CONFIG_SMP
1035
1036 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1037 {
1038         int old_cpu = task_cpu(p);
1039         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1040         u64 clock_offset;
1041
1042         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1043
1044 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1045         if (p->se.wait_start)
1046                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1047         if (p->se.sleep_start)
1048                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1049         if (p->se.block_start)
1050                 p->se.block_start -= clock_offset;
1051 #endif
1052         if (likely(new_rq->cfs.min_vruntime))
1053                 p->se.vruntime -= old_rq->cfs.min_vruntime -
1054                                                 new_rq->cfs.min_vruntime;
1055
1056         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1057 }
1058
1059 struct migration_req {
1060         struct list_head list;
1061
1062         struct task_struct *task;
1063         int dest_cpu;
1064
1065         struct completion done;
1066 };
1067
1068 /*
1069  * The task's runqueue lock must be held.
1070  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1071  */
1072 static int
1073 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1074 {
1075         struct rq *rq = task_rq(p);
1076
1077         /*
1078          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1079          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1080          */
1081         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1082                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1083                 return 0;
1084         }
1085
1086         init_completion(&req->done);
1087         req->task = p;
1088         req->dest_cpu = dest_cpu;
1089         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1090
1091         return 1;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1096  *
1097  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1098  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1099  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1100  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1101  * waiting to become inactive.
1102  */
1103 void wait_task_inactive(struct task_struct *p)
1104 {
1105         unsigned long flags;
1106         int running, on_rq;
1107         struct rq *rq;
1108
1109 repeat:
1110         /*
1111          * We do the initial early heuristics without holding
1112          * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1113          * the runqueue lock when things look like they will
1114          * work out!
1115          */
1116         rq = task_rq(p);
1117
1118         /*
1119          * If the task is actively running on another CPU
1120          * still, just relax and busy-wait without holding
1121          * any locks.
1122          *
1123          * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1124          * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1125          * But we don't care, since "task_running()" will
1126          * return false if the runqueue has changed and p
1127          * is actually now running somewhere else!
1128          */
1129         while (task_running(rq, p))
1130                 cpu_relax();
1131
1132         /*
1133          * Ok, time to look more closely! We need the rq
1134          * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1135          * just go back and repeat.
1136          */
1137         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1138         running = task_running(rq, p);
1139         on_rq = p->se.on_rq;
1140         task_rq_unlock(rq, &flags);
1141
1142         /*
1143          * Was it really running after all now that we
1144          * checked with the proper locks actually held?
1145          *
1146          * Oops. Go back and try again..
1147          */
1148         if (unlikely(running)) {
1149                 cpu_relax();
1150                 goto repeat;
1151         }
1152
1153         /*
1154          * It's not enough that it's not actively running,
1155          * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1156          * preempted!
1157          *
1158          * So if it wa still runnable (but just not actively
1159          * running right now), it's preempted, and we should
1160          * yield - it could be a while.
1161          */
1162         if (unlikely(on_rq)) {
1163                 yield();
1164                 goto repeat;
1165         }
1166
1167         /*
1168          * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1169          * runnable, which means that it will never become
1170          * running in the future either. We're all done!
1171          */
1172 }
1173
1174 /***
1175  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1176  * @p: the to-be-kicked thread
1177  *
1178  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1179  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1180  *
1181  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
1182  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1183  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1184  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1185  * achieved as well.
1186  */
1187 void kick_process(struct task_struct *p)
1188 {
1189         int cpu;
1190
1191         preempt_disable();
1192         cpu = task_cpu(p);
1193         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1194                 smp_send_reschedule(cpu);
1195         preempt_enable();
1196 }
1197
1198 /*
1199  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1200  * according to the scheduling class and "nice" value.
1201  *
1202  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1203  * balance conservatively.
1204  */
1205 static inline unsigned long source_load(int cpu, int type)
1206 {
1207         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1208         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1209
1210         if (type == 0)
1211                 return total;
1212
1213         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1214 }
1215
1216 /*
1217  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1218  * according to the scheduling class and "nice" value.
1219  */
1220 static inline unsigned long target_load(int cpu, int type)
1221 {
1222         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1223         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1224
1225         if (type == 0)
1226                 return total;
1227
1228         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1229 }
1230
1231 /*
1232  * Return the average load per task on the cpu's run queue
1233  */
1234 static inline unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1235 {
1236         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1237         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1238         unsigned long n = rq->nr_running;
1239
1240         return n ? total / n : SCHED_LOAD_SCALE;
1241 }
1242
1243 /*
1244  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
1245  * domain.
1246  */
1247 static struct sched_group *
1248 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
1249 {
1250         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1251         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
1252         int load_idx = sd->forkexec_idx;
1253         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
1254
1255         do {
1256                 unsigned long load, avg_load;
1257                 int local_group;
1258                 int i;
1259
1260                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
1261                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
1262                         goto nextgroup;
1263
1264                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1265
1266                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1267                 avg_load = 0;
1268
1269                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1270                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1271                         if (local_group)
1272                                 load = source_load(i, load_idx);
1273                         else
1274                                 load = target_load(i, load_idx);
1275
1276                         avg_load += load;
1277                 }
1278
1279                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1280                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
1281                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
1282
1283                 if (local_group) {
1284                         this_load = avg_load;
1285                         this = group;
1286                 } else if (avg_load < min_load) {
1287                         min_load = avg_load;
1288                         idlest = group;
1289                 }
1290 nextgroup:
1291                 group = group->next;
1292         } while (group != sd->groups);
1293
1294         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1295                 return NULL;
1296         return idlest;
1297 }
1298
1299 /*
1300  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
1301  */
1302 static int
1303 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1304 {
1305         cpumask_t tmp;
1306         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1307         int idlest = -1;
1308         int i;
1309
1310         /* Traverse only the allowed CPUs */
1311         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1312
1313         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1314                 load = weighted_cpuload(i);
1315
1316                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1317                         min_load = load;
1318                         idlest = i;
1319                 }
1320         }
1321
1322         return idlest;
1323 }
1324
1325 /*
1326  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1327  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1328  * SD_BALANCE_EXEC.
1329  *
1330  * Balance, ie. select the least loaded group.
1331  *
1332  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1333  *
1334  * preempt must be disabled.
1335  */
1336 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1337 {
1338         struct task_struct *t = current;
1339         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1340
1341         for_each_domain(cpu, tmp) {
1342                 /*
1343                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
1344                  */
1345                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
1346                         break;
1347                 if (tmp->flags & flag)
1348                         sd = tmp;
1349         }
1350
1351         while (sd) {
1352                 cpumask_t span;
1353                 struct sched_group *group;
1354                 int new_cpu, weight;
1355
1356                 if (!(sd->flags & flag)) {
1357                         sd = sd->child;
1358                         continue;
1359                 }
1360
1361                 span = sd->span;
1362                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1363                 if (!group) {
1364                         sd = sd->child;
1365                         continue;
1366                 }
1367
1368                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1369                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
1370                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
1371                         sd = sd->child;
1372                         continue;
1373                 }
1374
1375                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
1376                 cpu = new_cpu;
1377                 sd = NULL;
1378                 weight = cpus_weight(span);
1379                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1380                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1381                                 break;
1382                         if (tmp->flags & flag)
1383                                 sd = tmp;
1384                 }
1385                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1386         }
1387
1388         return cpu;
1389 }
1390
1391 #endif /* CONFIG_SMP */
1392
1393 /*
1394  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1395  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1396  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1397  * so we always favor a closer, idle cpu.
1398  *
1399  * Returns the CPU we should wake onto.
1400  */
1401 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1402 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1403 {
1404         cpumask_t tmp;
1405         struct sched_domain *sd;
1406         int i;
1407
1408         /*
1409          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
1410          *
1411          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
1412          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
1413          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
1414          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
1415          * penalities associated with that.
1416          */
1417         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
1418                 return cpu;
1419
1420         for_each_domain(cpu, sd) {
1421                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1422                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1423                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1424                                 if (idle_cpu(i))
1425                                         return i;
1426                         }
1427                 } else {
1428                         break;
1429                 }
1430         }
1431         return cpu;
1432 }
1433 #else
1434 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1435 {
1436         return cpu;
1437 }
1438 #endif
1439
1440 /***
1441  * try_to_wake_up - wake up a thread
1442  * @p: the to-be-woken-up thread
1443  * @state: the mask of task states that can be woken
1444  * @sync: do a synchronous wakeup?
1445  *
1446  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1447  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1448  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1449  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1450  * runnable without the overhead of this.
1451  *
1452  * returns failure only if the task is already active.
1453  */
1454 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
1455 {
1456         int cpu, this_cpu, success = 0;
1457         unsigned long flags;
1458         long old_state;
1459         struct rq *rq;
1460 #ifdef CONFIG_SMP
1461         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1462         unsigned long load, this_load;
1463         int new_cpu;
1464 #endif
1465
1466         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1467         old_state = p->state;
1468         if (!(old_state & state))
1469                 goto out;
1470
1471         if (p->se.on_rq)
1472                 goto out_running;
1473
1474         cpu = task_cpu(p);
1475         this_cpu = smp_processor_id();
1476
1477 #ifdef CONFIG_SMP
1478         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1479                 goto out_activate;
1480
1481         new_cpu = cpu;
1482
1483         schedstat_inc(rq, ttwu_cnt);
1484         if (cpu == this_cpu) {
1485                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1486                 goto out_set_cpu;
1487         }
1488
1489         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1490                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1491                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1492                         this_sd = sd;
1493                         break;
1494                 }
1495         }
1496
1497         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1498                 goto out_set_cpu;
1499
1500         /*
1501          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1502          */
1503         if (this_sd) {
1504                 int idx = this_sd->wake_idx;
1505                 unsigned int imbalance;
1506
1507                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1508
1509                 load = source_load(cpu, idx);
1510                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1511
1512                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1513
1514                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1515                         unsigned long tl = this_load;
1516                         unsigned long tl_per_task;
1517
1518                         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1519
1520                         /*
1521                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1522                          * effect of the currently running task from the load
1523                          * of the current CPU:
1524                          */
1525                         if (sync)
1526                                 tl -= current->se.load.weight;
1527
1528                         if ((tl <= load &&
1529                                 tl + target_load(cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1530                                100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1531                                 /*
1532                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1533                                  * p is cache cold in this domain, and
1534                                  * there is no bad imbalance.
1535                                  */
1536                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1537                                 goto out_set_cpu;
1538                         }
1539                 }
1540
1541                 /*
1542                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1543                  * limit is reached.
1544                  */
1545                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1546                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1547                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1548                                 goto out_set_cpu;
1549                         }
1550                 }
1551         }
1552
1553         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1554 out_set_cpu:
1555         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1556         if (new_cpu != cpu) {
1557                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1558                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1559                 /* might preempt at this point */
1560                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1561                 old_state = p->state;
1562                 if (!(old_state & state))
1563                         goto out;
1564                 if (p->se.on_rq)
1565                         goto out_running;
1566
1567                 this_cpu = smp_processor_id();
1568                 cpu = task_cpu(p);
1569         }
1570
1571 out_activate:
1572 #endif /* CONFIG_SMP */
1573         update_rq_clock(rq);
1574         activate_task(rq, p, 1);
1575         /*
1576          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1577          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1578          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1579          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1580          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1581          * to be considered on this CPU.)
1582          */
1583         if (!sync || cpu != this_cpu)
1584                 check_preempt_curr(rq, p);
1585         success = 1;
1586
1587 out_running:
1588         p->state = TASK_RUNNING;
1589 out:
1590         task_rq_unlock(rq, &flags);
1591
1592         return success;
1593 }
1594
1595 int fastcall wake_up_process(struct task_struct *p)
1596 {
1597         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1598                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1599 }
1600 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1601
1602 int fastcall wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1603 {
1604         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1605 }
1606
1607 /*
1608  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1609  * p is forked by current.
1610  *
1611  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1612  */
1613 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
1614 {
1615         p->se.exec_start                = 0;
1616         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1617         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1618
1619 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1620         p->se.wait_start                = 0;
1621         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
1622         p->se.sleep_start               = 0;
1623         p->se.block_start               = 0;
1624         p->se.sleep_max                 = 0;
1625         p->se.block_max                 = 0;
1626         p->se.exec_max                  = 0;
1627         p->se.slice_max                 = 0;
1628         p->se.wait_max                  = 0;
1629 #endif
1630
1631         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1632         p->se.on_rq = 0;
1633
1634 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1635         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1636 #endif
1637
1638         /*
1639          * We mark the process as running here, but have not actually
1640          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1641          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1642          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1643          */
1644         p->state = TASK_RUNNING;
1645 }
1646
1647 /*
1648  * fork()/clone()-time setup:
1649  */
1650 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
1651 {
1652         int cpu = get_cpu();
1653
1654         __sched_fork(p);
1655
1656 #ifdef CONFIG_SMP
1657         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1658 #endif
1659         __set_task_cpu(p, cpu);
1660
1661         /*
1662          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
1663          */
1664         p->prio = current->normal_prio;
1665
1666 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1667         if (likely(sched_info_on()))
1668                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1669 #endif
1670 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1671         p->oncpu = 0;
1672 #endif
1673 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1674         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1675         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1676 #endif
1677         put_cpu();
1678 }
1679
1680 /*
1681  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1682  *
1683  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1684  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1685  * on the runqueue and wakes it.
1686  */
1687 void fastcall wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
1688 {
1689         unsigned long flags;
1690         struct rq *rq;
1691         int this_cpu;
1692
1693         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1694         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1695         this_cpu = smp_processor_id(); /* parent's CPU */
1696         update_rq_clock(rq);
1697
1698         p->prio = effective_prio(p);
1699
1700         if (rt_prio(p->prio))
1701                 p->sched_class = &rt_sched_class;
1702         else
1703                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1704
1705         if (task_cpu(p) != this_cpu || !p->sched_class->task_new ||
1706                                                         !current->se.on_rq) {
1707                 activate_task(rq, p, 0);
1708         } else {
1709                 /*
1710                  * Let the scheduling class do new task startup
1711                  * management (if any):
1712                  */
1713                 p->sched_class->task_new(rq, p);
1714                 inc_nr_running(p, rq);
1715         }
1716         check_preempt_curr(rq, p);
1717         task_rq_unlock(rq, &flags);
1718 }
1719
1720 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1721
1722 /**
1723  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
1724  * @notifier: notifier struct to register
1725  */
1726 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
1727 {
1728         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
1729 }
1730 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
1731
1732 /**
1733  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
1734  * @notifier: notifier struct to unregister
1735  *
1736  * This is safe to call from within a preemption notifier.
1737  */
1738 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
1739 {
1740         hlist_del(&notifier->link);
1741 }
1742 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
1743
1744 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1745 {
1746         struct preempt_notifier *notifier;
1747         struct hlist_node *node;
1748
1749         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1750                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
1751 }
1752
1753 static void
1754 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1755                                  struct task_struct *next)
1756 {
1757         struct preempt_notifier *notifier;
1758         struct hlist_node *node;
1759
1760         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1761                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
1762 }
1763
1764 #else
1765
1766 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1767 {
1768 }
1769
1770 static void
1771 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1772                                  struct task_struct *next)
1773 {
1774 }
1775
1776 #endif
1777
1778 /**
1779  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1780  * @rq: the runqueue preparing to switch
1781  * @prev: the current task that is being switched out
1782  * @next: the task we are going to switch to.
1783  *
1784  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1785  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1786  * switch.
1787  *
1788  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1789  * hooks.
1790  */
1791 static inline void
1792 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1793                     struct task_struct *next)
1794 {
1795         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
1796         prepare_lock_switch(rq, next);
1797         prepare_arch_switch(next);
1798 }
1799
1800 /**
1801  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1802  * @rq: runqueue associated with task-switch
1803  * @prev: the thread we just switched away from.
1804  *
1805  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1806  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1807  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1808  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1809  *
1810  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1811  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1812  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1813  * details.)
1814  */
1815 static inline void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1816         __releases(rq->lock)
1817 {
1818         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1819         long prev_state;
1820
1821         rq->prev_mm = NULL;
1822
1823         /*
1824          * A task struct has one reference for the use as "current".
1825          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
1826          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
1827          * the scheduled task must drop that reference.
1828          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
1829          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1830          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1831          * be dropped twice.
1832          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1833          */
1834         prev_state = prev->state;
1835         finish_arch_switch(prev);
1836         finish_lock_switch(rq, prev);
1837         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
1838         if (mm)
1839                 mmdrop(mm);
1840         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
1841                 /*
1842                  * Remove function-return probe instances associated with this
1843                  * task and put them back on the free list.
1844                  */
1845                 kprobe_flush_task(prev);
1846                 put_task_struct(prev);
1847         }
1848 }
1849
1850 /**
1851  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1852  * @prev: the thread we just switched away from.
1853  */
1854 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
1855         __releases(rq->lock)
1856 {
1857         struct rq *rq = this_rq();
1858
1859         finish_task_switch(rq, prev);
1860 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1861         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1862         preempt_enable();
1863 #endif
1864         if (current->set_child_tid)
1865                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1866 }
1867
1868 /*
1869  * context_switch - switch to the new MM and the new
1870  * thread's register state.
1871  */
1872 static inline void
1873 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1874                struct task_struct *next)
1875 {
1876         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1877
1878         prepare_task_switch(rq, prev, next);
1879         mm = next->mm;
1880         oldmm = prev->active_mm;
1881         /*
1882          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
1883          * combine the page table reload and the switch backend into
1884          * one hypercall.
1885          */
1886         arch_enter_lazy_cpu_mode();
1887
1888         if (unlikely(!mm)) {
1889                 next->active_mm = oldmm;
1890                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1891                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1892         } else
1893                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1894
1895         if (unlikely(!prev->mm)) {
1896                 prev->active_mm = NULL;
1897                 rq->prev_mm = oldmm;
1898         }
1899         /*
1900          * Since the runqueue lock will be released by the next
1901          * task (which is an invalid locking op but in the case
1902          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
1903          * do an early lockdep release here:
1904          */
1905 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1906         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
1907 #endif
1908
1909         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1910         switch_to(prev, next, prev);
1911
1912         barrier();
1913         /*
1914          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
1915          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
1916          * frame will be invalid.
1917          */
1918         finish_task_switch(this_rq(), prev);
1919 }
1920
1921 /*
1922  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1923  *
1924  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1925  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1926  * number of context switches performed since bootup.
1927  */
1928 unsigned long nr_running(void)
1929 {
1930         unsigned long i, sum = 0;
1931
1932         for_each_online_cpu(i)
1933                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1934
1935         return sum;
1936 }
1937
1938 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1939 {
1940         unsigned long i, sum = 0;
1941
1942         for_each_possible_cpu(i)
1943                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1944
1945         /*
1946          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1947          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1948          */
1949         if (unlikely((long)sum < 0))
1950                 sum = 0;
1951
1952         return sum;
1953 }
1954
1955 unsigned long long nr_context_switches(void)
1956 {
1957         int i;
1958         unsigned long long sum = 0;
1959
1960         for_each_possible_cpu(i)
1961                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1962
1963         return sum;
1964 }
1965
1966 unsigned long nr_iowait(void)
1967 {
1968         unsigned long i, sum = 0;
1969
1970         for_each_possible_cpu(i)
1971                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1972
1973         return sum;
1974 }
1975
1976 unsigned long nr_active(void)
1977 {
1978         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1979
1980         for_each_online_cpu(i) {
1981                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1982                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1983         }
1984
1985         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1986                 uninterruptible = 0;
1987
1988         return running + uninterruptible;
1989 }
1990
1991 /*
1992  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
1993  * scheduler tick (TICK_NSEC).
1994  */
1995 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
1996 {
1997         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
1998         int i, scale;
1999
2000         this_rq->nr_load_updates++;
2001
2002         /* Update our load: */
2003         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
2004                 unsigned long old_load, new_load;
2005
2006                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
2007
2008                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2009                 new_load = this_load;
2010                 /*
2011                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2012                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2013                  * example.
2014                  */
2015                 if (new_load > old_load)
2016                         new_load += scale-1;
2017                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) >> i;
2018         }
2019 }
2020
2021 #ifdef CONFIG_SMP
2022
2023 /*
2024  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
2025  *
2026  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
2027  * you need to do so manually before calling.
2028  */
2029 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2030         __acquires(rq1->lock)
2031         __acquires(rq2->lock)
2032 {
2033         BUG_ON(!irqs_disabled());
2034         if (rq1 == rq2) {
2035                 spin_lock(&rq1->lock);
2036                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2037         } else {
2038                 if (rq1 < rq2) {
2039                         spin_lock(&rq1->lock);
2040                         spin_lock(&rq2->lock);
2041                 } else {
2042                         spin_lock(&rq2->lock);
2043                         spin_lock(&rq1->lock);
2044                 }
2045         }
2046         update_rq_clock(rq1);
2047         update_rq_clock(rq2);
2048 }
2049
2050 /*
2051  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2052  *
2053  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2054  * you need to do so manually after calling.
2055  */
2056 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2057         __releases(rq1->lock)
2058         __releases(rq2->lock)
2059 {
2060         spin_unlock(&rq1->lock);
2061         if (rq1 != rq2)
2062                 spin_unlock(&rq2->lock);
2063         else
2064                 __release(rq2->lock);
2065 }
2066
2067 /*
2068  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
2069  */
2070 static void double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
2071         __releases(this_rq->lock)
2072         __acquires(busiest->lock)
2073         __acquires(this_rq->lock)
2074 {
2075         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
2076                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
2077                 spin_unlock(&this_rq->lock);
2078                 BUG_ON(1);
2079         }
2080         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
2081                 if (busiest < this_rq) {
2082                         spin_unlock(&this_rq->lock);
2083                         spin_lock(&busiest->lock);
2084                         spin_lock(&this_rq->lock);
2085                 } else
2086                         spin_lock(&busiest->lock);
2087         }
2088 }
2089
2090 /*
2091  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
2092  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
2093  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
2094  * the cpu_allowed mask is restored.
2095  */
2096 static void sched_migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2097 {
2098         struct migration_req req;
2099         unsigned long flags;
2100         struct rq *rq;
2101
2102         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2103         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
2104             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
2105                 goto out;
2106
2107         /* force the process onto the specified CPU */
2108         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
2109                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
2110                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
2111
2112                 get_task_struct(mt);
2113                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2114                 wake_up_process(mt);
2115                 put_task_struct(mt);
2116                 wait_for_completion(&req.done);
2117
2118                 return;
2119         }
2120 out:
2121         task_rq_unlock(rq, &flags);
2122 }
2123
2124 /*
2125  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2126  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2127  */
2128 void sched_exec(void)
2129 {
2130         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
2131         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
2132         put_cpu();
2133         if (new_cpu != this_cpu)
2134                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
2135 }
2136
2137 /*
2138  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
2139  * Both runqueues must be locked.
2140  */
2141 static void pull_task(struct rq *src_rq, struct task_struct *p,
2142                       struct rq *this_rq, int this_cpu)
2143 {
2144         deactivate_task(src_rq, p, 0);
2145         set_task_cpu(p, this_cpu);
2146         activate_task(this_rq, p, 0);
2147         /*
2148          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
2149          * to be always true for them.
2150          */
2151         check_preempt_curr(this_rq, p);
2152 }
2153
2154 /*
2155  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
2156  */
2157 static
2158 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct rq *rq, int this_cpu,
2159                      struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2160                      int *all_pinned)
2161 {
2162         /*
2163          * We do not migrate tasks that are:
2164          * 1) running (obviously), or
2165          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
2166          * 3) are cache-hot on their current CPU.
2167          */
2168         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed))
2169                 return 0;
2170         *all_pinned = 0;
2171
2172         if (task_running(rq, p))
2173                 return 0;
2174
2175         return 1;
2176 }
2177
2178 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2179                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
2180                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2181                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
2182                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2183 {
2184         int pulled = 0, pinned = 0, skip_for_load;
2185         struct task_struct *p;
2186         long rem_load_move = max_load_move;
2187
2188         if (max_nr_move == 0 || max_load_move == 0)
2189                 goto out;
2190
2191         pinned = 1;
2192
2193         /*
2194          * Start the load-balancing iterator:
2195          */
2196         p = iterator->start(iterator->arg);
2197 next:
2198         if (!p)
2199                 goto out;
2200         /*
2201          * To help distribute high priority tasks accross CPUs we don't
2202          * skip a task if it will be the highest priority task (i.e. smallest
2203          * prio value) on its new queue regardless of its load weight
2204          */
2205         skip_for_load = (p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move +
2206                                                          SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ;
2207         if ((skip_for_load && p->prio >= *this_best_prio) ||
2208             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
2209                 p = iterator->next(iterator->arg);
2210                 goto next;
2211         }
2212
2213         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
2214         pulled++;
2215         rem_load_move -= p->se.load.weight;
2216
2217         /*
2218          * We only want to steal up to the prescribed number of tasks
2219          * and the prescribed amount of weighted load.
2220          */
2221         if (pulled < max_nr_move && rem_load_move > 0) {
2222                 if (p->prio < *this_best_prio)
2223                         *this_best_prio = p->prio;
2224                 p = iterator->next(iterator->arg);
2225                 goto next;
2226         }
2227 out:
2228         /*
2229          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
2230          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
2231          * inside pull_task().
2232          */
2233         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
2234
2235         if (all_pinned)
2236                 *all_pinned = pinned;
2237         *load_moved = max_load_move - rem_load_move;
2238         return pulled;
2239 }
2240
2241 /*
2242  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
2243  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
2244  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2245  *
2246  * Called with both runqueues locked.
2247  */
2248 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2249                       unsigned long max_load_move,
2250                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2251                       int *all_pinned)
2252 {
2253         struct sched_class *class = sched_class_highest;
2254         unsigned long total_load_moved = 0;
2255         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
2256
2257         do {
2258                 total_load_moved +=
2259                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2260                                 ULONG_MAX, max_load_move - total_load_moved,
2261                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
2262                 class = class->next;
2263         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
2264
2265         return total_load_moved > 0;
2266 }
2267
2268 /*
2269  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
2270  * part of active balancing operations within "domain".
2271  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2272  *
2273  * Called with both runqueues locked.
2274  */
2275 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2276                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
2277 {
2278         struct sched_class *class;
2279         int this_best_prio = MAX_PRIO;
2280
2281         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
2282                 if (class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2283                                         1, ULONG_MAX, sd, idle, NULL,
2284                                         &this_best_prio))
2285                         return 1;
2286
2287         return 0;
2288 }
2289
2290 /*
2291  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
2292  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
2293  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
2294  */
2295 static struct sched_group *
2296 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
2297                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
2298                    int *sd_idle, cpumask_t *cpus, int *balance)
2299 {
2300         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2301         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
2302         unsigned long max_pull;
2303         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
2304         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
2305         int load_idx;
2306 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2307         int power_savings_balance = 1;
2308         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
2309         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
2310         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
2311 #endif
2312
2313         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
2314         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
2315         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
2316         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
2317                 load_idx = sd->busy_idx;
2318         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
2319                 load_idx = sd->newidle_idx;
2320         else
2321                 load_idx = sd->idle_idx;
2322
2323         do {
2324                 unsigned long load, group_capacity;
2325                 int local_group;
2326                 int i;
2327                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
2328                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
2329
2330                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
2331
2332                 if (local_group)
2333                         balance_cpu = first_cpu(group->cpumask);
2334
2335                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2336                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
2337
2338                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2339                         struct rq *rq;
2340
2341                         if (!cpu_isset(i, *cpus))
2342                                 continue;
2343
2344                         rq = cpu_rq(i);
2345
2346                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
2347                                 *sd_idle = 0;
2348
2349                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2350                         if (local_group) {
2351                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
2352                                         first_idle_cpu = 1;
2353                                         balance_cpu = i;
2354                                 }
2355
2356                                 load = target_load(i, load_idx);
2357                         } else
2358                                 load = source_load(i, load_idx);
2359
2360                         avg_load += load;
2361                         sum_nr_running += rq->nr_running;
2362                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
2363                 }
2364
2365                 /*
2366                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
2367                  * is eligible for doing load balancing at this and above
2368                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
2369                  * to do the newly idle load balance.
2370                  */
2371                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
2372                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
2373                         *balance = 0;
2374                         goto ret;
2375                 }
2376
2377                 total_load += avg_load;
2378                 total_pwr += group->__cpu_power;
2379
2380                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2381                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2382                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2383
2384                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
2385
2386                 if (local_group) {
2387                         this_load = avg_load;
2388                         this = group;
2389                         this_nr_running = sum_nr_running;
2390                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
2391                 } else if (avg_load > max_load &&
2392                            sum_nr_running > group_capacity) {
2393                         max_load = avg_load;
2394                         busiest = group;
2395                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
2396                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
2397                 }
2398
2399 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2400                 /*
2401                  * Busy processors will not participate in power savings
2402                  * balance.
2403                  */
2404                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
2405                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2406                         goto group_next;
2407
2408                 /*
2409                  * If the local group is idle or completely loaded
2410                  * no need to do power savings balance at this domain
2411                  */
2412                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
2413                                     !this_nr_running))
2414                         power_savings_balance = 0;
2415
2416                 /*
2417                  * If a group is already running at full capacity or idle,
2418                  * don't include that group in power savings calculations
2419                  */
2420                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
2421                     || !sum_nr_running)
2422                         goto group_next;
2423
2424                 /*
2425                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
2426                  * This is the group from where we need to pick up the load
2427                  * for saving power
2428                  */
2429                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
2430                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
2431                      first_cpu(group->cpumask) <
2432                      first_cpu(group_min->cpumask))) {
2433                         group_min = group;
2434                         min_nr_running = sum_nr_running;
2435                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
2436                                                 sum_nr_running;
2437                 }
2438
2439                 /*
2440                  * Calculate the group which is almost near its
2441                  * capacity but still has some space to pick up some load
2442                  * from other group and save more power
2443                  */
2444                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
2445                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
2446                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
2447                              first_cpu(group->cpumask) >
2448                               first_cpu(group_leader->cpumask))) {
2449                                 group_leader = group;
2450                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
2451                         }
2452                 }
2453 group_next:
2454 #endif
2455                 group = group->next;
2456         } while (group != sd->groups);
2457
2458         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
2459                 goto out_balanced;
2460
2461         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2462
2463         if (this_load >= avg_load ||
2464                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2465                 goto out_balanced;
2466
2467         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
2468         /*
2469          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2470          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2471          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2472          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2473          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2474          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2475          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2476          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2477          * appear as very large values with unsigned longs.
2478          */
2479         if (max_load <= busiest_load_per_task)
2480                 goto out_balanced;
2481
2482         /*
2483          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
2484          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
2485          * its cpu_power, while calculating max_load..)
2486          */
2487         if (max_load < avg_load) {
2488                 *imbalance = 0;
2489                 goto small_imbalance;
2490         }
2491
2492         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2493         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
2494
2495         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2496         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
2497                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
2498                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2499
2500         /*
2501          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
2502          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
2503          * a think about bumping its value to force at least one task to be
2504          * moved
2505          */
2506         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
2507                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
2508                 unsigned int imbn;
2509
2510 small_imbalance:
2511                 pwr_move = pwr_now = 0;
2512                 imbn = 2;
2513                 if (this_nr_running) {
2514                         this_load_per_task /= this_nr_running;
2515                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
2516                                 imbn = 1;
2517                 } else
2518                         this_load_per_task = SCHED_LOAD_SCALE;
2519
2520                 if (max_load - this_load + SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ >=
2521                                         busiest_load_per_task * imbn) {
2522                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2523                         return busiest;
2524                 }
2525
2526                 /*
2527                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2528                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2529                  * moving them.
2530                  */
2531
2532                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
2533                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
2534                 pwr_now += this->__cpu_power *
2535                                 min(this_load_per_task, this_load);
2536                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2537
2538                 /* Amount of load we'd subtract */
2539                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
2540                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2541                 if (max_load > tmp)
2542                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
2543                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
2544
2545                 /* Amount of load we'd add */
2546                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
2547                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
2548                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2549                                         max_load * busiest->__cpu_power);
2550                 else
2551                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2552                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2553                 pwr_move += this->__cpu_power *
2554                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
2555                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2556
2557                 /* Move if we gain throughput */
2558                 if (pwr_move > pwr_now)
2559                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2560         }
2561
2562         return busiest;
2563
2564 out_balanced:
2565 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2566         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2567                 goto ret;
2568
2569         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
2570                 *imbalance = min_load_per_task;
2571                 return group_min;
2572         }
2573 #endif
2574 ret:
2575         *imbalance = 0;
2576         return NULL;
2577 }
2578
2579 /*
2580  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2581  */
2582 static struct rq *
2583 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
2584                    unsigned long imbalance, cpumask_t *cpus)
2585 {
2586         struct rq *busiest = NULL, *rq;
2587         unsigned long max_load = 0;
2588         int i;
2589
2590         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2591                 unsigned long wl;
2592
2593                 if (!cpu_isset(i, *cpus))
2594                         continue;
2595
2596                 rq = cpu_rq(i);
2597                 wl = weighted_cpuload(i);
2598
2599                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
2600                         continue;
2601
2602                 if (wl > max_load) {
2603                         max_load = wl;
2604                         busiest = rq;
2605                 }
2606         }
2607
2608         return busiest;
2609 }
2610
2611 /*
2612  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2613  * so long as it is large enough.
2614  */
2615 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2616
2617 /*
2618  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2619  * tasks if there is an imbalance.
2620  */
2621 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
2622                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2623                         int *balance)
2624 {
2625         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
2626         struct sched_group *group;
2627         unsigned long imbalance;
2628         struct rq *busiest;
2629         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2630         unsigned long flags;
2631
2632         /*
2633          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2634          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2635          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
2636          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2637          */
2638         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2639             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2640                 sd_idle = 1;
2641
2642         schedstat_inc(sd, lb_cnt[idle]);
2643
2644 redo:
2645         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
2646                                    &cpus, balance);
2647
2648         if (*balance == 0)
2649                 goto out_balanced;
2650
2651         if (!group) {
2652                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2653                 goto out_balanced;
2654         }
2655
2656         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, &cpus);
2657         if (!busiest) {
2658                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2659                 goto out_balanced;
2660         }
2661
2662         BUG_ON(busiest == this_rq);
2663
2664         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2665
2666         ld_moved = 0;
2667         if (busiest->nr_running > 1) {
2668                 /*
2669                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2670                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2671                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
2672                  * correctly treated as an imbalance.
2673                  */
2674                 local_irq_save(flags);
2675                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2676                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2677                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2678                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2679                 local_irq_restore(flags);
2680
2681                 /*
2682                  * some other cpu did the load balance for us.
2683                  */
2684                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
2685                         resched_cpu(this_cpu);
2686
2687                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2688                 if (unlikely(all_pinned)) {
2689                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2690                         if (!cpus_empty(cpus))
2691                                 goto redo;
2692                         goto out_balanced;
2693                 }
2694         }
2695
2696         if (!ld_moved) {
2697                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2698                 sd->nr_balance_failed++;
2699
2700                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2701
2702                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
2703
2704                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2705                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2706                          */
2707                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2708                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2709                                 all_pinned = 1;
2710                                 goto out_one_pinned;
2711                         }
2712
2713                         if (!busiest->active_balance) {
2714                                 busiest->active_balance = 1;
2715                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2716                                 active_balance = 1;
2717                         }
2718                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2719                         if (active_balance)
2720                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2721
2722                         /*
2723                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2724                          * counter.
2725                          */
2726                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2727                 }
2728         } else
2729                 sd->nr_balance_failed = 0;
2730
2731         if (likely(!active_balance)) {
2732                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2733                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2734         } else {
2735                 /*
2736                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2737                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2738                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2739                  * move_tasks).
2740                  */
2741                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2742                         sd->balance_interval *= 2;
2743         }
2744
2745         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2746             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2747                 return -1;
2748         return ld_moved;
2749
2750 out_balanced:
2751         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2752
2753         sd->nr_balance_failed = 0;
2754
2755 out_one_pinned:
2756         /* tune up the balancing interval */
2757         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2758                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2759                 sd->balance_interval *= 2;
2760
2761         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2762             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2763                 return -1;
2764         return 0;
2765 }
2766
2767 /*
2768  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2769  * tasks if there is an imbalance.
2770  *
2771  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
2772  * this_rq is locked.
2773  */
2774 static int
2775 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd)
2776 {
2777         struct sched_group *group;
2778         struct rq *busiest = NULL;
2779         unsigned long imbalance;
2780         int ld_moved = 0;
2781         int sd_idle = 0;
2782         int all_pinned = 0;
2783         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2784
2785         /*
2786          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2787          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2788          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
2789          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2790          */
2791         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2792             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2793                 sd_idle = 1;
2794
2795         schedstat_inc(sd, lb_cnt[CPU_NEWLY_IDLE]);
2796 redo:
2797         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
2798                                    &sd_idle, &cpus, NULL);
2799         if (!group) {
2800                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
2801                 goto out_balanced;
2802         }
2803
2804         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance,
2805                                 &cpus);
2806         if (!busiest) {
2807                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
2808                 goto out_balanced;
2809         }
2810
2811         BUG_ON(busiest == this_rq);
2812
2813         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
2814
2815         ld_moved = 0;
2816         if (busiest->nr_running > 1) {
2817                 /* Attempt to move tasks */
2818                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2819                 /* this_rq->clock is already updated */
2820                 update_rq_clock(busiest);
2821                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2822                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
2823                                         &all_pinned);
2824                 spin_unlock(&busiest->lock);
2825
2826                 if (unlikely(all_pinned)) {
2827                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2828                         if (!cpus_empty(cpus))
2829                                 goto redo;
2830                 }
2831         }
2832
2833         if (!ld_moved) {
2834                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
2835                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2836                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2837                         return -1;
2838         } else
2839                 sd->nr_balance_failed = 0;
2840
2841         return ld_moved;
2842
2843 out_balanced:
2844         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
2845         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2846             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2847                 return -1;
2848         sd->nr_balance_failed = 0;
2849
2850         return 0;
2851 }
2852
2853 /*
2854  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2855  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2856  */
2857 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
2858 {
2859         struct sched_domain *sd;
2860         int pulled_task = -1;
2861         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
2862
2863         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2864                 unsigned long interval;
2865
2866                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2867                         continue;
2868
2869                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
2870                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
2871                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu,
2872                                                                 this_rq, sd);
2873
2874                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
2875                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
2876                         next_balance = sd->last_balance + interval;
2877                 if (pulled_task)
2878                         break;
2879         }
2880         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
2881                 /*
2882                  * We are going idle. next_balance may be set based on
2883                  * a busy processor. So reset next_balance.
2884                  */
2885                 this_rq->next_balance = next_balance;
2886         }
2887 }
2888
2889 /*
2890  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2891  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2892  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2893  * logical imbalances.
2894  *
2895  * Called with busiest_rq locked.
2896  */
2897 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
2898 {
2899         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2900         struct sched_domain *sd;
2901         struct rq *target_rq;
2902
2903         /* Is there any task to move? */
2904         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2905                 return;
2906
2907         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2908
2909         /*
2910          * This condition is "impossible", if it occurs
2911          * we need to fix it.  Originally reported by
2912          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2913          */
2914         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2915
2916         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2917         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2918         update_rq_clock(busiest_rq);
2919         update_rq_clock(target_rq);
2920
2921         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2922         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2923                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2924                     cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2925                                 break;
2926         }
2927
2928         if (likely(sd)) {
2929                 schedstat_inc(sd, alb_cnt);
2930
2931                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
2932                                   sd, CPU_IDLE))
2933                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2934                 else
2935                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
2936         }
2937         spin_unlock(&target_rq->lock);
2938 }
2939
2940 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2941 static struct {
2942         atomic_t load_balancer;
2943         cpumask_t  cpu_mask;
2944 } nohz ____cacheline_aligned = {
2945         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
2946         .cpu_mask = CPU_MASK_NONE,
2947 };
2948
2949 /*
2950  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
2951  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
2952  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
2953  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
2954  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
2955  * arrives...
2956  *
2957  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
2958  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
2959  * nohz.cpu_mask..
2960  *
2961  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
2962  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
2963  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
2964  * there is no need for ilb owner.
2965  *
2966  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
2967  * next busy scheduler_tick()
2968  */
2969 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
2970 {
2971         int cpu = smp_processor_id();
2972
2973         if (stop_tick) {
2974                 cpu_set(cpu, nohz.cpu_mask);
2975                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
2976
2977                 /*
2978                  * If we are going offline and still the leader, give up!
2979                  */
2980                 if (cpu_is_offline(cpu) &&
2981                     atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
2982                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
2983                                 BUG();
2984                         return 0;
2985                 }
2986
2987                 /* time for ilb owner also to sleep */
2988                 if (cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
2989                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
2990                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
2991                         return 0;
2992                 }
2993
2994                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
2995                         /* make me the ilb owner */
2996                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
2997                                 return 1;
2998                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
2999                         return 1;
3000         } else {
3001                 if (!cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3002                         return 0;
3003
3004                 cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3005
3006                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
3007                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
3008                                 BUG();
3009         }
3010         return 0;
3011 }
3012 #endif
3013
3014 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
3015
3016 /*
3017  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
3018  * and initiates a balancing operation if so.
3019  *
3020  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
3021  */
3022 static inline void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
3023 {
3024         int balance = 1;
3025         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3026         unsigned long interval;
3027         struct sched_domain *sd;
3028         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
3029         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
3030         int update_next_balance = 0;
3031
3032         for_each_domain(cpu, sd) {
3033                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3034                         continue;
3035
3036                 interval = sd->balance_interval;
3037                 if (idle != CPU_IDLE)
3038                         interval *= sd->busy_factor;
3039
3040                 /* scale ms to jiffies */
3041                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3042                 if (unlikely(!interval))
3043                         interval = 1;
3044                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3045                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3046
3047
3048                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE) {
3049                         if (!spin_trylock(&balancing))
3050                                 goto out;
3051                 }
3052
3053                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3054                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance)) {
3055                                 /*
3056                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3057                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3058                                  * not idle.
3059                                  */
3060                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
3061                         }
3062                         sd->last_balance = jiffies;
3063                 }
3064                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE)
3065                         spin_unlock(&balancing);
3066 out:
3067                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
3068                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3069                         update_next_balance = 1;
3070                 }
3071
3072                 /*
3073                  * Stop the load balance at this level. There is another
3074                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
3075                  * actively.
3076                  */
3077                 if (!balance)
3078                         break;
3079         }
3080
3081         /*
3082          * next_balance will be updated only when there is a need.
3083          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
3084          * updated.
3085          */
3086         if (likely(update_next_balance))
3087                 rq->next_balance = next_balance;
3088 }
3089
3090 /*
3091  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
3092  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
3093  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
3094  */
3095 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
3096 {
3097         int this_cpu = smp_processor_id();
3098         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
3099         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
3100                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
3101
3102         rebalance_domains(this_cpu, idle);
3103
3104 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3105         /*
3106          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
3107          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
3108          * stopped.
3109          */
3110         if (this_rq->idle_at_tick &&
3111             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
3112                 cpumask_t cpus = nohz.cpu_mask;
3113                 struct rq *rq;
3114                 int balance_cpu;
3115
3116                 cpu_clear(this_cpu, cpus);
3117                 for_each_cpu_mask(balance_cpu, cpus) {
3118                         /*
3119                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
3120                          * work being done for other cpus. Next load
3121                          * balancing owner will pick it up.
3122                          */
3123                         if (need_resched())
3124                                 break;
3125
3126                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
3127
3128                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
3129                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
3130                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
3131                 }
3132         }
3133 #endif
3134 }
3135
3136 /*
3137  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
3138  *
3139  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
3140  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
3141  * if the whole system is idle.
3142  */
3143 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
3144 {
3145 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3146         /*
3147          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
3148          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
3149          * load balancer.
3150          */
3151         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
3152                 rq->in_nohz_recently = 0;
3153
3154                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3155                         cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3156                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3157                 }
3158
3159                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3160                         /*
3161                          * simple selection for now: Nominate the
3162                          * first cpu in the nohz list to be the next
3163                          * ilb owner.
3164                          *
3165                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
3166                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
3167                          */
3168                         int ilb = first_cpu(nohz.cpu_mask);
3169
3170                         if (ilb != NR_CPUS)
3171                                 resched_cpu(ilb);
3172                 }
3173         }
3174
3175         /*
3176          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
3177          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
3178          */
3179         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
3180             cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3181                 resched_cpu(cpu);
3182                 return;
3183         }
3184
3185         /*
3186          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
3187          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
3188          */
3189         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
3190             cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3191                 return;
3192 #endif
3193         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
3194                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
3195 }
3196
3197 #else   /* CONFIG_SMP */
3198
3199 /*
3200  * on UP we do not need to balance between CPUs:
3201  */
3202 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
3203 {
3204 }
3205
3206 /* Avoid "used but not defined" warning on UP */
3207 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3208                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
3209                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3210                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
3211                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
3212 {
3213         *load_moved = 0;
3214
3215         return 0;
3216 }
3217
3218 #endif
3219
3220 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3221
3222 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3223
3224 /*
3225  * Return p->sum_exec_runtime plus any more ns on the sched_clock
3226  * that have not yet been banked in case the task is currently running.
3227  */
3228 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3229 {
3230         unsigned long flags;
3231         u64 ns, delta_exec;
3232         struct rq *rq;
3233
3234         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3235         ns = p->se.sum_exec_runtime;
3236         if (rq->curr == p) {
3237                 update_rq_clock(rq);
3238                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
3239                 if ((s64)delta_exec > 0)
3240                         ns += delta_exec;
3241         }
3242         task_rq_unlock(rq, &flags);
3243
3244         return ns;
3245 }
3246
3247 /*
3248  * Account user cpu time to a process.
3249  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3250  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3251  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3252  */
3253 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3254 {
3255         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3256         cputime64_t tmp;
3257
3258         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3259
3260         /* Add user time to cpustat. */
3261         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3262         if (TASK_NICE(p) > 0)
3263                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3264         else
3265                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3266 }
3267
3268 /*
3269  * Account system cpu time to a process.
3270  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3271  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3272  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3273  */
3274 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3275                          cputime_t cputime)
3276 {
3277         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3278         struct rq *rq = this_rq();
3279         cputime64_t tmp;
3280
3281         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3282
3283         /* Add system time to cpustat. */
3284         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3285         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3286                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3287         else if (softirq_count())
3288                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3289         else if (p != rq->idle)
3290                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
3291         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3292                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3293         else
3294                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3295         /* Account for system time used */
3296         acct_update_integrals(p);
3297 }
3298
3299 /*
3300  * Account for involuntary wait time.
3301  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3302  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
3303  */
3304 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
3305 {
3306         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3307         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
3308         struct rq *rq = this_rq();
3309
3310         if (p == rq->idle) {
3311                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
3312                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3313                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3314                 else
3315                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3316         } else
3317                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
3318 }
3319
3320 /*
3321  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
3322  * We call it with interrupts disabled.
3323  *
3324  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
3325  * timeslices.
3326  */
3327 void scheduler_tick(void)
3328 {
3329         int cpu = smp_processor_id();
3330         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3331         struct task_struct *curr = rq->curr;
3332         u64 next_tick = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
3333
3334         spin_lock(&rq->lock);
3335         __update_rq_clock(rq);
3336         /*
3337          * Let rq->clock advance by at least TICK_NSEC:
3338          */
3339         if (unlikely(rq->clock < next_tick))
3340                 rq->clock = next_tick;
3341         rq->tick_timestamp = rq->clock;
3342         update_cpu_load(rq);
3343         if (curr != rq->idle) /* FIXME: needed? */
3344                 curr->sched_class->task_tick(rq, curr);
3345         spin_unlock(&rq->lock);
3346
3347 #ifdef CONFIG_SMP
3348         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
3349         trigger_load_balance(rq, cpu);
3350 #endif
3351 }
3352
3353 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
3354
3355 void fastcall add_preempt_count(int val)
3356 {
3357         /*
3358          * Underflow?
3359          */
3360         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
3361                 return;
3362         preempt_count() += val;
3363         /*
3364          * Spinlock count overflowing soon?
3365          */
3366         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
3367                                 PREEMPT_MASK - 10);
3368 }
3369 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
3370
3371 void fastcall sub_preempt_count(int val)
3372 {
3373         /*
3374          * Underflow?
3375          */
3376         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
3377                 return;
3378         /*
3379          * Is the spinlock portion underflowing?
3380          */
3381         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
3382                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
3383                 return;
3384
3385         preempt_count() -= val;
3386 }
3387 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
3388
3389 #endif
3390
3391 /*
3392  * Print scheduling while atomic bug:
3393  */
3394 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
3395 {
3396         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/0x%08x/%d\n",
3397                 prev->comm, preempt_count(), prev->pid);
3398         debug_show_held_locks(prev);
3399         if (irqs_disabled())
3400                 print_irqtrace_events(prev);
3401         dump_stack();
3402 }
3403
3404 /*
3405  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
3406  */
3407 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
3408 {
3409         /*
3410          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
3411          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
3412          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
3413          */
3414         if (unlikely(in_atomic_preempt_off()) && unlikely(!prev->exit_state))
3415                 __schedule_bug(prev);
3416
3417         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
3418
3419         schedstat_inc(this_rq(), sched_cnt);
3420 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3421         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
3422                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_cnt);
3423                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_cnt);
3424         }
3425 #endif
3426 }
3427
3428 /*
3429  * Pick up the highest-prio task:
3430  */
3431 static inline struct task_struct *
3432 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3433 {
3434         struct sched_class *class;
3435         struct task_struct *p;
3436
3437         /*
3438          * Optimization: we know that if all tasks are in
3439          * the fair class we can call that function directly:
3440          */
3441         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
3442                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
3443                 if (likely(p))
3444                         return p;
3445         }
3446
3447         class = sched_class_highest;
3448         for ( ; ; ) {
3449                 p = class->pick_next_task(rq);
3450                 if (p)
3451                         return p;
3452                 /*
3453                  * Will never be NULL as the idle class always
3454                  * returns a non-NULL p:
3455                  */
3456                 class = class->next;
3457         }
3458 }
3459
3460 /*
3461  * schedule() is the main scheduler function.
3462  */
3463 asmlinkage void __sched schedule(void)
3464 {
3465         struct task_struct *prev, *next;
3466         long *switch_count;
3467         struct rq *rq;
3468         int cpu;
3469
3470 need_resched:
3471         preempt_disable();
3472         cpu = smp_processor_id();
3473         rq = cpu_rq(cpu);
3474         rcu_qsctr_inc(cpu);
3475         prev = rq->curr;
3476         switch_count = &prev->nivcsw;
3477
3478         release_kernel_lock(prev);
3479 need_resched_nonpreemptible:
3480
3481         schedule_debug(prev);
3482
3483         spin_lock_irq(&rq->lock);
3484         clear_tsk_need_resched(prev);
3485         __update_rq_clock(rq);
3486
3487         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
3488                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
3489                                 unlikely(signal_pending(prev)))) {
3490                         prev->state = TASK_RUNNING;
3491                 } else {
3492                         deactivate_task(rq, prev, 1);
3493                 }
3494                 switch_count = &prev->nvcsw;
3495         }
3496
3497         if (unlikely(!rq->nr_running))
3498                 idle_balance(cpu, rq);
3499
3500         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
3501         next = pick_next_task(rq, prev);
3502
3503         sched_info_switch(prev, next);
3504
3505         if (likely(prev != next)) {
3506                 rq->nr_switches++;
3507                 rq->curr = next;
3508                 ++*switch_count;
3509
3510                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
3511         } else
3512                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3513
3514         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0)) {
3515                 cpu = smp_processor_id();
3516                 rq = cpu_rq(cpu);
3517                 goto need_resched_nonpreemptible;
3518         }
3519         preempt_enable_no_resched();
3520         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3521                 goto need_resched;
3522 }
3523 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3524
3525 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3526 /*
3527  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3528  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3529  * occur there and call schedule directly.
3530  */
3531 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3532 {
3533         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3534 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3535         struct task_struct *task = current;
3536         int saved_lock_depth;
3537 #endif
3538         /*
3539          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3540          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3541          */
3542         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3543                 return;
3544
3545 need_resched:
3546         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3547         /*
3548          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3549          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3550          * auto-release the semaphore:
3551          */
3552 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3553         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3554         task->lock_depth = -1;
3555 #endif
3556         schedule();
3557 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3558         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3559 #endif
3560         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3561
3562         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3563         barrier();
3564         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3565                 goto need_resched;
3566 }
3567 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3568
3569 /*
3570  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
3571  * off of irq context.
3572  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3573  * protect us against recursive calling from irq.
3574  */
3575 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3576 {
3577         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3578 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3579         struct task_struct *task = current;
3580         int saved_lock_depth;
3581 #endif
3582         /* Catch callers which need to be fixed */
3583         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3584
3585 need_resched:
3586         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3587         /*
3588          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3589          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3590          * auto-release the semaphore:
3591          */
3592 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3593         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3594         task->lock_depth = -1;
3595 #endif
3596         local_irq_enable();
3597         schedule();
3598         local_irq_disable();
3599 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3600         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3601 #endif
3602         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3603
3604         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3605         barrier();
3606         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3607                 goto need_resched;
3608 }
3609
3610 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3611
3612 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3613                           void *key)
3614 {
3615         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
3616 }
3617 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3618
3619 /*
3620  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3621  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3622  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3623  *
3624  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3625  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3626  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3627  */
3628 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3629                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3630 {
3631         wait_queue_t *curr, *next;
3632
3633         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
3634                 unsigned flags = curr->flags;
3635
3636                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3637                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
3638                         break;
3639         }
3640 }
3641
3642 /**
3643  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3644  * @q: the waitqueue
3645  * @mode: which threads
3646  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3647  * @key: is directly passed to the wakeup function
3648  */
3649 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3650                         int nr_exclusive, void *key)
3651 {
3652         unsigned long flags;
3653
3654         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3655         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3656         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3657 }
3658 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3659
3660 /*
3661  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3662  */
3663 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3664 {
3665         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3666 }
3667
3668 /**
3669  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3670  * @q: the waitqueue
3671  * @mode: which threads
3672  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3673  *
3674  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3675  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3676  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3677  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3678  *
3679  * On UP it can prevent extra preemption.
3680  */
3681 void fastcall
3682 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3683 {
3684         unsigned long flags;
3685         int sync = 1;
3686
3687         if (unlikely(!q))
3688                 return;
3689
3690         if (unlikely(!nr_exclusive))
3691                 sync = 0;
3692
3693         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3694         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3695         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3696 }
3697 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3698
3699 void fastcall complete(struct completion *x)
3700 {
3701         unsigned long flags;
3702
3703         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3704         x->done++;
3705         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3706                          1, 0, NULL);
3707         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3708 }
3709 EXPORT_SYMBOL(complete);
3710
3711 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3712 {
3713         unsigned long flags;
3714
3715         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3716         x->done += UINT_MAX/2;
3717         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3718                          0, 0, NULL);
3719         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3720 }
3721 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3722
3723 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3724 {
3725         might_sleep();
3726
3727         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3728         if (!x->done) {
3729                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3730
3731                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3732                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3733                 do {
3734                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3735                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3736                         schedule();
3737                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3738                 } while (!x->done);
3739                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3740         }
3741         x->done--;
3742         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3743 }
3744 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3745
3746 unsigned long fastcall __sched
3747 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3748 {
3749         might_sleep();
3750
3751         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3752         if (!x->done) {
3753                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3754
3755                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3756                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3757                 do {
3758                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3759                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3760                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3761                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3762                         if (!timeout) {
3763                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3764                                 goto out;
3765                         }
3766                 } while (!x->done);
3767                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3768         }
3769         x->done--;
3770 out:
3771         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3772         return timeout;
3773 }
3774 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3775
3776 int fastcall __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3777 {
3778         int ret = 0;
3779
3780         might_sleep();
3781
3782         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3783         if (!x->done) {
3784                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3785
3786                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3787                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3788                 do {
3789                         if (signal_pending(current)) {
3790                                 ret = -ERESTARTSYS;
3791                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3792                                 goto out;
3793                         }
3794                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3795                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3796                         schedule();
3797                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3798                 } while (!x->done);
3799                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3800         }
3801         x->done--;
3802 out:
3803         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3804
3805         return ret;
3806 }
3807 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3808
3809 unsigned long fastcall __sched
3810 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3811                                           unsigned long timeout)
3812 {
3813         might_sleep();
3814
3815         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3816         if (!x->done) {
3817                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3818
3819                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3820                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3821                 do {
3822                         if (signal_pending(current)) {
3823                                 timeout = -ERESTARTSYS;
3824                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3825                                 goto out;
3826                         }
3827                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3828                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3829                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3830                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3831                         if (!timeout) {
3832                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3833                                 goto out;
3834                         }
3835                 } while (!x->done);
3836                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3837         }
3838         x->done--;
3839 out:
3840         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3841         return timeout;
3842 }
3843 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3844
3845 static inline void
3846 sleep_on_head(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait, unsigned long *flags)
3847 {
3848         spin_lock_irqsave(&q->lock, *flags);
3849         __add_wait_queue(q, wait);
3850         spin_unlock(&q->lock);
3851 }
3852
3853 static inline void
3854 sleep_on_tail(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait, unsigned long *flags)
3855 {
3856         spin_lock_irq(&q->lock);
3857         __remove_wait_queue(q, wait);
3858         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, *flags);
3859 }
3860
3861 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3862 {
3863         unsigned long flags;
3864         wait_queue_t wait;
3865
3866         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3867
3868         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3869
3870         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3871         schedule();
3872         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3873 }
3874 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3875
3876 long __sched
3877 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3878 {
3879         unsigned long flags;
3880         wait_queue_t wait;
3881
3882         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3883
3884         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3885
3886         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3887         timeout = schedule_timeout(timeout);
3888         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3889
3890         return timeout;
3891 }
3892 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3893
3894 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3895 {
3896         unsigned long flags;
3897         wait_queue_t wait;
3898
3899         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3900
3901         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3902
3903         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3904         schedule();
3905         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3906 }
3907 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3908
3909 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3910 {
3911         unsigned long flags;
3912         wait_queue_t wait;
3913
3914         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3915
3916         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3917
3918         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3919         timeout = schedule_timeout(timeout);
3920         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3921
3922         return timeout;
3923 }
3924 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3925
3926 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
3927
3928 /*
3929  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
3930  * @p: task
3931  * @prio: prio value (kernel-internal form)
3932  *
3933  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
3934  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
3935  *
3936  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
3937  */
3938 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
3939 {
3940         unsigned long flags;
3941         int oldprio, on_rq, running;
3942         struct rq *rq;
3943
3944         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
3945
3946         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3947         update_rq_clock(rq);
3948
3949         oldprio = p->prio;
3950         on_rq = p->se.on_rq;
3951         running = task_running(rq, p);
3952         if (on_rq) {
3953                 dequeue_task(rq, p, 0);
3954                 if (running)
3955                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3956         }
3957
3958         if (rt_prio(prio))
3959                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3960         else
3961                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3962
3963         p->prio = prio;
3964
3965         if (on_rq) {
3966                 if (running)
3967                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
3968                 enqueue_task(rq, p, 0);
3969                 /*
3970                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3971                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3972                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3973                  */
3974                 if (running) {
3975                         if (p->prio > oldprio)
3976                                 resched_task(rq->curr);
3977                 } else {
3978                         check_preempt_curr(rq, p);
3979                 }
3980         }
3981         task_rq_unlock(rq, &flags);
3982 }
3983
3984 #endif
3985
3986 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
3987 {
3988         int old_prio, delta, on_rq;
3989         unsigned long flags;
3990         struct rq *rq;
3991
3992         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3993                 return;
3994         /*
3995          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3996          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3997          */
3998         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3999         update_rq_clock(rq);
4000         /*
4001          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
4002          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
4003          * it wont have any effect on scheduling until the task is
4004          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
4005          */
4006         if (task_has_rt_policy(p)) {
4007                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4008                 goto out_unlock;
4009         }
4010         on_rq = p->se.on_rq;
4011         if (on_rq) {
4012                 dequeue_task(rq, p, 0);
4013                 dec_load(rq, p);
4014         }
4015
4016         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4017         set_load_weight(p);
4018         old_prio = p->prio;
4019         p->prio = effective_prio(p);
4020         delta = p->prio - old_prio;
4021
4022         if (on_rq) {
4023                 enqueue_task(rq, p, 0);
4024                 inc_load(rq, p);
4025                 /*
4026                  * If the task increased its priority or is running and
4027                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
4028                  */
4029                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
4030                         resched_task(rq->curr);
4031         }
4032 out_unlock:
4033         task_rq_unlock(rq, &flags);
4034 }
4035 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
4036
4037 /*
4038  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
4039  * @p: task
4040  * @nice: nice value
4041  */
4042 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4043 {
4044         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4045         int nice_rlim = 20 - nice;
4046
4047         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
4048                 capable(CAP_SYS_NICE));
4049 }
4050
4051 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4052
4053 /*
4054  * sys_nice - change the priority of the current process.
4055  * @increment: priority increment
4056  *
4057  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4058  * does similar things.
4059  */
4060 asmlinkage long sys_nice(int increment)
4061 {
4062         long nice, retval;
4063
4064         /*
4065          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4066          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4067          * and we have a single winner.
4068          */
4069         if (increment < -40)
4070                 increment = -40;
4071         if (increment > 40)
4072                 increment = 40;
4073
4074         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
4075         if (nice < -20)
4076                 nice = -20;
4077         if (nice > 19)
4078                 nice = 19;
4079
4080         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4081                 return -EPERM;
4082
4083         retval = security_task_setnice(current, nice);
4084         if (retval)
4085                 return retval;
4086
4087         set_user_nice(current, nice);
4088         return 0;
4089 }
4090
4091 #endif
4092
4093 /**
4094  * task_prio - return the priority value of a given task.
4095  * @p: the task in question.
4096  *
4097  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4098  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4099  * around 0, value goes from -16 to +15.
4100  */
4101 int task_prio(const struct task_struct *p)
4102 {
4103         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4104 }
4105
4106 /**
4107  * task_nice - return the nice value of a given task.
4108  * @p: the task in question.
4109  */
4110 int task_nice(const struct task_struct *p)
4111 {
4112         return TASK_NICE(p);
4113 }
4114 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
4115
4116 /**
4117  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4118  * @cpu: the processor in question.
4119  */
4120 int idle_cpu(int cpu)
4121 {
4122         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4123 }
4124
4125 /**
4126  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4127  * @cpu: the processor in question.
4128  */
4129 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4130 {
4131         return cpu_rq(cpu)->idle;
4132 }
4133
4134 /**
4135  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4136  * @pid: the pid in question.
4137  */
4138 static inline struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4139 {
4140         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
4141 }
4142
4143 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4144 static void
4145 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4146 {
4147         BUG_ON(p->se.on_rq);
4148
4149         p->policy = policy;
4150         switch (p->policy) {
4151         case SCHED_NORMAL:
4152         case SCHED_BATCH:
4153         case SCHED_IDLE:
4154                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4155                 break;
4156         case SCHED_FIFO:
4157         case SCHED_RR:
4158                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4159                 break;
4160         }
4161
4162         p->rt_priority = prio;
4163         p->normal_prio = normal_prio(p);
4164         /* we are holding p->pi_lock already */
4165         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
4166         set_load_weight(p);
4167 }
4168
4169 /**
4170  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
4171  * @p: the task in question.
4172  * @policy: new policy.
4173  * @param: structure containing the new RT priority.
4174  *
4175  * NOTE that the task may be already dead.
4176  */
4177 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4178                        struct sched_param *param)
4179 {
4180         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
4181         unsigned long flags;
4182         struct rq *rq;
4183
4184         /* may grab non-irq protected spin_locks */
4185         BUG_ON(in_interrupt());
4186 recheck:
4187         /* double check policy once rq lock held */
4188         if (policy < 0)
4189                 policy = oldpolicy = p->policy;
4190         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
4191                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
4192                         policy != SCHED_IDLE)
4193                 return -EINVAL;
4194         /*
4195          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
4196          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
4197          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
4198          */
4199         if (param->sched_priority < 0 ||
4200             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
4201             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
4202                 return -EINVAL;
4203         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
4204                 return -EINVAL;
4205
4206         /*
4207          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
4208          */
4209         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
4210                 if (rt_policy(policy)) {
4211                         unsigned long rlim_rtprio;
4212
4213                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
4214                                 return -ESRCH;
4215                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
4216                         unlock_task_sighand(p, &flags);
4217
4218                         /* can't set/change the rt policy */
4219                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
4220                                 return -EPERM;
4221
4222                         /* can't increase priority */
4223                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
4224                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
4225                                 return -EPERM;
4226                 }
4227                 /*
4228                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
4229                  * move out of SCHED_IDLE either:
4230                  */
4231                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
4232                         return -EPERM;
4233
4234                 /* can't change other user's priorities */
4235                 if ((current->euid != p->euid) &&
4236                     (current->euid != p->uid))
4237                         return -EPERM;
4238         }
4239
4240         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
4241         if (retval)
4242                 return retval;
4243         /*
4244          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
4245          * changing the priority of the task:
4246          */
4247         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
4248         /*
4249          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
4250          * runqueue lock must be held.
4251          */
4252         rq = __task_rq_lock(p);
4253         /* recheck policy now with rq lock held */
4254         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
4255                 policy = oldpolicy = -1;
4256                 __task_rq_unlock(rq);
4257                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4258                 goto recheck;
4259         }
4260         update_rq_clock(rq);
4261         on_rq = p->se.on_rq;
4262         running = task_running(rq, p);
4263         if (on_rq) {
4264                 deactivate_task(rq, p, 0);
4265                 if (running)
4266                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4267         }
4268
4269         oldprio = p->prio;
4270         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
4271
4272         if (on_rq) {
4273                 if (running)
4274                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
4275                 activate_task(rq, p, 0);
4276                 /*
4277                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
4278                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
4279                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
4280                  */
4281                 if (running) {
4282                         if (p->prio > oldprio)
4283                                 resched_task(rq->curr);
4284                 } else {
4285                         check_preempt_curr(rq, p);
4286                 }
4287         }
4288         __task_rq_unlock(rq);
4289         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4290
4291         rt_mutex_adjust_pi(p);
4292
4293         return 0;
4294 }
4295 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
4296
4297 static int
4298 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
4299 {
4300         struct sched_param lparam;
4301         struct task_struct *p;
4302         int retval;
4303
4304         if (!param || pid < 0)
4305                 return -EINVAL;
4306         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
4307                 return -EFAULT;
4308
4309         rcu_read_lock();
4310         retval = -ESRCH;
4311         p = find_process_by_pid(pid);
4312         if (p != NULL)
4313                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
4314         rcu_read_unlock();
4315
4316         return retval;
4317 }
4318
4319 /**
4320  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
4321  * @pid: the pid in question.
4322  * @policy: new policy.
4323  * @param: structure containing the new RT priority.
4324  */
4325 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
4326                                        struct sched_param __user *param)
4327 {
4328         /* negative values for policy are not valid */
4329         if (policy < 0)
4330                 return -EINVAL;
4331
4332         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
4333 }
4334
4335 /**
4336  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
4337  * @pid: the pid in question.
4338  * @param: structure containing the new RT priority.
4339  */
4340 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4341 {
4342         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
4343 }
4344
4345 /**
4346  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
4347  * @pid: the pid in question.
4348  */
4349 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
4350 {
4351         struct task_struct *p;
4352         int retval = -EINVAL;
4353
4354         if (pid < 0)
4355                 goto out_nounlock;
4356
4357         retval = -ESRCH;
4358         read_lock(&tasklist_lock);
4359         p = find_process_by_pid(pid);
4360         if (p) {
4361                 retval = security_task_getscheduler(p);
4362                 if (!retval)
4363                         retval = p->policy;
4364         }
4365         read_unlock(&tasklist_lock);
4366
4367 out_nounlock:
4368         return retval;
4369 }
4370
4371 /**
4372  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
4373  * @pid: the pid in question.
4374  * @param: structure containing the RT priority.
4375  */
4376 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4377 {
4378         struct sched_param lp;
4379         struct task_struct *p;
4380         int retval = -EINVAL;
4381
4382         if (!param || pid < 0)
4383                 goto out_nounlock;
4384
4385         read_lock(&tasklist_lock);
4386         p = find_process_by_pid(pid);
4387         retval = -ESRCH;
4388         if (!p)
4389                 goto out_unlock;
4390
4391         retval = security_task_getscheduler(p);
4392         if (retval)
4393                 goto out_unlock;
4394
4395         lp.sched_priority = p->rt_priority;
4396         read_unlock(&tasklist_lock);
4397
4398         /*
4399          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
4400          */
4401         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
4402
4403 out_nounlock:
4404         return retval;
4405
4406 out_unlock:
4407         read_unlock(&tasklist_lock);
4408         return retval;
4409 }
4410
4411 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
4412 {
4413         cpumask_t cpus_allowed;
4414         struct task_struct *p;
4415         int retval;
4416
4417         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4418         read_lock(&tasklist_lock);
4419
4420         p = find_process_by_pid(pid);
4421         if (!p) {
4422                 read_unlock(&tasklist_lock);
4423                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4424                 return -ESRCH;
4425         }
4426
4427         /*
4428          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
4429          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
4430          * usage count and then drop tasklist_lock.
4431          */
4432         get_task_struct(p);
4433         read_unlock(&tasklist_lock);
4434
4435         retval = -EPERM;
4436         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
4437                         !capable(CAP_SYS_NICE))
4438                 goto out_unlock;
4439
4440         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
4441         if (retval)
4442                 goto out_unlock;
4443
4444         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
4445         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
4446         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
4447
4448 out_unlock:
4449         put_task_struct(p);
4450         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4451         return retval;
4452 }
4453
4454 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
4455                              cpumask_t *new_mask)
4456 {
4457         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
4458                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
4459         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
4460                 len = sizeof(cpumask_t);
4461         }
4462         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
4463 }
4464
4465 /**
4466  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
4467  * @pid: pid of the process
4468  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4469  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
4470  */
4471 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4472                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4473 {
4474         cpumask_t new_mask;
4475         int retval;
4476
4477         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
4478         if (retval)
4479                 return retval;
4480
4481         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
4482 }
4483
4484 /*
4485  * Represents all cpu's present in the system
4486  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
4487  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
4488  * method, such as ACPI for e.g.
4489  */
4490
4491 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
4492 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
4493
4494 #ifndef CONFIG_SMP
4495 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4496 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_map);
4497
4498 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4499 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_map);
4500 #endif
4501
4502 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
4503 {
4504         struct task_struct *p;
4505         int retval;
4506
4507         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4508         read_lock(&tasklist_lock);
4509
4510         retval = -ESRCH;
4511         p = find_process_by_pid(pid);
4512         if (!p)
4513                 goto out_unlock;
4514
4515         retval = security_task_getscheduler(p);
4516         if (retval)
4517                 goto out_unlock;
4518
4519         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
4520
4521 out_unlock:
4522         read_unlock(&tasklist_lock);
4523         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4524
4525         return retval;
4526 }
4527
4528 /**
4529  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
4530  * @pid: pid of the process
4531  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4532  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
4533  */
4534 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4535                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4536 {
4537         int ret;
4538         cpumask_t mask;
4539
4540         if (len < sizeof(cpumask_t))
4541                 return -EINVAL;
4542
4543         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
4544         if (ret < 0)
4545                 return ret;
4546
4547         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
4548                 return -EFAULT;
4549
4550         return sizeof(cpumask_t);
4551 }
4552
4553 /**
4554  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
4555  *
4556  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
4557  * other threads running on this CPU then this function will return.
4558  */
4559 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
4560 {
4561         struct rq *rq = this_rq_lock();
4562
4563         schedstat_inc(rq, yld_cnt);
4564         current->sched_class->yield_task(rq);
4565
4566         /*
4567          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4568          * no need to preempt or enable interrupts:
4569          */
4570         __release(rq->lock);
4571         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
4572         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4573         preempt_enable_no_resched();
4574
4575         schedule();
4576
4577         return 0;
4578 }
4579
4580 static void __cond_resched(void)
4581 {
4582 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
4583         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4584 #endif
4585         /*
4586          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4587          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4588          * cond_resched() call.
4589          */
4590         do {
4591                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4592                 schedule();
4593                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4594         } while (need_resched());
4595 }
4596
4597 int __sched cond_resched(void)
4598 {
4599         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
4600                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4601                 __cond_resched();
4602                 return 1;
4603         }
4604         return 0;
4605 }
4606 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4607
4608 /*
4609  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4610  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4611  *
4612  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4613  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4614  * spin_unlock(), once by hand).
4615  */
4616 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4617 {
4618         int ret = 0;
4619
4620         if (need_lockbreak(lock)) {
4621                 spin_unlock(lock);
4622                 cpu_relax();
4623                 ret = 1;
4624                 spin_lock(lock);
4625         }
4626         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4627                 spin_release(&lock->dep_map, 1, _THIS_IP_);
4628                 _raw_spin_unlock(lock);
4629                 preempt_enable_no_resched();
4630                 __cond_resched();
4631                 ret = 1;
4632                 spin_lock(lock);
4633         }
4634         return ret;
4635 }
4636 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4637
4638 int __sched cond_resched_softirq(void)
4639 {
4640         BUG_ON(!in_softirq());
4641
4642         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4643                 local_bh_enable();
4644                 __cond_resched();
4645                 local_bh_disable();
4646                 return 1;
4647         }
4648         return 0;
4649 }
4650 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4651
4652 /**
4653  * yield - yield the current processor to other threads.
4654  *
4655  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4656  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4657  */
4658 void __sched yield(void)
4659 {
4660         set_current_state(TASK_RUNNING);
4661         sys_sched_yield();
4662 }
4663 EXPORT_SYMBOL(yield);
4664
4665 /*
4666  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4667  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4668  *
4669  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4670  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4671  */
4672 void __sched io_schedule(void)
4673 {
4674         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4675
4676         delayacct_blkio_start();
4677         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4678         schedule();
4679         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4680         delayacct_blkio_end();
4681 }
4682 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4683
4684 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4685 {
4686         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4687         long ret;
4688
4689         delayacct_blkio_start();
4690         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4691         ret = schedule_timeout(timeout);
4692         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4693         delayacct_blkio_end();
4694         return ret;
4695 }
4696
4697 /**
4698  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4699  * @policy: scheduling class.
4700  *
4701  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4702  * by a given scheduling class.
4703  */
4704 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4705 {
4706         int ret = -EINVAL;
4707
4708         switch (policy) {
4709         case SCHED_FIFO:
4710         case SCHED_RR:
4711                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4712                 break;
4713         case SCHED_NORMAL:
4714         case SCHED_BATCH:
4715         case SCHED_IDLE:
4716                 ret = 0;
4717                 break;
4718         }
4719         return ret;
4720 }
4721
4722 /**
4723  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4724  * @policy: scheduling class.
4725  *
4726  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4727  * by a given scheduling class.
4728  */
4729 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4730 {
4731         int ret = -EINVAL;
4732
4733         switch (policy) {
4734         case SCHED_FIFO:
4735         case SCHED_RR:
4736                 ret = 1;
4737                 break;
4738         case SCHED_NORMAL:
4739         case SCHED_BATCH:
4740         case SCHED_IDLE:
4741                 ret = 0;
4742         }
4743         return ret;
4744 }
4745
4746 /**
4747  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4748  * @pid: pid of the process.
4749  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4750  *
4751  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4752  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4753  */
4754 asmlinkage
4755 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4756 {
4757         struct task_struct *p;
4758         int retval = -EINVAL;
4759         struct timespec t;
4760
4761         if (pid < 0)
4762                 goto out_nounlock;
4763
4764         retval = -ESRCH;
4765         read_lock(&tasklist_lock);
4766         p = find_process_by_pid(pid);
4767         if (!p)
4768                 goto out_unlock;
4769
4770         retval = security_task_getscheduler(p);
4771         if (retval)
4772                 goto out_unlock;
4773
4774         jiffies_to_timespec(p->policy == SCHED_FIFO ?
4775                                 0 : static_prio_timeslice(p->static_prio), &t);
4776         read_unlock(&tasklist_lock);
4777         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4778 out_nounlock:
4779         return retval;
4780 out_unlock:
4781         read_unlock(&tasklist_lock);
4782         return retval;
4783 }
4784
4785 static const char stat_nam[] = "RSDTtZX";
4786
4787 static void show_task(struct task_struct *p)
4788 {
4789         unsigned long free = 0;
4790         unsigned state;
4791
4792         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4793         printk("%-13.13s %c", p->comm,
4794                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4795 #if BITS_PER_LONG == 32
4796         if (state == TASK_RUNNING)
4797                 printk(" running  ");
4798         else
4799                 printk(" %08lx ", thread_saved_pc(p));
4800 #else
4801         if (state == TASK_RUNNING)
4802                 printk("  running task    ");
4803         else
4804                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4805 #endif
4806 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4807         {
4808                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4809                 while (!*n)
4810                         n++;
4811                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4812         }
4813 #endif
4814         printk("%5lu %5d %6d\n", free, p->pid, p->parent->pid);
4815
4816         if (state != TASK_RUNNING)
4817                 show_stack(p, NULL);
4818 }
4819
4820 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4821 {
4822         struct task_struct *g, *p;
4823
4824 #if BITS_PER_LONG == 32
4825         printk(KERN_INFO
4826                 "  task                PC stack   pid father\n");
4827 #else
4828         printk(KERN_INFO
4829                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4830 #endif
4831         read_lock(&tasklist_lock);
4832         do_each_thread(g, p) {
4833                 /*
4834                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4835                  * console might take alot of time:
4836                  */
4837                 touch_nmi_watchdog();
4838                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4839                         show_task(p);
4840         } while_each_thread(g, p);
4841
4842         touch_all_softlockup_watchdogs();
4843
4844 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4845         sysrq_sched_debug_show();
4846 #endif
4847         read_unlock(&tasklist_lock);
4848         /*
4849          * Only show locks if all tasks are dumped:
4850          */
4851         if (state_filter == -1)
4852                 debug_show_all_locks();
4853 }
4854
4855 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4856 {
4857         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4858 }
4859
4860 /**
4861  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4862  * @idle: task in question
4863  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4864  *
4865  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4866  * flag, to make booting more robust.
4867  */
4868 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4869 {
4870         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4871         unsigned long flags;
4872
4873         __sched_fork(idle);
4874         idle->se.exec_start = sched_clock();
4875
4876         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
4877         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4878         __set_task_cpu(idle, cpu);
4879
4880         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4881         rq->curr = rq->idle = idle;
4882 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4883         idle->oncpu = 1;
4884 #endif
4885         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4886
4887         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4888 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4889         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4890 #else
4891         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4892 #endif
4893         /*
4894          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4895          */
4896         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4897 }
4898
4899 /*
4900  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4901  * indicates which cpus entered this state. This is used
4902  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4903  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4904  * always be CPU_MASK_NONE.
4905  */
4906 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4907
4908 #ifdef CONFIG_SMP
4909 /*
4910  * This is how migration works:
4911  *
4912  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
4913  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4914  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4915  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4916  *    thread off the CPU)
4917  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4918  *    task is still in the wrong runqueue.
4919  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4920  *    it and puts it into the right queue.
4921  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4922  * 7) we wake up and the migration is done.
4923  */
4924
4925 /*
4926  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4927  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4928  * is removed from the allowed bitmask.
4929  *
4930  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4931  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4932  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4933  */
4934 int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
4935 {
4936         struct migration_req req;
4937         unsigned long flags;
4938         struct rq *rq;
4939         int ret = 0;
4940
4941         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4942         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4943                 ret = -EINVAL;
4944                 goto out;
4945         }
4946
4947         p->cpus_allowed = new_mask;
4948         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4949         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4950                 goto out;
4951
4952         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4953                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4954                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4955                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4956                 wait_for_completion(&req.done);
4957                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4958                 return 0;
4959         }
4960 out:
4961         task_rq_unlock(rq, &flags);
4962
4963         return ret;
4964 }
4965 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4966
4967 /*
4968  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4969  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4970  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4971  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4972  *
4973  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4974  * as the task is no longer on this CPU.
4975  *
4976  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
4977  */
4978 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4979 {
4980         struct rq *rq_dest, *rq_src;
4981         int ret = 0, on_rq;
4982
4983         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4984                 return ret;
4985
4986         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4987         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4988
4989         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4990         /* Already moved. */
4991         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4992                 goto out;
4993         /* Affinity changed (again). */
4994         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
4995                 goto out;
4996
4997         on_rq = p->se.on_rq;
4998         if (on_rq)
4999                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
5000
5001         set_task_cpu(p, dest_cpu);
5002         if (on_rq) {
5003                 activate_task(rq_dest, p, 0);
5004                 check_preempt_curr(rq_dest, p);
5005         }
5006         ret = 1;
5007 out:
5008         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5009         return ret;
5010 }
5011
5012 /*
5013  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
5014  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
5015  * another runqueue.
5016  */
5017 static int migration_thread(void *data)
5018 {
5019         int cpu = (long)data;
5020         struct rq *rq;
5021
5022         rq = cpu_rq(cpu);
5023         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
5024
5025         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5026         while (!kthread_should_stop()) {
5027                 struct migration_req *req;
5028                 struct list_head *head;
5029
5030                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5031
5032                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
5033                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5034                         goto wait_to_die;
5035                 }
5036
5037                 if (rq->active_balance) {
5038                         active_load_balance(rq, cpu);
5039                         rq->active_balance = 0;
5040                 }
5041
5042                 head = &rq->migration_queue;
5043
5044                 if (list_empty(head)) {
5045                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5046                         schedule();
5047                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5048                         continue;
5049                 }
5050                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
5051                 list_del_init(head->next);
5052
5053                 spin_unlock(&rq->lock);
5054                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
5055                 local_irq_enable();
5056
5057                 complete(&req->done);
5058         }
5059         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5060         return 0;
5061
5062 wait_to_die:
5063         /* Wait for kthread_stop */
5064         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5065         while (!kthread_should_stop()) {
5066                 schedule();
5067                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5068         }
5069         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5070         return 0;
5071 }
5072
5073 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5074 /*
5075  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary.
5076  * NOTE: interrupts should be disabled by the caller
5077  */
5078 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
5079 {
5080         unsigned long flags;
5081         cpumask_t mask;
5082         struct rq *rq;
5083         int dest_cpu;
5084
5085 restart:
5086         /* On same node? */
5087         mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
5088         cpus_and(mask, mask, p->cpus_allowed);
5089         dest_cpu = any_online_cpu(mask);
5090
5091         /* On any allowed CPU? */
5092         if (dest_cpu == NR_CPUS)
5093                 dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5094
5095         /* No more Mr. Nice Guy. */
5096         if (dest_cpu == NR_CPUS) {
5097                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5098                 cpus_setall(p->cpus_allowed);
5099                 dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5100                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5101
5102                 /*
5103                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
5104                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
5105                  * leave kernel.
5106                  */
5107                 if (p->mm && printk_ratelimit())
5108                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
5109                                "longer affine to cpu%d\n",
5110                                p->pid, p->comm, dead_cpu);
5111         }
5112         if (!__migrate_task(p, dead_cpu, dest_cpu))
5113                 goto restart;
5114 }
5115
5116 /*
5117  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
5118  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
5119  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
5120  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
5121  * to keep the global sum constant after CPU-down:
5122  */
5123 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
5124 {
5125         struct rq *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
5126         unsigned long flags;
5127
5128         local_irq_save(flags);
5129         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5130         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
5131         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
5132         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5133         local_irq_restore(flags);
5134 }
5135
5136 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
5137 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
5138 {
5139         struct task_struct *p, *t;
5140
5141         write_lock_irq(&tasklist_lock);
5142
5143         do_each_thread(t, p) {
5144                 if (p == current)
5145                         continue;
5146
5147                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
5148                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
5149         } while_each_thread(t, p);
5150
5151         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
5152 }
5153
5154 /*
5155  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
5156  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
5157  * the _front_ of the runqueue. Used by CPU offline code.
5158  */
5159 void sched_idle_next(void)
5160 {
5161         int this_cpu = smp_processor_id();
5162         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
5163         struct task_struct *p = rq->idle;
5164         unsigned long flags;
5165
5166         /* cpu has to be offline */
5167         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
5168
5169         /*
5170          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
5171          * and interrupts disabled on the current cpu.
5172          */
5173         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5174
5175         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5176
5177         /* Add idle task to the _front_ of its priority queue: */
5178         activate_idle_task(p, rq);
5179
5180         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5181 }
5182
5183 /*
5184  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
5185  * offline.
5186  */
5187 void idle_task_exit(void)
5188 {
5189         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
5190
5191         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
5192
5193         if (mm != &init_mm)
5194                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
5195         mmdrop(mm);
5196 }
5197
5198 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
5199 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
5200 {
5201         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5202
5203         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
5204         BUG_ON(p->exit_state != EXIT_ZOMBIE && p->exit_state != EXIT_DEAD);
5205
5206         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
5207         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
5208
5209         get_task_struct(p);
5210
5211         /*
5212          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
5213          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
5214          * fine.
5215          * NOTE: interrupts should be left disabled  --dev@
5216          */
5217         spin_unlock(&rq->lock);
5218         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
5219         spin_lock(&rq->lock);
5220
5221         put_task_struct(p);
5222 }
5223
5224 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
5225 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
5226 {
5227         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5228         struct task_struct *next;
5229
5230         for ( ; ; ) {
5231                 if (!rq->nr_running)
5232                         break;
5233                 update_rq_clock(rq);
5234                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
5235                 if (!next)
5236                         break;
5237                 migrate_dead(dead_cpu, next);
5238
5239         }
5240 }
5241 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
5242
5243 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
5244
5245 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
5246         {
5247                 .procname       = "sched_domain",
5248                 .mode           = 0555,
5249         },
5250         {0,},
5251 };
5252
5253 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
5254         {
5255                 .ctl_name       = CTL_KERN,
5256                 .procname       = "kernel",
5257                 .mode           = 0555,
5258                 .child          = sd_ctl_dir,
5259         },
5260         {0,},
5261 };
5262
5263 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
5264 {
5265         struct ctl_table *entry =
5266                 kmalloc(n * sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
5267
5268         BUG_ON(!entry);
5269         memset(entry, 0, n * sizeof(struct ctl_table));
5270
5271         return entry;
5272 }
5273
5274 static void
5275 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
5276                 const char *procname, void *data, int maxlen,
5277                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
5278 {
5279         entry->procname = procname;
5280         entry->data = data;
5281         entry->maxlen = maxlen;
5282         entry->mode = mode;
5283         entry->proc_handler = proc_handler;
5284 }
5285
5286 static struct ctl_table *
5287 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
5288 {
5289         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(14);
5290
5291         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
5292                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5293         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
5294                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5295         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
5296                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5297         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
5298                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5299         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
5300                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5301         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
5302                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5303         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
5304                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5305         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
5306                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5307         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
5308                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5309         set_table_entry(&table[10], "cache_nice_tries",
5310                 &sd->cache_nice_tries,
5311                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5312         set_table_entry(&table[12], "flags", &sd->flags,
5313                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5314
5315         return table;
5316 }
5317
5318 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
5319 {
5320         struct ctl_table *entry, *table;
5321         struct sched_domain *sd;
5322         int domain_num = 0, i;
5323         char buf[32];
5324
5325         for_each_domain(cpu, sd)
5326                 domain_num++;
5327         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
5328
5329         i = 0;
5330         for_each_domain(cpu, sd) {
5331                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
5332                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5333                 entry->mode = 0555;
5334                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
5335                 entry++;
5336                 i++;
5337         }
5338         return table;
5339 }
5340
5341 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
5342 static void init_sched_domain_sysctl(void)
5343 {
5344         int i, cpu_num = num_online_cpus();
5345         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
5346         char buf[32];
5347
5348         sd_ctl_dir[0].child = entry;
5349
5350         for (i = 0; i < cpu_num; i++, entry++) {
5351                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
5352                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5353                 entry->mode = 0555;
5354                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
5355         }
5356         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
5357 }
5358 #else
5359 static void init_sched_domain_sysctl(void)
5360 {
5361 }
5362 #endif
5363
5364 /*
5365  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
5366  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
5367  */
5368 static int __cpuinit
5369 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
5370 {
5371         struct task_struct *p;
5372         int cpu = (long)hcpu;
5373         unsigned long flags;
5374         struct rq *rq;
5375
5376         switch (action) {
5377         case CPU_LOCK_ACQUIRE:
5378                 mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
5379                 break;
5380
5381         case CPU_UP_PREPARE:
5382         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
5383                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
5384                 if (IS_ERR(p))
5385                         return NOTIFY_BAD;
5386                 kthread_bind(p, cpu);
5387                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
5388                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5389                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5390                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5391                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
5392                 break;
5393
5394         case CPU_ONLINE:
5395         case CPU_ONLINE_FROZEN:
5396                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
5397                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5398                 break;
5399
5400 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5401         case CPU_UP_CANCELED:
5402         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
5403                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
5404                         break;
5405                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
5406                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
5407                              any_online_cpu(cpu_online_map));
5408                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5409                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
5410                 break;
5411
5412         case CPU_DEAD:
5413         case CPU_DEAD_FROZEN:
5414                 migrate_live_tasks(cpu);
5415                 rq = cpu_rq(cpu);
5416                 kthread_stop(rq->migration_thread);
5417                 rq->migration_thread = NULL;
5418                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
5419                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
5420                 update_rq_clock(rq);
5421                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
5422                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
5423                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
5424                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
5425                 migrate_dead_tasks(cpu);
5426                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5427                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
5428                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
5429
5430                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
5431                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex.  Just wake up
5432                  * the requestors. */
5433                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5434                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
5435                         struct migration_req *req;
5436
5437                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
5438                                          struct migration_req, list);
5439                         list_del_init(&req->list);
5440                         complete(&req->done);
5441                 }
5442                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5443                 break;
5444 #endif
5445         case CPU_LOCK_RELEASE:
5446                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
5447                 break;
5448         }
5449         return NOTIFY_OK;
5450 }
5451
5452 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
5453  * happens before everything else.
5454  */
5455 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
5456         .notifier_call = migration_call,
5457         .priority = 10
5458 };
5459
5460 int __init migration_init(void)
5461 {
5462         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
5463         int err;
5464
5465         /* Start one for the boot CPU: */
5466         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
5467         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
5468         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
5469         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
5470
5471         return 0;
5472 }
5473 #endif
5474
5475 #ifdef CONFIG_SMP
5476
5477 /* Number of possible processor ids */
5478 int nr_cpu_ids __read_mostly = NR_CPUS;
5479 EXPORT_SYMBOL(nr_cpu_ids);
5480
5481 #undef SCHED_DOMAIN_DEBUG
5482 #ifdef SCHED_DOMAIN_DEBUG
5483 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5484 {
5485         int level = 0;
5486
5487         if (!sd) {
5488                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5489                 return;
5490         }
5491
5492         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5493
5494         do {
5495                 int i;
5496                 char str[NR_CPUS];
5497                 struct sched_group *group = sd->groups;
5498                 cpumask_t groupmask;
5499
5500                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
5501                 cpus_clear(groupmask);
5502
5503                 printk(KERN_DEBUG);
5504                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
5505                         printk(" ");
5506                 printk("domain %d: ", level);
5507
5508                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
5509                         printk("does not load-balance\n");
5510                         if (sd->parent)
5511                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
5512                                                 " has parent");
5513                         break;
5514                 }
5515
5516                 printk("span %s\n", str);
5517
5518                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
5519                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
5520                                         "CPU%d\n", cpu);
5521                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
5522                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
5523                                         " CPU%d\n", cpu);
5524
5525                 printk(KERN_DEBUG);
5526                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
5527                         printk(" ");
5528                 printk("groups:");
5529                 do {
5530                         if (!group) {
5531                                 printk("\n");
5532                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
5533                                 break;
5534                         }
5535
5536                         if (!group->__cpu_power) {
5537                                 printk("\n");
5538                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
5539                                                 "set\n");
5540                         }
5541
5542                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
5543                                 printk("\n");
5544                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
5545                         }
5546
5547                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
5548                                 printk("\n");
5549                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5550                         }
5551
5552                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
5553
5554                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
5555                         printk(" %s", str);
5556
5557                         group = group->next;
5558                 } while (group != sd->groups);
5559                 printk("\n");
5560
5561                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
5562                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span "
5563                                         "domain->span\n");
5564
5565                 level++;
5566                 sd = sd->parent;
5567                 if (!sd)
5568                         continue;
5569
5570                 if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
5571                         printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5572                                 "of domain->span\n");
5573
5574         } while (sd);
5575 }
5576 #else
5577 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5578 #endif
5579
5580 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5581 {
5582         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
5583                 return 1;
5584
5585         /* Following flags need at least 2 groups */
5586         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5587                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5588                          SD_BALANCE_FORK |
5589                          SD_BALANCE_EXEC |
5590                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5591                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5592                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5593                         return 0;
5594         }
5595
5596         /* Following flags don't use groups */
5597         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
5598                          SD_WAKE_AFFINE |
5599                          SD_WAKE_BALANCE))
5600                 return 0;
5601
5602         return 1;
5603 }
5604
5605 static int
5606 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5607 {
5608         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5609
5610         if (sd_degenerate(parent))
5611                 return 1;
5612
5613         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
5614                 return 0;
5615
5616         /* Does parent contain flags not in child? */
5617         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
5618         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
5619                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
5620         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5621         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5622                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5623                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5624                                 SD_BALANCE_FORK |
5625                                 SD_BALANCE_EXEC |
5626                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5627                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5628         }
5629         if (~cflags & pflags)
5630                 return 0;
5631
5632         return 1;
5633 }
5634
5635 /*
5636  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
5637  * hold the hotplug lock.
5638  */
5639 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5640 {
5641         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5642         struct sched_domain *tmp;
5643
5644         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5645         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
5646                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5647                 if (!parent)
5648                         break;
5649                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5650                         tmp->parent = parent->parent;
5651                         if (parent->parent)
5652                                 parent->parent->child = tmp;
5653                 }
5654         }
5655
5656         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5657                 sd = sd->parent;
5658                 if (sd)
5659                         sd->child = NULL;
5660         }
5661
5662         sched_domain_debug(sd, cpu);
5663
5664         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5665 }
5666
5667 /* cpus with isolated domains */
5668 static cpumask_t cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
5669
5670 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5671 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5672 {
5673         int ints[NR_CPUS], i;
5674
5675         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5676         cpus_clear(cpu_isolated_map);
5677         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
5678                 if (ints[i] < NR_CPUS)
5679                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
5680         return 1;
5681 }
5682
5683 __setup ("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5684
5685 /*
5686  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
5687  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
5688  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < NR_CPUS
5689  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a cpumask_t).
5690  *
5691  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
5692  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5693  * and ->cpu_power to 0.
5694  */
5695 static void
5696 init_sched_build_groups(cpumask_t span, const cpumask_t *cpu_map,
5697                         int (*group_fn)(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5698                                         struct sched_group **sg))
5699 {
5700         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5701         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5702         int i;
5703
5704         for_each_cpu_mask(i, span) {
5705                 struct sched_group *sg;
5706                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg);
5707                 int j;
5708
5709                 if (cpu_isset(i, covered))
5710                         continue;
5711
5712                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
5713                 sg->__cpu_power = 0;
5714
5715                 for_each_cpu_mask(j, span) {
5716                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL) != group)
5717                                 continue;
5718
5719                         cpu_set(j, covered);
5720                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5721                 }
5722                 if (!first)
5723                         first = sg;
5724                 if (last)
5725                         last->next = sg;
5726                 last = sg;
5727         }
5728         last->next = first;
5729 }
5730
5731 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5732
5733 #ifdef CONFIG_NUMA
5734
5735 /**
5736  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5737  * @node: node whose sched_domain we're building
5738  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5739  *
5740  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5741  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5742  *
5743  * Should use nodemask_t.
5744  */
5745 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5746 {
5747         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5748
5749         min_val = INT_MAX;
5750
5751         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5752                 /* Start at @node */
5753                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5754
5755                 if (!nr_cpus_node(n))
5756                         continue;
5757
5758                 /* Skip already used nodes */
5759                 if (test_bit(n, used_nodes))
5760                         continue;
5761
5762                 /* Simple min distance search */
5763                 val = node_distance(node, n);
5764
5765                 if (val < min_val) {
5766                         min_val = val;
5767                         best_node = n;
5768                 }
5769         }
5770
5771         set_bit(best_node, used_nodes);
5772         return best_node;
5773 }
5774
5775 /**
5776  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5777  * @node: node whose cpumask we're constructing
5778  * @size: number of nodes to include in this span
5779  *
5780  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5781  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5782  * out optimally.
5783  */
5784 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5785 {
5786         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5787         cpumask_t span, nodemask;
5788         int i;
5789
5790         cpus_clear(span);
5791         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5792
5793         nodemask = node_to_cpumask(node);
5794         cpus_or(span, span, nodemask);
5795         set_bit(node, used_nodes);
5796
5797         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5798                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5799
5800                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5801                 cpus_or(span, span, nodemask);
5802         }
5803
5804         return span;
5805 }
5806 #endif
5807
5808 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
5809
5810 /*
5811  * SMT sched-domains:
5812  */
5813 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5814 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5815 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_cpus);
5816
5817 static int cpu_to_cpu_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5818                             struct sched_group **sg)
5819 {
5820         if (sg)
5821                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu);
5822         return cpu;
5823 }
5824 #endif
5825
5826 /*
5827  * multi-core sched-domains:
5828  */
5829 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5830 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5831 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_core);
5832 #endif
5833
5834 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5835 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5836                              struct sched_group **sg)
5837 {
5838         int group;
5839         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5840         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5841         group = first_cpu(mask);
5842         if (sg)
5843                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group);
5844         return group;
5845 }
5846 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5847 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5848                              struct sched_group **sg)
5849 {
5850         if (sg)
5851                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu);
5852         return cpu;
5853 }
5854 #endif
5855
5856 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5857 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_phys);
5858
5859 static int cpu_to_phys_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5860                              struct sched_group **sg)
5861 {
5862         int group;
5863 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5864         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5865         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5866         group = first_cpu(mask);
5867 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5868         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5869         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5870         group = first_cpu(mask);
5871 #else
5872         group = cpu;
5873 #endif
5874         if (sg)
5875                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group);
5876         return group;
5877 }
5878
5879 #ifdef CONFIG_NUMA
5880 /*
5881  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5882  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5883  * gets dynamically allocated.
5884  */
5885 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5886 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5887
5888 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5889 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_allnodes);
5890
5891 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5892                                  struct sched_group **sg)
5893 {
5894         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(cpu));
5895         int group;
5896
5897         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5898         group = first_cpu(nodemask);
5899
5900         if (sg)
5901                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group);
5902         return group;
5903 }
5904
5905 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5906 {
5907         struct sched_group *sg = group_head;
5908         int j;
5909
5910         if (!sg)
5911                 return;
5912 next_sg:
5913         for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5914                 struct sched_domain *sd;
5915
5916                 sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5917                 if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5918                         /*
5919                          * Only add "power" once for each
5920                          * physical package.
5921                          */
5922                         continue;
5923                 }
5924
5925                 sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
5926         }
5927         sg = sg->next;
5928         if (sg != group_head)
5929                 goto next_sg;
5930 }
5931 #endif
5932
5933 #ifdef CONFIG_NUMA
5934 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
5935 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5936 {
5937         int cpu, i;
5938
5939         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5940                 struct sched_group **sched_group_nodes
5941                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5942
5943                 if (!sched_group_nodes)
5944                         continue;
5945
5946                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5947                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5948                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5949
5950                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5951                         if (cpus_empty(nodemask))
5952                                 continue;
5953
5954                         if (sg == NULL)
5955                                 continue;
5956                         sg = sg->next;
5957 next_sg:
5958                         oldsg = sg;
5959                         sg = sg->next;
5960                         kfree(oldsg);
5961                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5962                                 goto next_sg;
5963                 }
5964                 kfree(sched_group_nodes);
5965                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5966         }
5967 }
5968 #else
5969 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5970 {
5971 }
5972 #endif
5973
5974 /*
5975  * Initialize sched groups cpu_power.
5976  *
5977  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
5978  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
5979  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
5980  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
5981  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
5982  * less cpu_power.
5983  *
5984  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
5985  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
5986  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
5987  */
5988 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
5989 {
5990         struct sched_domain *child;
5991         struct sched_group *group;
5992
5993         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
5994
5995         if (cpu != first_cpu(sd->groups->cpumask))
5996                 return;
5997
5998         child = sd->child;
5999
6000         sd->groups->__cpu_power = 0;
6001
6002         /*
6003          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
6004          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
6005          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
6006          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
6007          * same sched domain.
6008          */
6009         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
6010                        (child->flags &
6011                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
6012                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
6013                 return;
6014         }
6015
6016         /*
6017          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
6018          */
6019         group = child->groups;
6020         do {
6021                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
6022                 group = group->next;
6023         } while (group != child->groups);
6024 }
6025
6026 /*
6027  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6028  * to the individual cpus
6029  */
6030 static int build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6031 {
6032         int i;
6033 #ifdef CONFIG_NUMA
6034         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
6035         int sd_allnodes = 0;
6036
6037         /*
6038          * Allocate the per-node list of sched groups
6039          */
6040         sched_group_nodes = kzalloc(sizeof(struct sched_group *)*MAX_NUMNODES,
6041                                            GFP_KERNEL);
6042         if (!sched_group_nodes) {
6043                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
6044                 return -ENOMEM;
6045         }
6046         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
6047 #endif
6048
6049         /*
6050          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
6051          */
6052         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6053                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
6054                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
6055
6056                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6057
6058 #ifdef CONFIG_NUMA
6059                 if (cpus_weight(*cpu_map) >
6060                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
6061                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
6062                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
6063                         sd->span = *cpu_map;
6064                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6065                         p = sd;
6066                         sd_allnodes = 1;
6067                 } else
6068                         p = NULL;
6069
6070                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
6071                 *sd = SD_NODE_INIT;
6072                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
6073                 sd->parent = p;
6074                 if (p)
6075                         p->child = sd;
6076                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6077 #endif
6078
6079                 p = sd;
6080                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6081                 *sd = SD_CPU_INIT;
6082                 sd->span = nodemask;
6083                 sd->parent = p;
6084                 if (p)
6085                         p->child = sd;
6086                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6087
6088 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6089                 p = sd;
6090                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6091                 *sd = SD_MC_INIT;
6092                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
6093                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6094                 sd->parent = p;
6095                 p->child = sd;
6096                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6097 #endif
6098
6099 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6100                 p = sd;
6101                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6102                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
6103                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
6104                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6105                 sd->parent = p;
6106                 p->child = sd;
6107                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6108 #endif
6109         }
6110
6111 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6112         /* Set up CPU (sibling) groups */
6113         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6114                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
6115                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
6116                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
6117                         continue;
6118
6119                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
6120                                         &cpu_to_cpu_group);
6121         }
6122 #endif
6123
6124 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6125         /* Set up multi-core groups */
6126         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6127                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
6128                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
6129                 if (i != first_cpu(this_core_map))
6130                         continue;
6131                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
6132                                         &cpu_to_core_group);
6133         }
6134 #endif
6135
6136         /* Set up physical groups */
6137         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6138                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6139
6140                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6141                 if (cpus_empty(nodemask))
6142                         continue;
6143
6144                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map, &cpu_to_phys_group);
6145         }
6146
6147 #ifdef CONFIG_NUMA
6148         /* Set up node groups */
6149         if (sd_allnodes)
6150                 init_sched_build_groups(*cpu_map, cpu_map,
6151                                         &cpu_to_allnodes_group);
6152
6153         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6154                 /* Set up node groups */
6155                 struct sched_group *sg, *prev;
6156                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6157                 cpumask_t domainspan;
6158                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
6159                 int j;
6160
6161                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6162                 if (cpus_empty(nodemask)) {
6163                         sched_group_nodes[i] = NULL;
6164                         continue;
6165                 }
6166
6167                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
6168                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
6169
6170                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL, i);
6171                 if (!sg) {
6172                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
6173                                 "node %d\n", i);
6174                         goto error;
6175                 }
6176                 sched_group_nodes[i] = sg;
6177                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
6178                         struct sched_domain *sd;
6179
6180                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
6181                         sd->groups = sg;
6182                 }
6183                 sg->__cpu_power = 0;
6184                 sg->cpumask = nodemask;
6185                 sg->next = sg;
6186                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
6187                 prev = sg;
6188
6189                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
6190                         cpumask_t tmp, notcovered;
6191                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
6192
6193                         cpus_complement(notcovered, covered);
6194                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
6195                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
6196                         if (cpus_empty(tmp))
6197                                 break;
6198
6199                         nodemask = node_to_cpumask(n);
6200                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
6201                         if (cpus_empty(tmp))
6202                                 continue;
6203
6204                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group),
6205                                           GFP_KERNEL, i);
6206                         if (!sg) {
6207                                 printk(KERN_WARNING
6208                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
6209                                 goto error;
6210                         }
6211                         sg->__cpu_power = 0;
6212                         sg->cpumask = tmp;
6213                         sg->next = prev->next;
6214                         cpus_or(covered, covered, tmp);
6215                         prev->next = sg;
6216                         prev = sg;
6217                 }
6218         }
6219 #endif
6220
6221         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6222 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6223         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6224                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6225
6226                 init_sched_groups_power(i, sd);
6227         }
6228 #endif
6229 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6230         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6231                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i);
6232
6233                 init_sched_groups_power(i, sd);
6234         }
6235 #endif
6236
6237         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6238                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6239
6240                 init_sched_groups_power(i, sd);
6241         }
6242
6243 #ifdef CONFIG_NUMA
6244         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
6245                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
6246
6247         if (sd_allnodes) {
6248                 struct sched_group *sg;
6249
6250                 cpu_to_allnodes_group(first_cpu(*cpu_map), cpu_map, &sg);
6251                 init_numa_sched_groups_power(sg);
6252         }
6253 #endif
6254
6255         /* Attach the domains */
6256         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6257                 struct sched_domain *sd;
6258 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6259                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6260 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
6261                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6262 #else
6263                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6264 #endif
6265                 cpu_attach_domain(sd, i);
6266         }
6267
6268         return 0;
6269
6270 #ifdef CONFIG_NUMA
6271 error:
6272         free_sched_groups(cpu_map);
6273         return -ENOMEM;
6274 #endif
6275 }
6276 /*
6277  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
6278  */
6279 static int arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6280 {
6281         cpumask_t cpu_default_map;
6282         int err;
6283
6284         /*
6285          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
6286          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6287          * exclude other special cases in the future.
6288          */
6289         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
6290
6291         err = build_sched_domains(&cpu_default_map);
6292
6293         return err;
6294 }
6295
6296 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6297 {
6298         free_sched_groups(cpu_map);
6299 }
6300
6301 /*
6302  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6303  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6304  */
6305 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6306 {
6307         int i;
6308
6309         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
6310                 cpu_attach_domain(NULL, i);
6311         synchronize_sched();
6312         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
6313 }
6314
6315 /*
6316  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
6317  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
6318  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
6319  * domain information and then attaches them back to the
6320  * correct sched domains
6321  * Call with hotplug lock held
6322  */
6323 int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
6324 {
6325         cpumask_t change_map;
6326         int err = 0;
6327
6328         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
6329         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
6330         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
6331
6332         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
6333         detach_destroy_domains(&change_map);
6334         if (!cpus_empty(*partition1))
6335                 err = build_sched_domains(partition1);
6336         if (!err && !cpus_empty(*partition2))
6337                 err = build_sched_domains(partition2);
6338
6339         return err;
6340 }
6341
6342 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6343 static int arch_reinit_sched_domains(void)
6344 {
6345         int err;
6346
6347         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6348         detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6349         err = arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6350         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6351
6352         return err;
6353 }
6354
6355 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
6356 {
6357         int ret;
6358
6359         if (buf[0] != '0' && buf[0] != '1')
6360                 return -EINVAL;
6361
6362         if (smt)
6363                 sched_smt_power_savings = (buf[0] == '1');
6364         else
6365                 sched_mc_power_savings = (buf[0] == '1');
6366
6367         ret = arch_reinit_sched_domains();
6368
6369         return ret ? ret : count;
6370 }
6371
6372 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6373 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6374 {
6375         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
6376 }
6377 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6378                                             const char *buf, size_t count)
6379 {
6380         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
6381 }
6382 static SYSDEV_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644, sched_mc_power_savings_show,
6383                    sched_mc_power_savings_store);
6384 #endif
6385
6386 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6387 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6388 {
6389         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
6390 }
6391 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6392                                              const char *buf, size_t count)
6393 {
6394         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
6395 }
6396 static SYSDEV_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644, sched_smt_power_savings_show,
6397                    sched_smt_power_savings_store);
6398 #endif
6399
6400 int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
6401 {
6402         int err = 0;
6403
6404 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6405         if (smt_capable())
6406                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6407                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
6408 #endif
6409 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6410         if (!err && mc_capable())
6411                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6412                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
6413 #endif
6414         return err;
6415 }
6416 #endif
6417
6418 /*
6419  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6420  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6421  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6422  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6423  */
6424 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6425                                 unsigned long action, void *hcpu)
6426 {
6427         switch (action) {
6428         case CPU_UP_PREPARE:
6429         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6430         case CPU_DOWN_PREPARE:
6431         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6432                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6433                 return NOTIFY_OK;
6434
6435         case CPU_UP_CANCELED:
6436         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6437         case CPU_DOWN_FAILED:
6438         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6439         case CPU_ONLINE:
6440         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6441         case CPU_DEAD:
6442         case CPU_DEAD_FROZEN:
6443                 /*
6444                  * Fall through and re-initialise the domains.
6445                  */
6446                 break;
6447         default:
6448                 return NOTIFY_DONE;
6449         }
6450
6451         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6452         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6453
6454         return NOTIFY_OK;
6455 }
6456
6457 void __init sched_init_smp(void)
6458 {
6459         cpumask_t non_isolated_cpus;
6460
6461         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6462         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6463         cpus_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_map, cpu_isolated_map);
6464         if (cpus_empty(non_isolated_cpus))
6465                 cpu_set(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6466         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6467         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6468         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6469
6470         init_sched_domain_sysctl();
6471
6472         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6473         if (set_cpus_allowed(current, non_isolated_cpus) < 0)
6474                 BUG();
6475 }
6476 #else
6477 void __init sched_init_smp(void)
6478 {
6479 }
6480 #endif /* CONFIG_SMP */
6481
6482 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6483 {
6484         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6485         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6486
6487         return in_lock_functions(addr) ||
6488                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6489                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6490 }
6491
6492 static inline void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
6493 {
6494         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
6495 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6496         cfs_rq->rq = rq;
6497 #endif
6498 }
6499
6500 void __init sched_init(void)
6501 {
6502         int highest_cpu = 0;
6503         int i, j;
6504
6505         /*
6506          * Link up the scheduling class hierarchy:
6507          */
6508         rt_sched_class.next = &fair_sched_class;
6509         fair_sched_class.next = &idle_sched_class;
6510         idle_sched_class.next = NULL;
6511
6512         for_each_possible_cpu(i) {
6513                 struct rt_prio_array *array;
6514                 struct rq *rq;
6515
6516                 rq = cpu_rq(i);
6517                 spin_lock_init(&rq->lock);
6518                 lockdep_set_class(&rq->lock, &rq->rq_lock_key);
6519                 rq->nr_running = 0;
6520                 rq->clock = 1;
6521                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
6522 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6523                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6524                 {
6525                         struct cfs_rq *cfs_rq = &per_cpu(init_cfs_rq, i);
6526                         struct sched_entity *se =
6527                                          &per_cpu(init_sched_entity, i);
6528
6529                         init_cfs_rq_p[i] = cfs_rq;
6530                         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6531                         cfs_rq->tg = &init_task_grp;
6532                         list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
6533                                                          &rq->leaf_cfs_rq_list);
6534
6535                         init_sched_entity_p[i] = se;
6536                         se->cfs_rq = &rq->cfs;
6537                         se->my_q = cfs_rq;
6538                         se->load.weight = init_task_grp_load;
6539                         se->load.inv_weight =
6540                                  div64_64(1ULL<<32, init_task_grp_load);
6541                         se->parent = NULL;
6542                 }
6543                 init_task_grp.shares = init_task_grp_load;
6544 #endif
6545
6546                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6547                         rq->cpu_load[j] = 0;
6548 #ifdef CONFIG_SMP
6549                 rq->sd = NULL;
6550                 rq->active_balance = 0;
6551                 rq->next_balance = jiffies;
6552                 rq->push_cpu = 0;
6553                 rq->cpu = i;
6554                 rq->migration_thread = NULL;
6555                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6556 #endif
6557                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6558
6559                 array = &rq->rt.active;
6560                 for (j = 0; j < MAX_RT_PRIO; j++) {
6561                         INIT_LIST_HEAD(array->queue + j);
6562                         __clear_bit(j, array->bitmap);
6563                 }
6564                 highest_cpu = i;
6565                 /* delimiter for bitsearch: */
6566                 __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
6567         }
6568
6569         set_load_weight(&init_task);
6570
6571 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6572         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6573 #endif
6574
6575 #ifdef CONFIG_SMP
6576         nr_cpu_ids = highest_cpu + 1;
6577         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains, NULL);
6578 #endif
6579
6580 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
6581         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
6582 #endif
6583
6584         /*
6585          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6586          */
6587         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6588         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6589
6590         /*
6591          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6592          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6593          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6594          * when this runqueue becomes "idle".
6595          */
6596         init_idle(current, smp_processor_id());
6597         /*
6598          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6599          */
6600         current->sched_class = &fair_sched_class;
6601 }
6602
6603 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6604 void __might_sleep(char *file, int line)
6605 {
6606 #ifdef in_atomic
6607         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6608
6609         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6610             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6611                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6612                         return;
6613                 prev_jiffy = jiffies;
6614                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6615                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6616                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6617                         in_atomic(), irqs_disabled());
6618                 debug_show_held_locks(current);
6619                 if (irqs_disabled())
6620                         print_irqtrace_events(current);
6621                 dump_stack();
6622         }
6623 #endif
6624 }
6625 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6626 #endif
6627
6628 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6629 void normalize_rt_tasks(void)
6630 {
6631         struct task_struct *g, *p;
6632         unsigned long flags;
6633         struct rq *rq;
6634         int on_rq;
6635
6636         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6637         do_each_thread(g, p) {
6638                 p->se.exec_start                = 0;
6639 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6640                 p->se.wait_start                = 0;
6641                 p->se.sleep_start               = 0;
6642                 p->se.block_start               = 0;
6643 #endif
6644                 task_rq(p)->clock               = 0;
6645
6646                 if (!rt_task(p)) {
6647                         /*
6648                          * Renice negative nice level userspace
6649                          * tasks back to 0:
6650                          */
6651                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6652                                 set_user_nice(p, 0);
6653                         continue;
6654                 }
6655
6656                 spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
6657                 rq = __task_rq_lock(p);
6658 #ifdef CONFIG_SMP
6659                 /*
6660                  * Do not touch the migration thread:
6661                  */
6662                 if (p == rq->migration_thread)
6663                         goto out_unlock;
6664 #endif
6665
6666                 update_rq_clock(rq);
6667                 on_rq = p->se.on_rq;
6668                 if (on_rq)
6669                         deactivate_task(rq, p, 0);
6670                 __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
6671                 if (on_rq) {
6672                         activate_task(rq, p, 0);
6673                         resched_task(rq->curr);
6674                 }
6675 #ifdef CONFIG_SMP
6676  out_unlock:
6677 #endif
6678                 __task_rq_unlock(rq);
6679                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
6680         } while_each_thread(g, p);
6681
6682         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6683 }
6684
6685 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6686
6687 #ifdef CONFIG_IA64
6688 /*
6689  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6690  *
6691  * They can only be called when the whole system has been
6692  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6693  * activity can take place. Using them for anything else would
6694  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6695  * under any other configuration.
6696  */
6697
6698 /**
6699  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6700  * @cpu: the processor in question.
6701  *
6702  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6703  */
6704 struct task_struct *curr_task(int cpu)
6705 {
6706         return cpu_curr(cpu);
6707 }
6708
6709 /**
6710  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6711  * @cpu: the processor in question.
6712  * @p: the task pointer to set.
6713  *
6714  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6715  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6716  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6717  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6718  * and caller must save the original value of the current task (see
6719  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6720  * re-starting the system.
6721  *
6722  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6723  */
6724 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
6725 {
6726         cpu_curr(cpu) = p;
6727 }
6728
6729 #endif
6730
6731 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6732
6733 /* allocate runqueue etc for a new task group */
6734 struct task_grp *sched_create_group(void)
6735 {
6736         struct task_grp *tg;
6737         struct cfs_rq *cfs_rq;
6738         struct sched_entity *se;
6739         struct rq *rq;
6740         int i;
6741
6742         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
6743         if (!tg)
6744                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6745
6746         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6747         if (!tg->cfs_rq)
6748                 goto err;
6749         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6750         if (!tg->se)
6751                 goto err;
6752
6753         for_each_possible_cpu(i) {
6754                 rq = cpu_rq(i);
6755
6756                 cfs_rq = kmalloc_node(sizeof(struct cfs_rq), GFP_KERNEL,
6757                                                          cpu_to_node(i));
6758                 if (!cfs_rq)
6759                         goto err;
6760
6761                 se = kmalloc_node(sizeof(struct sched_entity), GFP_KERNEL,
6762                                                         cpu_to_node(i));
6763                 if (!se)
6764                         goto err;
6765
6766                 memset(cfs_rq, 0, sizeof(struct cfs_rq));
6767                 memset(se, 0, sizeof(struct sched_entity));
6768
6769                 tg->cfs_rq[i] = cfs_rq;
6770                 init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6771                 cfs_rq->tg = tg;
6772
6773                 tg->se[i] = se;
6774                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
6775                 se->my_q = cfs_rq;
6776                 se->load.weight = NICE_0_LOAD;
6777                 se->load.inv_weight = div64_64(1ULL<<32, NICE_0_LOAD);
6778                 se->parent = NULL;
6779         }
6780
6781         for_each_possible_cpu(i) {
6782                 rq = cpu_rq(i);
6783                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6784                 list_add_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
6785         }
6786
6787         tg->shares = NICE_0_LOAD;
6788
6789         return tg;
6790
6791 err:
6792         for_each_possible_cpu(i) {
6793                 if (tg->cfs_rq && tg->cfs_rq[i])
6794                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
6795                 if (tg->se && tg->se[i])
6796                         kfree(tg->se[i]);
6797         }
6798         if (tg->cfs_rq)
6799                 kfree(tg->cfs_rq);
6800         if (tg->se)
6801                 kfree(tg->se);
6802         if (tg)
6803                 kfree(tg);
6804
6805         return ERR_PTR(-ENOMEM);
6806 }
6807
6808 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
6809 static void free_sched_group(struct rcu_head *rhp)
6810 {
6811         struct cfs_rq *cfs_rq = container_of(rhp, struct cfs_rq, rcu);
6812         struct task_grp *tg = cfs_rq->tg;
6813         struct sched_entity *se;
6814         int i;
6815
6816         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
6817         for_each_possible_cpu(i) {
6818                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6819                 kfree(cfs_rq);
6820
6821                 se = tg->se[i];
6822                 kfree(se);
6823         }
6824
6825         kfree(tg->cfs_rq);
6826         kfree(tg->se);
6827         kfree(tg);
6828 }
6829
6830 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
6831 void sched_destroy_group(struct task_grp *tg)
6832 {
6833         struct cfs_rq *cfs_rq;
6834         int i;
6835
6836         for_each_possible_cpu(i) {
6837                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6838                 list_del_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list);
6839         }
6840
6841         cfs_rq = tg->cfs_rq[0];
6842
6843         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
6844         call_rcu(&cfs_rq->rcu, free_sched_group);
6845 }
6846
6847 /* change task's runqueue when it moves between groups.
6848  *      The caller of this function should have put the task in its new group
6849  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
6850  *      reflect its new group.
6851  */
6852 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
6853 {
6854         int on_rq, running;
6855         unsigned long flags;
6856         struct rq *rq;
6857
6858         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
6859
6860         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
6861                 goto done;
6862
6863         update_rq_clock(rq);
6864
6865         running = task_running(rq, tsk);
6866         on_rq = tsk->se.on_rq;
6867
6868         if (on_rq) {
6869                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
6870                 if (unlikely(running))
6871                         tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
6872         }
6873
6874         set_task_cfs_rq(tsk);
6875
6876         if (on_rq) {
6877                 if (unlikely(running))
6878                         tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
6879                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
6880         }
6881
6882 done:
6883         task_rq_unlock(rq, &flags);
6884 }
6885
6886 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
6887 {
6888         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
6889         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
6890         int on_rq;
6891
6892         spin_lock_irq(&rq->lock);
6893
6894         on_rq = se->on_rq;
6895         if (on_rq)
6896                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
6897
6898         se->load.weight = shares;
6899         se->load.inv_weight = div64_64((1ULL<<32), shares);
6900
6901         if (on_rq)
6902                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
6903
6904         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6905 }
6906
6907 int sched_group_set_shares(struct task_grp *tg, unsigned long shares)
6908 {
6909         int i;
6910
6911         if (tg->shares == shares)
6912                 return 0;
6913
6914         /* return -EINVAL if the new value is not sane */
6915
6916         tg->shares = shares;
6917         for_each_possible_cpu(i)
6918                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
6919
6920         return 0;
6921 }
6922
6923 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */