]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - kernel/sched.c
sched: uninline scheduler
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / kernel / sched.c
1 /*
2  *  kernel/sched.c
3  *
4  *  Kernel scheduler and related syscalls
5  *
6  *  Copyright (C) 1991-2002  Linus Torvalds
7  *
8  *  1996-12-23  Modified by Dave Grothe to fix bugs in semaphores and
9  *              make semaphores SMP safe
10  *  1998-11-19  Implemented schedule_timeout() and related stuff
11  *              by Andrea Arcangeli
12  *  2002-01-04  New ultra-scalable O(1) scheduler by Ingo Molnar:
13  *              hybrid priority-list and round-robin design with
14  *              an array-switch method of distributing timeslices
15  *              and per-CPU runqueues.  Cleanups and useful suggestions
16  *              by Davide Libenzi, preemptible kernel bits by Robert Love.
17  *  2003-09-03  Interactivity tuning by Con Kolivas.
18  *  2004-04-02  Scheduler domains code by Nick Piggin
19  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  */
26
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/nmi.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/uaccess.h>
32 #include <linux/highmem.h>
33 #include <linux/smp_lock.h>
34 #include <asm/mmu_context.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/capability.h>
37 #include <linux/completion.h>
38 #include <linux/kernel_stat.h>
39 #include <linux/debug_locks.h>
40 #include <linux/security.h>
41 #include <linux/notifier.h>
42 #include <linux/profile.h>
43 #include <linux/freezer.h>
44 #include <linux/vmalloc.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/delay.h>
47 #include <linux/smp.h>
48 #include <linux/threads.h>
49 #include <linux/timer.h>
50 #include <linux/rcupdate.h>
51 #include <linux/cpu.h>
52 #include <linux/cpuset.h>
53 #include <linux/percpu.h>
54 #include <linux/kthread.h>
55 #include <linux/seq_file.h>
56 #include <linux/sysctl.h>
57 #include <linux/syscalls.h>
58 #include <linux/times.h>
59 #include <linux/tsacct_kern.h>
60 #include <linux/kprobes.h>
61 #include <linux/delayacct.h>
62 #include <linux/reciprocal_div.h>
63 #include <linux/unistd.h>
64 #include <linux/pagemap.h>
65
66 #include <asm/tlb.h>
67
68 /*
69  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
70  * This is default implementation.
71  * Architectures and sub-architectures can override this.
72  */
73 unsigned long long __attribute__((weak)) sched_clock(void)
74 {
75         return (unsigned long long)jiffies * (1000000000 / HZ);
76 }
77
78 /*
79  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
80  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
81  * and back.
82  */
83 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
84 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
85 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
86
87 /*
88  * 'User priority' is the nice value converted to something we
89  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
90  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
91  */
92 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
93 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
94 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
95
96 /*
97  * Some helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
98  */
99 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((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
254         unsigned long nr_spread_over;
255
256 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
257         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
258
259         /* leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
260          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
261          * (like users, containers etc.)
262          *
263          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
264          * list is used during load balance.
265          */
266         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* Better name : task_cfs_rq_list? */
267         struct task_grp *tg;    /* group that "owns" this runqueue */
268         struct rcu_head rcu;
269 #endif
270 };
271
272 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
273 struct rt_rq {
274         struct rt_prio_array active;
275         int rt_load_balance_idx;
276         struct list_head *rt_load_balance_head, *rt_load_balance_curr;
277 };
278
279 /*
280  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
281  *
282  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
283  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
284  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
285  */
286 struct rq {
287         spinlock_t lock;        /* runqueue lock */
288
289         /*
290          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
291          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
292          */
293         unsigned long nr_running;
294         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
295         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
296         unsigned char idle_at_tick;
297 #ifdef CONFIG_NO_HZ
298         unsigned char in_nohz_recently;
299 #endif
300         struct load_weight load;        /* capture load from *all* tasks on this cpu */
301         unsigned long nr_load_updates;
302         u64 nr_switches;
303
304         struct cfs_rq cfs;
305 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
306         struct list_head leaf_cfs_rq_list; /* list of leaf cfs_rq on this cpu */
307 #endif
308         struct rt_rq  rt;
309
310         /*
311          * This is part of a global counter where only the total sum
312          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
313          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
314          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
315          */
316         unsigned long nr_uninterruptible;
317
318         struct task_struct *curr, *idle;
319         unsigned long next_balance;
320         struct mm_struct *prev_mm;
321
322         u64 clock, prev_clock_raw;
323         s64 clock_max_delta;
324
325         unsigned int clock_warps, clock_overflows;
326         u64 idle_clock;
327         unsigned int clock_deep_idle_events;
328         u64 tick_timestamp;
329
330         atomic_t nr_iowait;
331
332 #ifdef CONFIG_SMP
333         struct sched_domain *sd;
334
335         /* For active balancing */
336         int active_balance;
337         int push_cpu;
338         int cpu;                /* cpu of this runqueue */
339
340         struct task_struct *migration_thread;
341         struct list_head migration_queue;
342 #endif
343
344 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
345         /* latency stats */
346         struct sched_info rq_sched_info;
347
348         /* sys_sched_yield() stats */
349         unsigned long yld_exp_empty;
350         unsigned long yld_act_empty;
351         unsigned long yld_both_empty;
352         unsigned long yld_count;
353
354         /* schedule() stats */
355         unsigned long sched_switch;
356         unsigned long sched_count;
357         unsigned long sched_goidle;
358
359         /* try_to_wake_up() stats */
360         unsigned long ttwu_count;
361         unsigned long ttwu_local;
362
363         /* BKL stats */
364         unsigned long bkl_count;
365 #endif
366         struct lock_class_key rq_lock_key;
367 };
368
369 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
370 static DEFINE_MUTEX(sched_hotcpu_mutex);
371
372 static inline void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p)
373 {
374         rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p);
375 }
376
377 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
378 {
379 #ifdef CONFIG_SMP
380         return rq->cpu;
381 #else
382         return 0;
383 #endif
384 }
385
386 /*
387  * Update the per-runqueue clock, as finegrained as the platform can give
388  * us, but without assuming monotonicity, etc.:
389  */
390 static void __update_rq_clock(struct rq *rq)
391 {
392         u64 prev_raw = rq->prev_clock_raw;
393         u64 now = sched_clock();
394         s64 delta = now - prev_raw;
395         u64 clock = rq->clock;
396
397 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
398         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
399 #endif
400         /*
401          * Protect against sched_clock() occasionally going backwards:
402          */
403         if (unlikely(delta < 0)) {
404                 clock++;
405                 rq->clock_warps++;
406         } else {
407                 /*
408                  * Catch too large forward jumps too:
409                  */
410                 if (unlikely(clock + delta > rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)) {
411                         if (clock < rq->tick_timestamp + TICK_NSEC)
412                                 clock = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
413                         else
414                                 clock++;
415                         rq->clock_overflows++;
416                 } else {
417                         if (unlikely(delta > rq->clock_max_delta))
418                                 rq->clock_max_delta = delta;
419                         clock += delta;
420                 }
421         }
422
423         rq->prev_clock_raw = now;
424         rq->clock = clock;
425 }
426
427 static void update_rq_clock(struct rq *rq)
428 {
429         if (likely(smp_processor_id() == cpu_of(rq)))
430                 __update_rq_clock(rq);
431 }
432
433 /*
434  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
435  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
436  *
437  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
438  * preempt-disabled sections.
439  */
440 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
441         for (__sd = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
442
443 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
444 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
445 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
446 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
447
448 /*
449  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
450  */
451 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
452 # define const_debug __read_mostly
453 #else
454 # define const_debug static const
455 #endif
456
457 /*
458  * Debugging: various feature bits
459  */
460 enum {
461         SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    = 1,
462         SCHED_FEAT_START_DEBIT          = 2,
463         SCHED_FEAT_USE_TREE_AVG         = 4,
464         SCHED_FEAT_APPROX_AVG           = 8,
465 };
466
467 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
468                 SCHED_FEAT_NEW_FAIR_SLEEPERS    *1 |
469                 SCHED_FEAT_START_DEBIT          *1 |
470                 SCHED_FEAT_USE_TREE_AVG         *0 |
471                 SCHED_FEAT_APPROX_AVG           *0;
472
473 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & SCHED_FEAT_##x)
474
475 /*
476  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
477  * clock constructed from sched_clock():
478  */
479 unsigned long long cpu_clock(int cpu)
480 {
481         unsigned long long now;
482         unsigned long flags;
483         struct rq *rq;
484
485         local_irq_save(flags);
486         rq = cpu_rq(cpu);
487         update_rq_clock(rq);
488         now = rq->clock;
489         local_irq_restore(flags);
490
491         return now;
492 }
493
494 #ifndef prepare_arch_switch
495 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
496 #endif
497 #ifndef finish_arch_switch
498 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
499 #endif
500
501 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
502 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
503 {
504         return rq->curr == p;
505 }
506
507 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
508 {
509 }
510
511 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
512 {
513 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
514         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
515         rq->lock.owner = current;
516 #endif
517         /*
518          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
519          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
520          * prev into current:
521          */
522         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
523
524         spin_unlock_irq(&rq->lock);
525 }
526
527 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
528 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
529 {
530 #ifdef CONFIG_SMP
531         return p->oncpu;
532 #else
533         return rq->curr == p;
534 #endif
535 }
536
537 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
538 {
539 #ifdef CONFIG_SMP
540         /*
541          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
542          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
543          * here.
544          */
545         next->oncpu = 1;
546 #endif
547 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
548         spin_unlock_irq(&rq->lock);
549 #else
550         spin_unlock(&rq->lock);
551 #endif
552 }
553
554 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
555 {
556 #ifdef CONFIG_SMP
557         /*
558          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
559          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
560          * finished.
561          */
562         smp_wmb();
563         prev->oncpu = 0;
564 #endif
565 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
566         local_irq_enable();
567 #endif
568 }
569 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
570
571 /*
572  * __task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on.
573  * Must be called interrupts disabled.
574  */
575 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
576         __acquires(rq->lock)
577 {
578         struct rq *rq;
579
580 repeat_lock_task:
581         rq = task_rq(p);
582         spin_lock(&rq->lock);
583         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
584                 spin_unlock(&rq->lock);
585                 goto repeat_lock_task;
586         }
587         return rq;
588 }
589
590 /*
591  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
592  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
593  * explicitly disabling preemption.
594  */
595 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
596         __acquires(rq->lock)
597 {
598         struct rq *rq;
599
600 repeat_lock_task:
601         local_irq_save(*flags);
602         rq = task_rq(p);
603         spin_lock(&rq->lock);
604         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
605                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
606                 goto repeat_lock_task;
607         }
608         return rq;
609 }
610
611 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
612         __releases(rq->lock)
613 {
614         spin_unlock(&rq->lock);
615 }
616
617 static inline void task_rq_unlock(struct rq *rq, unsigned long *flags)
618         __releases(rq->lock)
619 {
620         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
621 }
622
623 /*
624  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
625  */
626 static struct rq *this_rq_lock(void)
627         __acquires(rq->lock)
628 {
629         struct rq *rq;
630
631         local_irq_disable();
632         rq = this_rq();
633         spin_lock(&rq->lock);
634
635         return rq;
636 }
637
638 /*
639  * We are going deep-idle (irqs are disabled):
640  */
641 void sched_clock_idle_sleep_event(void)
642 {
643         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
644
645         spin_lock(&rq->lock);
646         __update_rq_clock(rq);
647         spin_unlock(&rq->lock);
648         rq->clock_deep_idle_events++;
649 }
650 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_sleep_event);
651
652 /*
653  * We just idled delta nanoseconds (called with irqs disabled):
654  */
655 void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
656 {
657         struct rq *rq = cpu_rq(smp_processor_id());
658         u64 now = sched_clock();
659
660         rq->idle_clock += delta_ns;
661         /*
662          * Override the previous timestamp and ignore all
663          * sched_clock() deltas that occured while we idled,
664          * and use the PM-provided delta_ns to advance the
665          * rq clock:
666          */
667         spin_lock(&rq->lock);
668         rq->prev_clock_raw = now;
669         rq->clock += delta_ns;
670         spin_unlock(&rq->lock);
671 }
672 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_idle_wakeup_event);
673
674 /*
675  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
676  *
677  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
678  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
679  * the target CPU.
680  */
681 #ifdef CONFIG_SMP
682
683 #ifndef tsk_is_polling
684 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
685 #endif
686
687 static void resched_task(struct task_struct *p)
688 {
689         int cpu;
690
691         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
692
693         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
694                 return;
695
696         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
697
698         cpu = task_cpu(p);
699         if (cpu == smp_processor_id())
700                 return;
701
702         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
703         smp_mb();
704         if (!tsk_is_polling(p))
705                 smp_send_reschedule(cpu);
706 }
707
708 static void resched_cpu(int cpu)
709 {
710         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
711         unsigned long flags;
712
713         if (!spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
714                 return;
715         resched_task(cpu_curr(cpu));
716         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
717 }
718 #else
719 static inline void resched_task(struct task_struct *p)
720 {
721         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
722         set_tsk_need_resched(p);
723 }
724 #endif
725
726 #if BITS_PER_LONG == 32
727 # define WMULT_CONST    (~0UL)
728 #else
729 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
730 #endif
731
732 #define WMULT_SHIFT     32
733
734 /*
735  * Shift right and round:
736  */
737 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
738
739 static unsigned long
740 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
741                 struct load_weight *lw)
742 {
743         u64 tmp;
744
745         if (unlikely(!lw->inv_weight))
746                 lw->inv_weight = (WMULT_CONST - lw->weight/2) / lw->weight + 1;
747
748         tmp = (u64)delta_exec * weight;
749         /*
750          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
751          */
752         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
753                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
754                         WMULT_SHIFT/2);
755         else
756                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
757
758         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
759 }
760
761 static inline unsigned long
762 calc_delta_fair(unsigned long delta_exec, struct load_weight *lw)
763 {
764         return calc_delta_mine(delta_exec, NICE_0_LOAD, lw);
765 }
766
767 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
768 {
769         lw->weight += inc;
770 }
771
772 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
773 {
774         lw->weight -= dec;
775 }
776
777 /*
778  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
779  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
780  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
781  * scheduling class and "nice" value.  For SCHED_NORMAL tasks this is just a
782  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
783  * slice expiry etc.
784  */
785
786 #define WEIGHT_IDLEPRIO         2
787 #define WMULT_IDLEPRIO          (1 << 31)
788
789 /*
790  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
791  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
792  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
793  * that remained on nice 0.
794  *
795  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
796  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
797  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
798  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
799  * the relative distance between them is ~25%.)
800  */
801 static const int prio_to_weight[40] = {
802  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
803  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
804  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
805  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
806  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
807  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
808  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
809  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
810 };
811
812 /*
813  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
814  *
815  * In cases where the weight does not change often, we can use the
816  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
817  * into multiplications:
818  */
819 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
820  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
821  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
822  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
823  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
824  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
825  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
826  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
827  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
828 };
829
830 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
831
832 /*
833  * runqueue iterator, to support SMP load-balancing between different
834  * scheduling classes, without having to expose their internal data
835  * structures to the load-balancing proper:
836  */
837 struct rq_iterator {
838         void *arg;
839         struct task_struct *(*start)(void *);
840         struct task_struct *(*next)(void *);
841 };
842
843 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
844                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
845                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
846                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
847                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator);
848
849 #include "sched_stats.h"
850 #include "sched_idletask.c"
851 #include "sched_fair.c"
852 #include "sched_rt.c"
853 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
854 # include "sched_debug.c"
855 #endif
856
857 #define sched_class_highest (&rt_sched_class)
858
859 /*
860  * Update delta_exec, delta_fair fields for rq.
861  *
862  * delta_fair clock advances at a rate inversely proportional to
863  * total load (rq->load.weight) on the runqueue, while
864  * delta_exec advances at the same rate as wall-clock (provided
865  * cpu is not idle).
866  *
867  * delta_exec / delta_fair is a measure of the (smoothened) load on this
868  * runqueue over any given interval. This (smoothened) load is used
869  * during load balance.
870  *
871  * This function is called /before/ updating rq->load
872  * and when switching tasks.
873  */
874 static inline void inc_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
875 {
876         update_load_add(&rq->load, p->se.load.weight);
877 }
878
879 static inline void dec_load(struct rq *rq, const struct task_struct *p)
880 {
881         update_load_sub(&rq->load, p->se.load.weight);
882 }
883
884 static void inc_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
885 {
886         rq->nr_running++;
887         inc_load(rq, p);
888 }
889
890 static void dec_nr_running(struct task_struct *p, struct rq *rq)
891 {
892         rq->nr_running--;
893         dec_load(rq, p);
894 }
895
896 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
897 {
898         if (task_has_rt_policy(p)) {
899                 p->se.load.weight = prio_to_weight[0] * 2;
900                 p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[0] >> 1;
901                 return;
902         }
903
904         /*
905          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
906          */
907         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
908                 p->se.load.weight = WEIGHT_IDLEPRIO;
909                 p->se.load.inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
910                 return;
911         }
912
913         p->se.load.weight = prio_to_weight[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
914         p->se.load.inv_weight = prio_to_wmult[p->static_prio - MAX_RT_PRIO];
915 }
916
917 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
918 {
919         sched_info_queued(p);
920         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, wakeup);
921         p->se.on_rq = 1;
922 }
923
924 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
925 {
926         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, sleep);
927         p->se.on_rq = 0;
928 }
929
930 /*
931  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
932  */
933 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
934 {
935         return p->static_prio;
936 }
937
938 /*
939  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
940  * without taking RT-inheritance into account. Might be
941  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
942  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
943  * estimator recalculates.
944  */
945 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
946 {
947         int prio;
948
949         if (task_has_rt_policy(p))
950                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
951         else
952                 prio = __normal_prio(p);
953         return prio;
954 }
955
956 /*
957  * Calculate the current priority, i.e. the priority
958  * taken into account by the scheduler. This value might
959  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
960  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
961  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
962  */
963 static int effective_prio(struct task_struct *p)
964 {
965         p->normal_prio = normal_prio(p);
966         /*
967          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
968          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
969          * to the normal priority:
970          */
971         if (!rt_prio(p->prio))
972                 return p->normal_prio;
973         return p->prio;
974 }
975
976 /*
977  * activate_task - move a task to the runqueue.
978  */
979 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
980 {
981         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
982                 rq->nr_uninterruptible--;
983
984         enqueue_task(rq, p, wakeup);
985         inc_nr_running(p, rq);
986 }
987
988 /*
989  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
990  */
991 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
992 {
993         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
994                 rq->nr_uninterruptible++;
995
996         dequeue_task(rq, p, sleep);
997         dec_nr_running(p, rq);
998 }
999
1000 /**
1001  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
1002  * @p: the task in question.
1003  */
1004 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
1005 {
1006         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
1007 }
1008
1009 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
1010 unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
1011 {
1012         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
1013 }
1014
1015 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1016 {
1017 #ifdef CONFIG_SMP
1018         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1019 #endif
1020         set_task_cfs_rq(p);
1021 }
1022
1023 #ifdef CONFIG_SMP
1024
1025 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
1026 {
1027         int old_cpu = task_cpu(p);
1028         struct rq *old_rq = cpu_rq(old_cpu), *new_rq = cpu_rq(new_cpu);
1029         struct cfs_rq *old_cfsrq = task_cfs_rq(p),
1030                       *new_cfsrq = cpu_cfs_rq(old_cfsrq, new_cpu);
1031         u64 clock_offset;
1032
1033         clock_offset = old_rq->clock - new_rq->clock;
1034
1035 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1036         if (p->se.wait_start)
1037                 p->se.wait_start -= clock_offset;
1038         if (p->se.sleep_start)
1039                 p->se.sleep_start -= clock_offset;
1040         if (p->se.block_start)
1041                 p->se.block_start -= clock_offset;
1042 #endif
1043         p->se.vruntime -= old_cfsrq->min_vruntime -
1044                                          new_cfsrq->min_vruntime;
1045
1046         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1047 }
1048
1049 struct migration_req {
1050         struct list_head list;
1051
1052         struct task_struct *task;
1053         int dest_cpu;
1054
1055         struct completion done;
1056 };
1057
1058 /*
1059  * The task's runqueue lock must be held.
1060  * Returns true if you have to wait for migration thread.
1061  */
1062 static int
1063 migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu, struct migration_req *req)
1064 {
1065         struct rq *rq = task_rq(p);
1066
1067         /*
1068          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
1069          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
1070          */
1071         if (!p->se.on_rq && !task_running(rq, p)) {
1072                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
1073                 return 0;
1074         }
1075
1076         init_completion(&req->done);
1077         req->task = p;
1078         req->dest_cpu = dest_cpu;
1079         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
1080
1081         return 1;
1082 }
1083
1084 /*
1085  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1086  *
1087  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1088  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1089  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1090  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1091  * waiting to become inactive.
1092  */
1093 void wait_task_inactive(struct task_struct *p)
1094 {
1095         unsigned long flags;
1096         int running, on_rq;
1097         struct rq *rq;
1098
1099 repeat:
1100         /*
1101          * We do the initial early heuristics without holding
1102          * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1103          * the runqueue lock when things look like they will
1104          * work out!
1105          */
1106         rq = task_rq(p);
1107
1108         /*
1109          * If the task is actively running on another CPU
1110          * still, just relax and busy-wait without holding
1111          * any locks.
1112          *
1113          * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1114          * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1115          * But we don't care, since "task_running()" will
1116          * return false if the runqueue has changed and p
1117          * is actually now running somewhere else!
1118          */
1119         while (task_running(rq, p))
1120                 cpu_relax();
1121
1122         /*
1123          * Ok, time to look more closely! We need the rq
1124          * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1125          * just go back and repeat.
1126          */
1127         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1128         running = task_running(rq, p);
1129         on_rq = p->se.on_rq;
1130         task_rq_unlock(rq, &flags);
1131
1132         /*
1133          * Was it really running after all now that we
1134          * checked with the proper locks actually held?
1135          *
1136          * Oops. Go back and try again..
1137          */
1138         if (unlikely(running)) {
1139                 cpu_relax();
1140                 goto repeat;
1141         }
1142
1143         /*
1144          * It's not enough that it's not actively running,
1145          * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1146          * preempted!
1147          *
1148          * So if it wa still runnable (but just not actively
1149          * running right now), it's preempted, and we should
1150          * yield - it could be a while.
1151          */
1152         if (unlikely(on_rq)) {
1153                 yield();
1154                 goto repeat;
1155         }
1156
1157         /*
1158          * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1159          * runnable, which means that it will never become
1160          * running in the future either. We're all done!
1161          */
1162 }
1163
1164 /***
1165  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1166  * @p: the to-be-kicked thread
1167  *
1168  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1169  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1170  *
1171  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
1172  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1173  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1174  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1175  * achieved as well.
1176  */
1177 void kick_process(struct task_struct *p)
1178 {
1179         int cpu;
1180
1181         preempt_disable();
1182         cpu = task_cpu(p);
1183         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1184                 smp_send_reschedule(cpu);
1185         preempt_enable();
1186 }
1187
1188 /*
1189  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1190  * according to the scheduling class and "nice" value.
1191  *
1192  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1193  * balance conservatively.
1194  */
1195 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
1196 {
1197         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1198         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1199
1200         if (type == 0)
1201                 return total;
1202
1203         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1204 }
1205
1206 /*
1207  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1208  * according to the scheduling class and "nice" value.
1209  */
1210 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
1211 {
1212         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1213         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1214
1215         if (type == 0)
1216                 return total;
1217
1218         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1219 }
1220
1221 /*
1222  * Return the average load per task on the cpu's run queue
1223  */
1224 static inline unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1225 {
1226         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1227         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1228         unsigned long n = rq->nr_running;
1229
1230         return n ? total / n : SCHED_LOAD_SCALE;
1231 }
1232
1233 /*
1234  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
1235  * domain.
1236  */
1237 static struct sched_group *
1238 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
1239 {
1240         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1241         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
1242         int load_idx = sd->forkexec_idx;
1243         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
1244
1245         do {
1246                 unsigned long load, avg_load;
1247                 int local_group;
1248                 int i;
1249
1250                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
1251                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
1252                         goto nextgroup;
1253
1254                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1255
1256                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1257                 avg_load = 0;
1258
1259                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1260                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1261                         if (local_group)
1262                                 load = source_load(i, load_idx);
1263                         else
1264                                 load = target_load(i, load_idx);
1265
1266                         avg_load += load;
1267                 }
1268
1269                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1270                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
1271                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
1272
1273                 if (local_group) {
1274                         this_load = avg_load;
1275                         this = group;
1276                 } else if (avg_load < min_load) {
1277                         min_load = avg_load;
1278                         idlest = group;
1279                 }
1280 nextgroup:
1281                 group = group->next;
1282         } while (group != sd->groups);
1283
1284         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1285                 return NULL;
1286         return idlest;
1287 }
1288
1289 /*
1290  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
1291  */
1292 static int
1293 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1294 {
1295         cpumask_t tmp;
1296         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1297         int idlest = -1;
1298         int i;
1299
1300         /* Traverse only the allowed CPUs */
1301         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1302
1303         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1304                 load = weighted_cpuload(i);
1305
1306                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1307                         min_load = load;
1308                         idlest = i;
1309                 }
1310         }
1311
1312         return idlest;
1313 }
1314
1315 /*
1316  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1317  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1318  * SD_BALANCE_EXEC.
1319  *
1320  * Balance, ie. select the least loaded group.
1321  *
1322  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1323  *
1324  * preempt must be disabled.
1325  */
1326 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1327 {
1328         struct task_struct *t = current;
1329         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1330
1331         for_each_domain(cpu, tmp) {
1332                 /*
1333                  * If power savings logic is enabled for a domain, stop there.
1334                  */
1335                 if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
1336                         break;
1337                 if (tmp->flags & flag)
1338                         sd = tmp;
1339         }
1340
1341         while (sd) {
1342                 cpumask_t span;
1343                 struct sched_group *group;
1344                 int new_cpu, weight;
1345
1346                 if (!(sd->flags & flag)) {
1347                         sd = sd->child;
1348                         continue;
1349                 }
1350
1351                 span = sd->span;
1352                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1353                 if (!group) {
1354                         sd = sd->child;
1355                         continue;
1356                 }
1357
1358                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1359                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
1360                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
1361                         sd = sd->child;
1362                         continue;
1363                 }
1364
1365                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
1366                 cpu = new_cpu;
1367                 sd = NULL;
1368                 weight = cpus_weight(span);
1369                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1370                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1371                                 break;
1372                         if (tmp->flags & flag)
1373                                 sd = tmp;
1374                 }
1375                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1376         }
1377
1378         return cpu;
1379 }
1380
1381 #endif /* CONFIG_SMP */
1382
1383 /*
1384  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1385  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1386  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1387  * so we always favor a closer, idle cpu.
1388  *
1389  * Returns the CPU we should wake onto.
1390  */
1391 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1392 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1393 {
1394         cpumask_t tmp;
1395         struct sched_domain *sd;
1396         int i;
1397
1398         /*
1399          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
1400          *
1401          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
1402          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
1403          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
1404          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
1405          * penalities associated with that.
1406          */
1407         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
1408                 return cpu;
1409
1410         for_each_domain(cpu, sd) {
1411                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1412                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1413                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1414                                 if (idle_cpu(i))
1415                                         return i;
1416                         }
1417                 } else {
1418                         break;
1419                 }
1420         }
1421         return cpu;
1422 }
1423 #else
1424 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1425 {
1426         return cpu;
1427 }
1428 #endif
1429
1430 /***
1431  * try_to_wake_up - wake up a thread
1432  * @p: the to-be-woken-up thread
1433  * @state: the mask of task states that can be woken
1434  * @sync: do a synchronous wakeup?
1435  *
1436  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1437  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1438  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1439  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1440  * runnable without the overhead of this.
1441  *
1442  * returns failure only if the task is already active.
1443  */
1444 static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int sync)
1445 {
1446         int cpu, this_cpu, success = 0;
1447         unsigned long flags;
1448         long old_state;
1449         struct rq *rq;
1450 #ifdef CONFIG_SMP
1451         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1452         unsigned long load, this_load;
1453         int new_cpu;
1454 #endif
1455
1456         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1457         old_state = p->state;
1458         if (!(old_state & state))
1459                 goto out;
1460
1461         if (p->se.on_rq)
1462                 goto out_running;
1463
1464         cpu = task_cpu(p);
1465         this_cpu = smp_processor_id();
1466
1467 #ifdef CONFIG_SMP
1468         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1469                 goto out_activate;
1470
1471         new_cpu = cpu;
1472
1473         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
1474         if (cpu == this_cpu) {
1475                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1476                 goto out_set_cpu;
1477         }
1478
1479         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1480                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1481                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1482                         this_sd = sd;
1483                         break;
1484                 }
1485         }
1486
1487         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1488                 goto out_set_cpu;
1489
1490         /*
1491          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1492          */
1493         if (this_sd) {
1494                 int idx = this_sd->wake_idx;
1495                 unsigned int imbalance;
1496
1497                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1498
1499                 load = source_load(cpu, idx);
1500                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1501
1502                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1503
1504                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1505                         unsigned long tl = this_load;
1506                         unsigned long tl_per_task;
1507
1508                         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1509
1510                         /*
1511                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1512                          * effect of the currently running task from the load
1513                          * of the current CPU:
1514                          */
1515                         if (sync)
1516                                 tl -= current->se.load.weight;
1517
1518                         if ((tl <= load &&
1519                                 tl + target_load(cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1520                                100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1521                                 /*
1522                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1523                                  * p is cache cold in this domain, and
1524                                  * there is no bad imbalance.
1525                                  */
1526                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1527                                 goto out_set_cpu;
1528                         }
1529                 }
1530
1531                 /*
1532                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1533                  * limit is reached.
1534                  */
1535                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1536                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1537                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1538                                 goto out_set_cpu;
1539                         }
1540                 }
1541         }
1542
1543         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1544 out_set_cpu:
1545         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1546         if (new_cpu != cpu) {
1547                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1548                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1549                 /* might preempt at this point */
1550                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1551                 old_state = p->state;
1552                 if (!(old_state & state))
1553                         goto out;
1554                 if (p->se.on_rq)
1555                         goto out_running;
1556
1557                 this_cpu = smp_processor_id();
1558                 cpu = task_cpu(p);
1559         }
1560
1561 out_activate:
1562 #endif /* CONFIG_SMP */
1563         update_rq_clock(rq);
1564         activate_task(rq, p, 1);
1565         /*
1566          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1567          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1568          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1569          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1570          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1571          * to be considered on this CPU.)
1572          */
1573         if (!sync || cpu != this_cpu)
1574                 check_preempt_curr(rq, p);
1575         success = 1;
1576
1577 out_running:
1578         p->state = TASK_RUNNING;
1579 out:
1580         task_rq_unlock(rq, &flags);
1581
1582         return success;
1583 }
1584
1585 int fastcall wake_up_process(struct task_struct *p)
1586 {
1587         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1588                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1589 }
1590 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1591
1592 int fastcall wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1593 {
1594         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1595 }
1596
1597 /*
1598  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1599  * p is forked by current.
1600  *
1601  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1602  */
1603 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
1604 {
1605         p->se.exec_start                = 0;
1606         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1607         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1608
1609 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1610         p->se.wait_start                = 0;
1611         p->se.sum_sleep_runtime         = 0;
1612         p->se.sleep_start               = 0;
1613         p->se.block_start               = 0;
1614         p->se.sleep_max                 = 0;
1615         p->se.block_max                 = 0;
1616         p->se.exec_max                  = 0;
1617         p->se.slice_max                 = 0;
1618         p->se.wait_max                  = 0;
1619 #endif
1620
1621         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1622         p->se.on_rq = 0;
1623
1624 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1625         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1626 #endif
1627
1628         /*
1629          * We mark the process as running here, but have not actually
1630          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1631          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1632          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1633          */
1634         p->state = TASK_RUNNING;
1635 }
1636
1637 /*
1638  * fork()/clone()-time setup:
1639  */
1640 void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags)
1641 {
1642         int cpu = get_cpu();
1643
1644         __sched_fork(p);
1645
1646 #ifdef CONFIG_SMP
1647         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1648 #endif
1649         set_task_cpu(p, cpu);
1650
1651         /*
1652          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child:
1653          */
1654         p->prio = current->normal_prio;
1655         if (!rt_prio(p->prio))
1656                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1657
1658 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1659         if (likely(sched_info_on()))
1660                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1661 #endif
1662 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1663         p->oncpu = 0;
1664 #endif
1665 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1666         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1667         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1668 #endif
1669         put_cpu();
1670 }
1671
1672 /*
1673  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1674  *
1675  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1676  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1677  * on the runqueue and wakes it.
1678  */
1679 void fastcall wake_up_new_task(struct task_struct *p, unsigned long clone_flags)
1680 {
1681         unsigned long flags;
1682         struct rq *rq;
1683         int this_cpu;
1684
1685         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1686         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1687         this_cpu = smp_processor_id(); /* parent's CPU */
1688         update_rq_clock(rq);
1689
1690         p->prio = effective_prio(p);
1691
1692         if (task_cpu(p) != this_cpu || !p->sched_class->task_new ||
1693                                                         !current->se.on_rq) {
1694                 activate_task(rq, p, 0);
1695         } else {
1696                 /*
1697                  * Let the scheduling class do new task startup
1698                  * management (if any):
1699                  */
1700                 p->sched_class->task_new(rq, p);
1701                 inc_nr_running(p, rq);
1702         }
1703         check_preempt_curr(rq, p);
1704         task_rq_unlock(rq, &flags);
1705 }
1706
1707 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1708
1709 /**
1710  * preempt_notifier_register - tell me when current is being being preempted & rescheduled
1711  * @notifier: notifier struct to register
1712  */
1713 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
1714 {
1715         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
1716 }
1717 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
1718
1719 /**
1720  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
1721  * @notifier: notifier struct to unregister
1722  *
1723  * This is safe to call from within a preemption notifier.
1724  */
1725 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
1726 {
1727         hlist_del(&notifier->link);
1728 }
1729 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
1730
1731 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1732 {
1733         struct preempt_notifier *notifier;
1734         struct hlist_node *node;
1735
1736         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1737                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
1738 }
1739
1740 static void
1741 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1742                                  struct task_struct *next)
1743 {
1744         struct preempt_notifier *notifier;
1745         struct hlist_node *node;
1746
1747         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
1748                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
1749 }
1750
1751 #else
1752
1753 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1754 {
1755 }
1756
1757 static void
1758 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1759                                  struct task_struct *next)
1760 {
1761 }
1762
1763 #endif
1764
1765 /**
1766  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1767  * @rq: the runqueue preparing to switch
1768  * @prev: the current task that is being switched out
1769  * @next: the task we are going to switch to.
1770  *
1771  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1772  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1773  * switch.
1774  *
1775  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1776  * hooks.
1777  */
1778 static inline void
1779 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1780                     struct task_struct *next)
1781 {
1782         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
1783         prepare_lock_switch(rq, next);
1784         prepare_arch_switch(next);
1785 }
1786
1787 /**
1788  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1789  * @rq: runqueue associated with task-switch
1790  * @prev: the thread we just switched away from.
1791  *
1792  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1793  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1794  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1795  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1796  *
1797  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1798  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1799  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1800  * details.)
1801  */
1802 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1803         __releases(rq->lock)
1804 {
1805         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1806         long prev_state;
1807
1808         rq->prev_mm = NULL;
1809
1810         /*
1811          * A task struct has one reference for the use as "current".
1812          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
1813          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
1814          * the scheduled task must drop that reference.
1815          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
1816          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1817          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1818          * be dropped twice.
1819          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1820          */
1821         prev_state = prev->state;
1822         finish_arch_switch(prev);
1823         finish_lock_switch(rq, prev);
1824         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
1825         if (mm)
1826                 mmdrop(mm);
1827         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
1828                 /*
1829                  * Remove function-return probe instances associated with this
1830                  * task and put them back on the free list.
1831                  */
1832                 kprobe_flush_task(prev);
1833                 put_task_struct(prev);
1834         }
1835 }
1836
1837 /**
1838  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1839  * @prev: the thread we just switched away from.
1840  */
1841 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
1842         __releases(rq->lock)
1843 {
1844         struct rq *rq = this_rq();
1845
1846         finish_task_switch(rq, prev);
1847 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1848         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1849         preempt_enable();
1850 #endif
1851         if (current->set_child_tid)
1852                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1853 }
1854
1855 /*
1856  * context_switch - switch to the new MM and the new
1857  * thread's register state.
1858  */
1859 static inline void
1860 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1861                struct task_struct *next)
1862 {
1863         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1864
1865         prepare_task_switch(rq, prev, next);
1866         mm = next->mm;
1867         oldmm = prev->active_mm;
1868         /*
1869          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
1870          * combine the page table reload and the switch backend into
1871          * one hypercall.
1872          */
1873         arch_enter_lazy_cpu_mode();
1874
1875         if (unlikely(!mm)) {
1876                 next->active_mm = oldmm;
1877                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1878                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1879         } else
1880                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1881
1882         if (unlikely(!prev->mm)) {
1883                 prev->active_mm = NULL;
1884                 rq->prev_mm = oldmm;
1885         }
1886         /*
1887          * Since the runqueue lock will be released by the next
1888          * task (which is an invalid locking op but in the case
1889          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
1890          * do an early lockdep release here:
1891          */
1892 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1893         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
1894 #endif
1895
1896         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1897         switch_to(prev, next, prev);
1898
1899         barrier();
1900         /*
1901          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
1902          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
1903          * frame will be invalid.
1904          */
1905         finish_task_switch(this_rq(), prev);
1906 }
1907
1908 /*
1909  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1910  *
1911  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1912  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1913  * number of context switches performed since bootup.
1914  */
1915 unsigned long nr_running(void)
1916 {
1917         unsigned long i, sum = 0;
1918
1919         for_each_online_cpu(i)
1920                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1921
1922         return sum;
1923 }
1924
1925 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1926 {
1927         unsigned long i, sum = 0;
1928
1929         for_each_possible_cpu(i)
1930                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1931
1932         /*
1933          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1934          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1935          */
1936         if (unlikely((long)sum < 0))
1937                 sum = 0;
1938
1939         return sum;
1940 }
1941
1942 unsigned long long nr_context_switches(void)
1943 {
1944         int i;
1945         unsigned long long sum = 0;
1946
1947         for_each_possible_cpu(i)
1948                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1949
1950         return sum;
1951 }
1952
1953 unsigned long nr_iowait(void)
1954 {
1955         unsigned long i, sum = 0;
1956
1957         for_each_possible_cpu(i)
1958                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1959
1960         return sum;
1961 }
1962
1963 unsigned long nr_active(void)
1964 {
1965         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1966
1967         for_each_online_cpu(i) {
1968                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1969                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1970         }
1971
1972         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1973                 uninterruptible = 0;
1974
1975         return running + uninterruptible;
1976 }
1977
1978 /*
1979  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
1980  * scheduler tick (TICK_NSEC).
1981  */
1982 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
1983 {
1984         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
1985         int i, scale;
1986
1987         this_rq->nr_load_updates++;
1988
1989         /* Update our load: */
1990         for (i = 0, scale = 1; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
1991                 unsigned long old_load, new_load;
1992
1993                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
1994
1995                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
1996                 new_load = this_load;
1997                 /*
1998                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
1999                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2000                  * example.
2001                  */
2002                 if (new_load > old_load)
2003                         new_load += scale-1;
2004                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) >> i;
2005         }
2006 }
2007
2008 #ifdef CONFIG_SMP
2009
2010 /*
2011  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
2012  *
2013  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
2014  * you need to do so manually before calling.
2015  */
2016 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2017         __acquires(rq1->lock)
2018         __acquires(rq2->lock)
2019 {
2020         BUG_ON(!irqs_disabled());
2021         if (rq1 == rq2) {
2022                 spin_lock(&rq1->lock);
2023                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2024         } else {
2025                 if (rq1 < rq2) {
2026                         spin_lock(&rq1->lock);
2027                         spin_lock(&rq2->lock);
2028                 } else {
2029                         spin_lock(&rq2->lock);
2030                         spin_lock(&rq1->lock);
2031                 }
2032         }
2033         update_rq_clock(rq1);
2034         update_rq_clock(rq2);
2035 }
2036
2037 /*
2038  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2039  *
2040  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2041  * you need to do so manually after calling.
2042  */
2043 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2044         __releases(rq1->lock)
2045         __releases(rq2->lock)
2046 {
2047         spin_unlock(&rq1->lock);
2048         if (rq1 != rq2)
2049                 spin_unlock(&rq2->lock);
2050         else
2051                 __release(rq2->lock);
2052 }
2053
2054 /*
2055  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
2056  */
2057 static void double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
2058         __releases(this_rq->lock)
2059         __acquires(busiest->lock)
2060         __acquires(this_rq->lock)
2061 {
2062         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
2063                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
2064                 spin_unlock(&this_rq->lock);
2065                 BUG_ON(1);
2066         }
2067         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
2068                 if (busiest < this_rq) {
2069                         spin_unlock(&this_rq->lock);
2070                         spin_lock(&busiest->lock);
2071                         spin_lock(&this_rq->lock);
2072                 } else
2073                         spin_lock(&busiest->lock);
2074         }
2075 }
2076
2077 /*
2078  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
2079  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
2080  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
2081  * the cpu_allowed mask is restored.
2082  */
2083 static void sched_migrate_task(struct task_struct *p, int dest_cpu)
2084 {
2085         struct migration_req req;
2086         unsigned long flags;
2087         struct rq *rq;
2088
2089         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2090         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
2091             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
2092                 goto out;
2093
2094         /* force the process onto the specified CPU */
2095         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
2096                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
2097                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
2098
2099                 get_task_struct(mt);
2100                 task_rq_unlock(rq, &flags);
2101                 wake_up_process(mt);
2102                 put_task_struct(mt);
2103                 wait_for_completion(&req.done);
2104
2105                 return;
2106         }
2107 out:
2108         task_rq_unlock(rq, &flags);
2109 }
2110
2111 /*
2112  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2113  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2114  */
2115 void sched_exec(void)
2116 {
2117         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
2118         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
2119         put_cpu();
2120         if (new_cpu != this_cpu)
2121                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
2122 }
2123
2124 /*
2125  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
2126  * Both runqueues must be locked.
2127  */
2128 static void pull_task(struct rq *src_rq, struct task_struct *p,
2129                       struct rq *this_rq, int this_cpu)
2130 {
2131         deactivate_task(src_rq, p, 0);
2132         set_task_cpu(p, this_cpu);
2133         activate_task(this_rq, p, 0);
2134         /*
2135          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
2136          * to be always true for them.
2137          */
2138         check_preempt_curr(this_rq, p);
2139 }
2140
2141 /*
2142  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
2143  */
2144 static
2145 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct rq *rq, int this_cpu,
2146                      struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2147                      int *all_pinned)
2148 {
2149         /*
2150          * We do not migrate tasks that are:
2151          * 1) running (obviously), or
2152          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
2153          * 3) are cache-hot on their current CPU.
2154          */
2155         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed))
2156                 return 0;
2157         *all_pinned = 0;
2158
2159         if (task_running(rq, p))
2160                 return 0;
2161
2162         return 1;
2163 }
2164
2165 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2166                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
2167                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2168                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
2169                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
2170 {
2171         int pulled = 0, pinned = 0, skip_for_load;
2172         struct task_struct *p;
2173         long rem_load_move = max_load_move;
2174
2175         if (max_nr_move == 0 || max_load_move == 0)
2176                 goto out;
2177
2178         pinned = 1;
2179
2180         /*
2181          * Start the load-balancing iterator:
2182          */
2183         p = iterator->start(iterator->arg);
2184 next:
2185         if (!p)
2186                 goto out;
2187         /*
2188          * To help distribute high priority tasks accross CPUs we don't
2189          * skip a task if it will be the highest priority task (i.e. smallest
2190          * prio value) on its new queue regardless of its load weight
2191          */
2192         skip_for_load = (p->se.load.weight >> 1) > rem_load_move +
2193                                                          SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ;
2194         if ((skip_for_load && p->prio >= *this_best_prio) ||
2195             !can_migrate_task(p, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
2196                 p = iterator->next(iterator->arg);
2197                 goto next;
2198         }
2199
2200         pull_task(busiest, p, this_rq, this_cpu);
2201         pulled++;
2202         rem_load_move -= p->se.load.weight;
2203
2204         /*
2205          * We only want to steal up to the prescribed number of tasks
2206          * and the prescribed amount of weighted load.
2207          */
2208         if (pulled < max_nr_move && rem_load_move > 0) {
2209                 if (p->prio < *this_best_prio)
2210                         *this_best_prio = p->prio;
2211                 p = iterator->next(iterator->arg);
2212                 goto next;
2213         }
2214 out:
2215         /*
2216          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
2217          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
2218          * inside pull_task().
2219          */
2220         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
2221
2222         if (all_pinned)
2223                 *all_pinned = pinned;
2224         *load_moved = max_load_move - rem_load_move;
2225         return pulled;
2226 }
2227
2228 /*
2229  * move_tasks tries to move up to max_load_move weighted load from busiest to
2230  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
2231  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2232  *
2233  * Called with both runqueues locked.
2234  */
2235 static int move_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2236                       unsigned long max_load_move,
2237                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2238                       int *all_pinned)
2239 {
2240         const struct sched_class *class = sched_class_highest;
2241         unsigned long total_load_moved = 0;
2242         int this_best_prio = this_rq->curr->prio;
2243
2244         do {
2245                 total_load_moved +=
2246                         class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2247                                 ULONG_MAX, max_load_move - total_load_moved,
2248                                 sd, idle, all_pinned, &this_best_prio);
2249                 class = class->next;
2250         } while (class && max_load_move > total_load_moved);
2251
2252         return total_load_moved > 0;
2253 }
2254
2255 /*
2256  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
2257  * part of active balancing operations within "domain".
2258  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
2259  *
2260  * Called with both runqueues locked.
2261  */
2262 static int move_one_task(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
2263                          struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
2264 {
2265         const struct sched_class *class;
2266         int this_best_prio = MAX_PRIO;
2267
2268         for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
2269                 if (class->load_balance(this_rq, this_cpu, busiest,
2270                                         1, ULONG_MAX, sd, idle, NULL,
2271                                         &this_best_prio))
2272                         return 1;
2273
2274         return 0;
2275 }
2276
2277 /*
2278  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
2279  * domain. It calculates and returns the amount of weighted load which
2280  * should be moved to restore balance via the imbalance parameter.
2281  */
2282 static struct sched_group *
2283 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
2284                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
2285                    int *sd_idle, cpumask_t *cpus, int *balance)
2286 {
2287         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
2288         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
2289         unsigned long max_pull;
2290         unsigned long busiest_load_per_task, busiest_nr_running;
2291         unsigned long this_load_per_task, this_nr_running;
2292         int load_idx;
2293 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2294         int power_savings_balance = 1;
2295         unsigned long leader_nr_running = 0, min_load_per_task = 0;
2296         unsigned long min_nr_running = ULONG_MAX;
2297         struct sched_group *group_min = NULL, *group_leader = NULL;
2298 #endif
2299
2300         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
2301         busiest_load_per_task = busiest_nr_running = 0;
2302         this_load_per_task = this_nr_running = 0;
2303         if (idle == CPU_NOT_IDLE)
2304                 load_idx = sd->busy_idx;
2305         else if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
2306                 load_idx = sd->newidle_idx;
2307         else
2308                 load_idx = sd->idle_idx;
2309
2310         do {
2311                 unsigned long load, group_capacity;
2312                 int local_group;
2313                 int i;
2314                 unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
2315                 unsigned long sum_nr_running, sum_weighted_load;
2316
2317                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
2318
2319                 if (local_group)
2320                         balance_cpu = first_cpu(group->cpumask);
2321
2322                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2323                 sum_weighted_load = sum_nr_running = avg_load = 0;
2324
2325                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2326                         struct rq *rq;
2327
2328                         if (!cpu_isset(i, *cpus))
2329                                 continue;
2330
2331                         rq = cpu_rq(i);
2332
2333                         if (*sd_idle && rq->nr_running)
2334                                 *sd_idle = 0;
2335
2336                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2337                         if (local_group) {
2338                                 if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
2339                                         first_idle_cpu = 1;
2340                                         balance_cpu = i;
2341                                 }
2342
2343                                 load = target_load(i, load_idx);
2344                         } else
2345                                 load = source_load(i, load_idx);
2346
2347                         avg_load += load;
2348                         sum_nr_running += rq->nr_running;
2349                         sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
2350                 }
2351
2352                 /*
2353                  * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
2354                  * is eligible for doing load balancing at this and above
2355                  * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
2356                  * to do the newly idle load balance.
2357                  */
2358                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE && local_group &&
2359                     balance_cpu != this_cpu && balance) {
2360                         *balance = 0;
2361                         goto ret;
2362                 }
2363
2364                 total_load += avg_load;
2365                 total_pwr += group->__cpu_power;
2366
2367                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2368                 avg_load = sg_div_cpu_power(group,
2369                                 avg_load * SCHED_LOAD_SCALE);
2370
2371                 group_capacity = group->__cpu_power / SCHED_LOAD_SCALE;
2372
2373                 if (local_group) {
2374                         this_load = avg_load;
2375                         this = group;
2376                         this_nr_running = sum_nr_running;
2377                         this_load_per_task = sum_weighted_load;
2378                 } else if (avg_load > max_load &&
2379                            sum_nr_running > group_capacity) {
2380                         max_load = avg_load;
2381                         busiest = group;
2382                         busiest_nr_running = sum_nr_running;
2383                         busiest_load_per_task = sum_weighted_load;
2384                 }
2385
2386 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2387                 /*
2388                  * Busy processors will not participate in power savings
2389                  * balance.
2390                  */
2391                 if (idle == CPU_NOT_IDLE ||
2392                                 !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2393                         goto group_next;
2394
2395                 /*
2396                  * If the local group is idle or completely loaded
2397                  * no need to do power savings balance at this domain
2398                  */
2399                 if (local_group && (this_nr_running >= group_capacity ||
2400                                     !this_nr_running))
2401                         power_savings_balance = 0;
2402
2403                 /*
2404                  * If a group is already running at full capacity or idle,
2405                  * don't include that group in power savings calculations
2406                  */
2407                 if (!power_savings_balance || sum_nr_running >= group_capacity
2408                     || !sum_nr_running)
2409                         goto group_next;
2410
2411                 /*
2412                  * Calculate the group which has the least non-idle load.
2413                  * This is the group from where we need to pick up the load
2414                  * for saving power
2415                  */
2416                 if ((sum_nr_running < min_nr_running) ||
2417                     (sum_nr_running == min_nr_running &&
2418                      first_cpu(group->cpumask) <
2419                      first_cpu(group_min->cpumask))) {
2420                         group_min = group;
2421                         min_nr_running = sum_nr_running;
2422                         min_load_per_task = sum_weighted_load /
2423                                                 sum_nr_running;
2424                 }
2425
2426                 /*
2427                  * Calculate the group which is almost near its
2428                  * capacity but still has some space to pick up some load
2429                  * from other group and save more power
2430                  */
2431                 if (sum_nr_running <= group_capacity - 1) {
2432                         if (sum_nr_running > leader_nr_running ||
2433                             (sum_nr_running == leader_nr_running &&
2434                              first_cpu(group->cpumask) >
2435                               first_cpu(group_leader->cpumask))) {
2436                                 group_leader = group;
2437                                 leader_nr_running = sum_nr_running;
2438                         }
2439                 }
2440 group_next:
2441 #endif
2442                 group = group->next;
2443         } while (group != sd->groups);
2444
2445         if (!busiest || this_load >= max_load || busiest_nr_running == 0)
2446                 goto out_balanced;
2447
2448         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2449
2450         if (this_load >= avg_load ||
2451                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2452                 goto out_balanced;
2453
2454         busiest_load_per_task /= busiest_nr_running;
2455         /*
2456          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2457          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2458          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2459          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2460          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2461          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2462          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2463          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2464          * appear as very large values with unsigned longs.
2465          */
2466         if (max_load <= busiest_load_per_task)
2467                 goto out_balanced;
2468
2469         /*
2470          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
2471          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
2472          * its cpu_power, while calculating max_load..)
2473          */
2474         if (max_load < avg_load) {
2475                 *imbalance = 0;
2476                 goto small_imbalance;
2477         }
2478
2479         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2480         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - busiest_load_per_task);
2481
2482         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2483         *imbalance = min(max_pull * busiest->__cpu_power,
2484                                 (avg_load - this_load) * this->__cpu_power)
2485                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2486
2487         /*
2488          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
2489          * there is no gaurantee that any tasks will be moved so we'll have
2490          * a think about bumping its value to force at least one task to be
2491          * moved
2492          */
2493         if (*imbalance < busiest_load_per_task) {
2494                 unsigned long tmp, pwr_now, pwr_move;
2495                 unsigned int imbn;
2496
2497 small_imbalance:
2498                 pwr_move = pwr_now = 0;
2499                 imbn = 2;
2500                 if (this_nr_running) {
2501                         this_load_per_task /= this_nr_running;
2502                         if (busiest_load_per_task > this_load_per_task)
2503                                 imbn = 1;
2504                 } else
2505                         this_load_per_task = SCHED_LOAD_SCALE;
2506
2507                 if (max_load - this_load + SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ >=
2508                                         busiest_load_per_task * imbn) {
2509                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2510                         return busiest;
2511                 }
2512
2513                 /*
2514                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2515                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2516                  * moving them.
2517                  */
2518
2519                 pwr_now += busiest->__cpu_power *
2520                                 min(busiest_load_per_task, max_load);
2521                 pwr_now += this->__cpu_power *
2522                                 min(this_load_per_task, this_load);
2523                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2524
2525                 /* Amount of load we'd subtract */
2526                 tmp = sg_div_cpu_power(busiest,
2527                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2528                 if (max_load > tmp)
2529                         pwr_move += busiest->__cpu_power *
2530                                 min(busiest_load_per_task, max_load - tmp);
2531
2532                 /* Amount of load we'd add */
2533                 if (max_load * busiest->__cpu_power <
2534                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE)
2535                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2536                                         max_load * busiest->__cpu_power);
2537                 else
2538                         tmp = sg_div_cpu_power(this,
2539                                 busiest_load_per_task * SCHED_LOAD_SCALE);
2540                 pwr_move += this->__cpu_power *
2541                                 min(this_load_per_task, this_load + tmp);
2542                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2543
2544                 /* Move if we gain throughput */
2545                 if (pwr_move > pwr_now)
2546                         *imbalance = busiest_load_per_task;
2547         }
2548
2549         return busiest;
2550
2551 out_balanced:
2552 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
2553         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2554                 goto ret;
2555
2556         if (this == group_leader && group_leader != group_min) {
2557                 *imbalance = min_load_per_task;
2558                 return group_min;
2559         }
2560 #endif
2561 ret:
2562         *imbalance = 0;
2563         return NULL;
2564 }
2565
2566 /*
2567  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2568  */
2569 static struct rq *
2570 find_busiest_queue(struct sched_group *group, enum cpu_idle_type idle,
2571                    unsigned long imbalance, cpumask_t *cpus)
2572 {
2573         struct rq *busiest = NULL, *rq;
2574         unsigned long max_load = 0;
2575         int i;
2576
2577         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2578                 unsigned long wl;
2579
2580                 if (!cpu_isset(i, *cpus))
2581                         continue;
2582
2583                 rq = cpu_rq(i);
2584                 wl = weighted_cpuload(i);
2585
2586                 if (rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
2587                         continue;
2588
2589                 if (wl > max_load) {
2590                         max_load = wl;
2591                         busiest = rq;
2592                 }
2593         }
2594
2595         return busiest;
2596 }
2597
2598 /*
2599  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2600  * so long as it is large enough.
2601  */
2602 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2603
2604 /*
2605  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2606  * tasks if there is an imbalance.
2607  */
2608 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
2609                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
2610                         int *balance)
2611 {
2612         int ld_moved, all_pinned = 0, active_balance = 0, sd_idle = 0;
2613         struct sched_group *group;
2614         unsigned long imbalance;
2615         struct rq *busiest;
2616         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2617         unsigned long flags;
2618
2619         /*
2620          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2621          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2622          * let the state of idle sibling percolate up as CPU_IDLE, instead of
2623          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2624          */
2625         if (idle != CPU_NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2626             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2627                 sd_idle = 1;
2628
2629         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
2630
2631 redo:
2632         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle,
2633                                    &cpus, balance);
2634
2635         if (*balance == 0)
2636                 goto out_balanced;
2637
2638         if (!group) {
2639                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2640                 goto out_balanced;
2641         }
2642
2643         busiest = find_busiest_queue(group, idle, imbalance, &cpus);
2644         if (!busiest) {
2645                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2646                 goto out_balanced;
2647         }
2648
2649         BUG_ON(busiest == this_rq);
2650
2651         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2652
2653         ld_moved = 0;
2654         if (busiest->nr_running > 1) {
2655                 /*
2656                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2657                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2658                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
2659                  * correctly treated as an imbalance.
2660                  */
2661                 local_irq_save(flags);
2662                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2663                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2664                                       imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2665                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2666                 local_irq_restore(flags);
2667
2668                 /*
2669                  * some other cpu did the load balance for us.
2670                  */
2671                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
2672                         resched_cpu(this_cpu);
2673
2674                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2675                 if (unlikely(all_pinned)) {
2676                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2677                         if (!cpus_empty(cpus))
2678                                 goto redo;
2679                         goto out_balanced;
2680                 }
2681         }
2682
2683         if (!ld_moved) {
2684                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2685                 sd->nr_balance_failed++;
2686
2687                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2688
2689                         spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
2690
2691                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2692                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2693                          */
2694                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2695                                 spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2696                                 all_pinned = 1;
2697                                 goto out_one_pinned;
2698                         }
2699
2700                         if (!busiest->active_balance) {
2701                                 busiest->active_balance = 1;
2702                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2703                                 active_balance = 1;
2704                         }
2705                         spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
2706                         if (active_balance)
2707                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2708
2709                         /*
2710                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2711                          * counter.
2712                          */
2713                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2714                 }
2715         } else
2716                 sd->nr_balance_failed = 0;
2717
2718         if (likely(!active_balance)) {
2719                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2720                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2721         } else {
2722                 /*
2723                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2724                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2725                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2726                  * move_tasks).
2727                  */
2728                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2729                         sd->balance_interval *= 2;
2730         }
2731
2732         if (!ld_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2733             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2734                 return -1;
2735         return ld_moved;
2736
2737 out_balanced:
2738         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2739
2740         sd->nr_balance_failed = 0;
2741
2742 out_one_pinned:
2743         /* tune up the balancing interval */
2744         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2745                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2746                 sd->balance_interval *= 2;
2747
2748         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2749             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2750                 return -1;
2751         return 0;
2752 }
2753
2754 /*
2755  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2756  * tasks if there is an imbalance.
2757  *
2758  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (CPU_NEWLY_IDLE).
2759  * this_rq is locked.
2760  */
2761 static int
2762 load_balance_newidle(int this_cpu, struct rq *this_rq, struct sched_domain *sd)
2763 {
2764         struct sched_group *group;
2765         struct rq *busiest = NULL;
2766         unsigned long imbalance;
2767         int ld_moved = 0;
2768         int sd_idle = 0;
2769         int all_pinned = 0;
2770         cpumask_t cpus = CPU_MASK_ALL;
2771
2772         /*
2773          * When power savings policy is enabled for the parent domain, idle
2774          * sibling can pick up load irrespective of busy siblings. In this case,
2775          * let the state of idle sibling percolate up as IDLE, instead of
2776          * portraying it as CPU_NOT_IDLE.
2777          */
2778         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2779             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2780                 sd_idle = 1;
2781
2782         schedstat_inc(sd, lb_count[CPU_NEWLY_IDLE]);
2783 redo:
2784         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, CPU_NEWLY_IDLE,
2785                                    &sd_idle, &cpus, NULL);
2786         if (!group) {
2787                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[CPU_NEWLY_IDLE]);
2788                 goto out_balanced;
2789         }
2790
2791         busiest = find_busiest_queue(group, CPU_NEWLY_IDLE, imbalance,
2792                                 &cpus);
2793         if (!busiest) {
2794                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[CPU_NEWLY_IDLE]);
2795                 goto out_balanced;
2796         }
2797
2798         BUG_ON(busiest == this_rq);
2799
2800         schedstat_add(sd, lb_imbalance[CPU_NEWLY_IDLE], imbalance);
2801
2802         ld_moved = 0;
2803         if (busiest->nr_running > 1) {
2804                 /* Attempt to move tasks */
2805                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2806                 /* this_rq->clock is already updated */
2807                 update_rq_clock(busiest);
2808                 ld_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2809                                         imbalance, sd, CPU_NEWLY_IDLE,
2810                                         &all_pinned);
2811                 spin_unlock(&busiest->lock);
2812
2813                 if (unlikely(all_pinned)) {
2814                         cpu_clear(cpu_of(busiest), cpus);
2815                         if (!cpus_empty(cpus))
2816                                 goto redo;
2817                 }
2818         }
2819
2820         if (!ld_moved) {
2821                 schedstat_inc(sd, lb_failed[CPU_NEWLY_IDLE]);
2822                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2823                     !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2824                         return -1;
2825         } else
2826                 sd->nr_balance_failed = 0;
2827
2828         return ld_moved;
2829
2830 out_balanced:
2831         schedstat_inc(sd, lb_balanced[CPU_NEWLY_IDLE]);
2832         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER &&
2833             !test_sd_parent(sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
2834                 return -1;
2835         sd->nr_balance_failed = 0;
2836
2837         return 0;
2838 }
2839
2840 /*
2841  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2842  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2843  */
2844 static void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
2845 {
2846         struct sched_domain *sd;
2847         int pulled_task = -1;
2848         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
2849
2850         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2851                 unsigned long interval;
2852
2853                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2854                         continue;
2855
2856                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE)
2857                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
2858                         pulled_task = load_balance_newidle(this_cpu,
2859                                                                 this_rq, sd);
2860
2861                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
2862                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
2863                         next_balance = sd->last_balance + interval;
2864                 if (pulled_task)
2865                         break;
2866         }
2867         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
2868                 /*
2869                  * We are going idle. next_balance may be set based on
2870                  * a busy processor. So reset next_balance.
2871                  */
2872                 this_rq->next_balance = next_balance;
2873         }
2874 }
2875
2876 /*
2877  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2878  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2879  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2880  * logical imbalances.
2881  *
2882  * Called with busiest_rq locked.
2883  */
2884 static void active_load_balance(struct rq *busiest_rq, int busiest_cpu)
2885 {
2886         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2887         struct sched_domain *sd;
2888         struct rq *target_rq;
2889
2890         /* Is there any task to move? */
2891         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2892                 return;
2893
2894         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2895
2896         /*
2897          * This condition is "impossible", if it occurs
2898          * we need to fix it.  Originally reported by
2899          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2900          */
2901         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2902
2903         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2904         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2905         update_rq_clock(busiest_rq);
2906         update_rq_clock(target_rq);
2907
2908         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2909         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2910                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2911                     cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2912                                 break;
2913         }
2914
2915         if (likely(sd)) {
2916                 schedstat_inc(sd, alb_count);
2917
2918                 if (move_one_task(target_rq, target_cpu, busiest_rq,
2919                                   sd, CPU_IDLE))
2920                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2921                 else
2922                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
2923         }
2924         spin_unlock(&target_rq->lock);
2925 }
2926
2927 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2928 static struct {
2929         atomic_t load_balancer;
2930         cpumask_t  cpu_mask;
2931 } nohz ____cacheline_aligned = {
2932         .load_balancer = ATOMIC_INIT(-1),
2933         .cpu_mask = CPU_MASK_NONE,
2934 };
2935
2936 /*
2937  * This routine will try to nominate the ilb (idle load balancing)
2938  * owner among the cpus whose ticks are stopped. ilb owner will do the idle
2939  * load balancing on behalf of all those cpus. If all the cpus in the system
2940  * go into this tickless mode, then there will be no ilb owner (as there is
2941  * no need for one) and all the cpus will sleep till the next wakeup event
2942  * arrives...
2943  *
2944  * For the ilb owner, tick is not stopped. And this tick will be used
2945  * for idle load balancing. ilb owner will still be part of
2946  * nohz.cpu_mask..
2947  *
2948  * While stopping the tick, this cpu will become the ilb owner if there
2949  * is no other owner. And will be the owner till that cpu becomes busy
2950  * or if all cpus in the system stop their ticks at which point
2951  * there is no need for ilb owner.
2952  *
2953  * When the ilb owner becomes busy, it nominates another owner, during the
2954  * next busy scheduler_tick()
2955  */
2956 int select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
2957 {
2958         int cpu = smp_processor_id();
2959
2960         if (stop_tick) {
2961                 cpu_set(cpu, nohz.cpu_mask);
2962                 cpu_rq(cpu)->in_nohz_recently = 1;
2963
2964                 /*
2965                  * If we are going offline and still the leader, give up!
2966                  */
2967                 if (cpu_is_offline(cpu) &&
2968                     atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
2969                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
2970                                 BUG();
2971                         return 0;
2972                 }
2973
2974                 /* time for ilb owner also to sleep */
2975                 if (cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
2976                         if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
2977                                 atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
2978                         return 0;
2979                 }
2980
2981                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
2982                         /* make me the ilb owner */
2983                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, -1, cpu) == -1)
2984                                 return 1;
2985                 } else if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
2986                         return 1;
2987         } else {
2988                 if (!cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
2989                         return 0;
2990
2991                 cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
2992
2993                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu)
2994                         if (atomic_cmpxchg(&nohz.load_balancer, cpu, -1) != cpu)
2995                                 BUG();
2996         }
2997         return 0;
2998 }
2999 #endif
3000
3001 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
3002
3003 /*
3004  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
3005  * and initiates a balancing operation if so.
3006  *
3007  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
3008  */
3009 static void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
3010 {
3011         int balance = 1;
3012         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3013         unsigned long interval;
3014         struct sched_domain *sd;
3015         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
3016         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
3017         int update_next_balance = 0;
3018
3019         for_each_domain(cpu, sd) {
3020                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
3021                         continue;
3022
3023                 interval = sd->balance_interval;
3024                 if (idle != CPU_IDLE)
3025                         interval *= sd->busy_factor;
3026
3027                 /* scale ms to jiffies */
3028                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
3029                 if (unlikely(!interval))
3030                         interval = 1;
3031                 if (interval > HZ*NR_CPUS/10)
3032                         interval = HZ*NR_CPUS/10;
3033
3034
3035                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE) {
3036                         if (!spin_trylock(&balancing))
3037                                 goto out;
3038                 }
3039
3040                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
3041                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance)) {
3042                                 /*
3043                                  * We've pulled tasks over so either we're no
3044                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
3045                                  * not idle.
3046                                  */
3047                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
3048                         }
3049                         sd->last_balance = jiffies;
3050                 }
3051                 if (sd->flags & SD_SERIALIZE)
3052                         spin_unlock(&balancing);
3053 out:
3054                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
3055                         next_balance = sd->last_balance + interval;
3056                         update_next_balance = 1;
3057                 }
3058
3059                 /*
3060                  * Stop the load balance at this level. There is another
3061                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
3062                  * actively.
3063                  */
3064                 if (!balance)
3065                         break;
3066         }
3067
3068         /*
3069          * next_balance will be updated only when there is a need.
3070          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
3071          * updated.
3072          */
3073         if (likely(update_next_balance))
3074                 rq->next_balance = next_balance;
3075 }
3076
3077 /*
3078  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
3079  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle load balance owner will do the
3080  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
3081  */
3082 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
3083 {
3084         int this_cpu = smp_processor_id();
3085         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
3086         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_at_tick ?
3087                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
3088
3089         rebalance_domains(this_cpu, idle);
3090
3091 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3092         /*
3093          * If this cpu is the owner for idle load balancing, then do the
3094          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
3095          * stopped.
3096          */
3097         if (this_rq->idle_at_tick &&
3098             atomic_read(&nohz.load_balancer) == this_cpu) {
3099                 cpumask_t cpus = nohz.cpu_mask;
3100                 struct rq *rq;
3101                 int balance_cpu;
3102
3103                 cpu_clear(this_cpu, cpus);
3104                 for_each_cpu_mask(balance_cpu, cpus) {
3105                         /*
3106                          * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
3107                          * work being done for other cpus. Next load
3108                          * balancing owner will pick it up.
3109                          */
3110                         if (need_resched())
3111                                 break;
3112
3113                         rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
3114
3115                         rq = cpu_rq(balance_cpu);
3116                         if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
3117                                 this_rq->next_balance = rq->next_balance;
3118                 }
3119         }
3120 #endif
3121 }
3122
3123 /*
3124  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
3125  *
3126  * In case of CONFIG_NO_HZ, this is the place where we nominate a new
3127  * idle load balancing owner or decide to stop the periodic load balancing,
3128  * if the whole system is idle.
3129  */
3130 static inline void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
3131 {
3132 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3133         /*
3134          * If we were in the nohz mode recently and busy at the current
3135          * scheduler tick, then check if we need to nominate new idle
3136          * load balancer.
3137          */
3138         if (rq->in_nohz_recently && !rq->idle_at_tick) {
3139                 rq->in_nohz_recently = 0;
3140
3141                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu) {
3142                         cpu_clear(cpu, nohz.cpu_mask);
3143                         atomic_set(&nohz.load_balancer, -1);
3144                 }
3145
3146                 if (atomic_read(&nohz.load_balancer) == -1) {
3147                         /*
3148                          * simple selection for now: Nominate the
3149                          * first cpu in the nohz list to be the next
3150                          * ilb owner.
3151                          *
3152                          * TBD: Traverse the sched domains and nominate
3153                          * the nearest cpu in the nohz.cpu_mask.
3154                          */
3155                         int ilb = first_cpu(nohz.cpu_mask);
3156
3157                         if (ilb != NR_CPUS)
3158                                 resched_cpu(ilb);
3159                 }
3160         }
3161
3162         /*
3163          * If this cpu is idle and doing idle load balancing for all the
3164          * cpus with ticks stopped, is it time for that to stop?
3165          */
3166         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) == cpu &&
3167             cpus_weight(nohz.cpu_mask) == num_online_cpus()) {
3168                 resched_cpu(cpu);
3169                 return;
3170         }
3171
3172         /*
3173          * If this cpu is idle and the idle load balancing is done by
3174          * someone else, then no need raise the SCHED_SOFTIRQ
3175          */
3176         if (rq->idle_at_tick && atomic_read(&nohz.load_balancer) != cpu &&
3177             cpu_isset(cpu, nohz.cpu_mask))
3178                 return;
3179 #endif
3180         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
3181                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
3182 }
3183
3184 #else   /* CONFIG_SMP */
3185
3186 /*
3187  * on UP we do not need to balance between CPUs:
3188  */
3189 static inline void idle_balance(int cpu, struct rq *rq)
3190 {
3191 }
3192
3193 /* Avoid "used but not defined" warning on UP */
3194 static int balance_tasks(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
3195                       unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
3196                       struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
3197                       int *all_pinned, unsigned long *load_moved,
3198                       int *this_best_prio, struct rq_iterator *iterator)
3199 {
3200         *load_moved = 0;
3201
3202         return 0;
3203 }
3204
3205 #endif
3206
3207 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3208
3209 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3210
3211 /*
3212  * Return p->sum_exec_runtime plus any more ns on the sched_clock
3213  * that have not yet been banked in case the task is currently running.
3214  */
3215 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3216 {
3217         unsigned long flags;
3218         u64 ns, delta_exec;
3219         struct rq *rq;
3220
3221         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3222         ns = p->se.sum_exec_runtime;
3223         if (rq->curr == p) {
3224                 update_rq_clock(rq);
3225                 delta_exec = rq->clock - p->se.exec_start;
3226                 if ((s64)delta_exec > 0)
3227                         ns += delta_exec;
3228         }
3229         task_rq_unlock(rq, &flags);
3230
3231         return ns;
3232 }
3233
3234 /*
3235  * Account user cpu time to a process.
3236  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3237  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3238  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3239  */
3240 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
3241 {
3242         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3243         cputime64_t tmp;
3244
3245         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3246
3247         /* Add user time to cpustat. */
3248         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3249         if (TASK_NICE(p) > 0)
3250                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3251         else
3252                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3253 }
3254
3255 /*
3256  * Account system cpu time to a process.
3257  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3258  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3259  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3260  */
3261 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3262                          cputime_t cputime)
3263 {
3264         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3265         struct rq *rq = this_rq();
3266         cputime64_t tmp;
3267
3268         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3269
3270         /* Add system time to cpustat. */
3271         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3272         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3273                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3274         else if (softirq_count())
3275                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3276         else if (p != rq->idle)
3277                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
3278         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3279                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3280         else
3281                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3282         /* Account for system time used */
3283         acct_update_integrals(p);
3284 }
3285
3286 /*
3287  * Account for involuntary wait time.
3288  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3289  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
3290  */
3291 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
3292 {
3293         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3294         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
3295         struct rq *rq = this_rq();
3296
3297         if (p == rq->idle) {
3298                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
3299                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3300                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
3301                 else
3302                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
3303         } else
3304                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
3305 }
3306
3307 /*
3308  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
3309  * We call it with interrupts disabled.
3310  *
3311  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
3312  * timeslices.
3313  */
3314 void scheduler_tick(void)
3315 {
3316         int cpu = smp_processor_id();
3317         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3318         struct task_struct *curr = rq->curr;
3319         u64 next_tick = rq->tick_timestamp + TICK_NSEC;
3320
3321         spin_lock(&rq->lock);
3322         __update_rq_clock(rq);
3323         /*
3324          * Let rq->clock advance by at least TICK_NSEC:
3325          */
3326         if (unlikely(rq->clock < next_tick))
3327                 rq->clock = next_tick;
3328         rq->tick_timestamp = rq->clock;
3329         update_cpu_load(rq);
3330         if (curr != rq->idle) /* FIXME: needed? */
3331                 curr->sched_class->task_tick(rq, curr);
3332         spin_unlock(&rq->lock);
3333
3334 #ifdef CONFIG_SMP
3335         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
3336         trigger_load_balance(rq, cpu);
3337 #endif
3338 }
3339
3340 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
3341
3342 void fastcall add_preempt_count(int val)
3343 {
3344         /*
3345          * Underflow?
3346          */
3347         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
3348                 return;
3349         preempt_count() += val;
3350         /*
3351          * Spinlock count overflowing soon?
3352          */
3353         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
3354                                 PREEMPT_MASK - 10);
3355 }
3356 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
3357
3358 void fastcall sub_preempt_count(int val)
3359 {
3360         /*
3361          * Underflow?
3362          */
3363         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
3364                 return;
3365         /*
3366          * Is the spinlock portion underflowing?
3367          */
3368         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
3369                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
3370                 return;
3371
3372         preempt_count() -= val;
3373 }
3374 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
3375
3376 #endif
3377
3378 /*
3379  * Print scheduling while atomic bug:
3380  */
3381 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
3382 {
3383         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/0x%08x/%d\n",
3384                 prev->comm, preempt_count(), prev->pid);
3385         debug_show_held_locks(prev);
3386         if (irqs_disabled())
3387                 print_irqtrace_events(prev);
3388         dump_stack();
3389 }
3390
3391 /*
3392  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
3393  */
3394 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
3395 {
3396         /*
3397          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
3398          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
3399          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
3400          */
3401         if (unlikely(in_atomic_preempt_off()) && unlikely(!prev->exit_state))
3402                 __schedule_bug(prev);
3403
3404         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
3405
3406         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
3407 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3408         if (unlikely(prev->lock_depth >= 0)) {
3409                 schedstat_inc(this_rq(), bkl_count);
3410                 schedstat_inc(prev, sched_info.bkl_count);
3411         }
3412 #endif
3413 }
3414
3415 /*
3416  * Pick up the highest-prio task:
3417  */
3418 static inline struct task_struct *
3419 pick_next_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3420 {
3421         const struct sched_class *class;
3422         struct task_struct *p;
3423
3424         /*
3425          * Optimization: we know that if all tasks are in
3426          * the fair class we can call that function directly:
3427          */
3428         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
3429                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
3430                 if (likely(p))
3431                         return p;
3432         }
3433
3434         class = sched_class_highest;
3435         for ( ; ; ) {
3436                 p = class->pick_next_task(rq);
3437                 if (p)
3438                         return p;
3439                 /*
3440                  * Will never be NULL as the idle class always
3441                  * returns a non-NULL p:
3442                  */
3443                 class = class->next;
3444         }
3445 }
3446
3447 /*
3448  * schedule() is the main scheduler function.
3449  */
3450 asmlinkage void __sched schedule(void)
3451 {
3452         struct task_struct *prev, *next;
3453         long *switch_count;
3454         struct rq *rq;
3455         int cpu;
3456
3457 need_resched:
3458         preempt_disable();
3459         cpu = smp_processor_id();
3460         rq = cpu_rq(cpu);
3461         rcu_qsctr_inc(cpu);
3462         prev = rq->curr;
3463         switch_count = &prev->nivcsw;
3464
3465         release_kernel_lock(prev);
3466 need_resched_nonpreemptible:
3467
3468         schedule_debug(prev);
3469
3470         /*
3471          * Do the rq-clock update outside the rq lock:
3472          */
3473         local_irq_disable();
3474         __update_rq_clock(rq);
3475         spin_lock(&rq->lock);
3476         clear_tsk_need_resched(prev);
3477
3478         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
3479                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
3480                                 unlikely(signal_pending(prev)))) {
3481                         prev->state = TASK_RUNNING;
3482                 } else {
3483                         deactivate_task(rq, prev, 1);
3484                 }
3485                 switch_count = &prev->nvcsw;
3486         }
3487
3488         if (unlikely(!rq->nr_running))
3489                 idle_balance(cpu, rq);
3490
3491         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
3492         next = pick_next_task(rq, prev);
3493
3494         sched_info_switch(prev, next);
3495
3496         if (likely(prev != next)) {
3497                 rq->nr_switches++;
3498                 rq->curr = next;
3499                 ++*switch_count;
3500
3501                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
3502         } else
3503                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3504
3505         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(current) < 0)) {
3506                 cpu = smp_processor_id();
3507                 rq = cpu_rq(cpu);
3508                 goto need_resched_nonpreemptible;
3509         }
3510         preempt_enable_no_resched();
3511         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3512                 goto need_resched;
3513 }
3514 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3515
3516 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3517 /*
3518  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3519  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3520  * occur there and call schedule directly.
3521  */
3522 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3523 {
3524         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3525 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3526         struct task_struct *task = current;
3527         int saved_lock_depth;
3528 #endif
3529         /*
3530          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3531          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3532          */
3533         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3534                 return;
3535
3536 need_resched:
3537         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3538         /*
3539          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3540          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3541          * auto-release the semaphore:
3542          */
3543 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3544         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3545         task->lock_depth = -1;
3546 #endif
3547         schedule();
3548 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3549         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3550 #endif
3551         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3552
3553         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3554         barrier();
3555         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3556                 goto need_resched;
3557 }
3558 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3559
3560 /*
3561  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
3562  * off of irq context.
3563  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3564  * protect us against recursive calling from irq.
3565  */
3566 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3567 {
3568         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3569 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3570         struct task_struct *task = current;
3571         int saved_lock_depth;
3572 #endif
3573         /* Catch callers which need to be fixed */
3574         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3575
3576 need_resched:
3577         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3578         /*
3579          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3580          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3581          * auto-release the semaphore:
3582          */
3583 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3584         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3585         task->lock_depth = -1;
3586 #endif
3587         local_irq_enable();
3588         schedule();
3589         local_irq_disable();
3590 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3591         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3592 #endif
3593         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3594
3595         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3596         barrier();
3597         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3598                 goto need_resched;
3599 }
3600
3601 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3602
3603 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3604                           void *key)
3605 {
3606         return try_to_wake_up(curr->private, mode, sync);
3607 }
3608 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3609
3610 /*
3611  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3612  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3613  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3614  *
3615  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3616  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3617  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3618  */
3619 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3620                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3621 {
3622         wait_queue_t *curr, *next;
3623
3624         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
3625                 unsigned flags = curr->flags;
3626
3627                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3628                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
3629                         break;
3630         }
3631 }
3632
3633 /**
3634  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3635  * @q: the waitqueue
3636  * @mode: which threads
3637  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3638  * @key: is directly passed to the wakeup function
3639  */
3640 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3641                         int nr_exclusive, void *key)
3642 {
3643         unsigned long flags;
3644
3645         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3646         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3647         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3648 }
3649 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3650
3651 /*
3652  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3653  */
3654 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3655 {
3656         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3657 }
3658
3659 /**
3660  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3661  * @q: the waitqueue
3662  * @mode: which threads
3663  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3664  *
3665  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3666  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3667  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3668  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3669  *
3670  * On UP it can prevent extra preemption.
3671  */
3672 void fastcall
3673 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3674 {
3675         unsigned long flags;
3676         int sync = 1;
3677
3678         if (unlikely(!q))
3679                 return;
3680
3681         if (unlikely(!nr_exclusive))
3682                 sync = 0;
3683
3684         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3685         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3686         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3687 }
3688 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3689
3690 void fastcall complete(struct completion *x)
3691 {
3692         unsigned long flags;
3693
3694         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3695         x->done++;
3696         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3697                          1, 0, NULL);
3698         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3699 }
3700 EXPORT_SYMBOL(complete);
3701
3702 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3703 {
3704         unsigned long flags;
3705
3706         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3707         x->done += UINT_MAX/2;
3708         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3709                          0, 0, NULL);
3710         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3711 }
3712 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3713
3714 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3715 {
3716         might_sleep();
3717
3718         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3719         if (!x->done) {
3720                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3721
3722                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3723                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3724                 do {
3725                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3726                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3727                         schedule();
3728                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3729                 } while (!x->done);
3730                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3731         }
3732         x->done--;
3733         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3734 }
3735 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3736
3737 unsigned long fastcall __sched
3738 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3739 {
3740         might_sleep();
3741
3742         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3743         if (!x->done) {
3744                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3745
3746                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3747                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3748                 do {
3749                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3750                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3751                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3752                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3753                         if (!timeout) {
3754                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3755                                 goto out;
3756                         }
3757                 } while (!x->done);
3758                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3759         }
3760         x->done--;
3761 out:
3762         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3763         return timeout;
3764 }
3765 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3766
3767 int fastcall __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3768 {
3769         int ret = 0;
3770
3771         might_sleep();
3772
3773         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3774         if (!x->done) {
3775                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3776
3777                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3778                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3779                 do {
3780                         if (signal_pending(current)) {
3781                                 ret = -ERESTARTSYS;
3782                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3783                                 goto out;
3784                         }
3785                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3786                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3787                         schedule();
3788                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3789                 } while (!x->done);
3790                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3791         }
3792         x->done--;
3793 out:
3794         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3795
3796         return ret;
3797 }
3798 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3799
3800 unsigned long fastcall __sched
3801 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3802                                           unsigned long timeout)
3803 {
3804         might_sleep();
3805
3806         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3807         if (!x->done) {
3808                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3809
3810                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3811                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3812                 do {
3813                         if (signal_pending(current)) {
3814                                 timeout = -ERESTARTSYS;
3815                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3816                                 goto out;
3817                         }
3818                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3819                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3820                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3821                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3822                         if (!timeout) {
3823                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3824                                 goto out;
3825                         }
3826                 } while (!x->done);
3827                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3828         }
3829         x->done--;
3830 out:
3831         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3832         return timeout;
3833 }
3834 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3835
3836 static inline void
3837 sleep_on_head(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait, unsigned long *flags)
3838 {
3839         spin_lock_irqsave(&q->lock, *flags);
3840         __add_wait_queue(q, wait);
3841         spin_unlock(&q->lock);
3842 }
3843
3844 static inline void
3845 sleep_on_tail(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait, unsigned long *flags)
3846 {
3847         spin_lock_irq(&q->lock);
3848         __remove_wait_queue(q, wait);
3849         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, *flags);
3850 }
3851
3852 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3853 {
3854         unsigned long flags;
3855         wait_queue_t wait;
3856
3857         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3858
3859         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3860
3861         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3862         schedule();
3863         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3864 }
3865 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3866
3867 long __sched
3868 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3869 {
3870         unsigned long flags;
3871         wait_queue_t wait;
3872
3873         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3874
3875         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3876
3877         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3878         timeout = schedule_timeout(timeout);
3879         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3880
3881         return timeout;
3882 }
3883 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3884
3885 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3886 {
3887         unsigned long flags;
3888         wait_queue_t wait;
3889
3890         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3891
3892         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3893
3894         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3895         schedule();
3896         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3897 }
3898 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3899
3900 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3901 {
3902         unsigned long flags;
3903         wait_queue_t wait;
3904
3905         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3906
3907         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3908
3909         sleep_on_head(q, &wait, &flags);
3910         timeout = schedule_timeout(timeout);
3911         sleep_on_tail(q, &wait, &flags);
3912
3913         return timeout;
3914 }
3915 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3916
3917 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
3918
3919 /*
3920  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
3921  * @p: task
3922  * @prio: prio value (kernel-internal form)
3923  *
3924  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
3925  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
3926  *
3927  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
3928  */
3929 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
3930 {
3931         unsigned long flags;
3932         int oldprio, on_rq, running;
3933         struct rq *rq;
3934
3935         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
3936
3937         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3938         update_rq_clock(rq);
3939
3940         oldprio = p->prio;
3941         on_rq = p->se.on_rq;
3942         running = task_running(rq, p);
3943         if (on_rq) {
3944                 dequeue_task(rq, p, 0);
3945                 if (running)
3946                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3947         }
3948
3949         if (rt_prio(prio))
3950                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3951         else
3952                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3953
3954         p->prio = prio;
3955
3956         if (on_rq) {
3957                 if (running)
3958                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
3959                 enqueue_task(rq, p, 0);
3960                 /*
3961                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3962                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3963                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3964                  */
3965                 if (running) {
3966                         if (p->prio > oldprio)
3967                                 resched_task(rq->curr);
3968                 } else {
3969                         check_preempt_curr(rq, p);
3970                 }
3971         }
3972         task_rq_unlock(rq, &flags);
3973 }
3974
3975 #endif
3976
3977 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
3978 {
3979         int old_prio, delta, on_rq;
3980         unsigned long flags;
3981         struct rq *rq;
3982
3983         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3984                 return;
3985         /*
3986          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3987          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3988          */
3989         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3990         update_rq_clock(rq);
3991         /*
3992          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
3993          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
3994          * it wont have any effect on scheduling until the task is
3995          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
3996          */
3997         if (task_has_rt_policy(p)) {
3998                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3999                 goto out_unlock;
4000         }
4001         on_rq = p->se.on_rq;
4002         if (on_rq) {
4003                 dequeue_task(rq, p, 0);
4004                 dec_load(rq, p);
4005         }
4006
4007         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4008         set_load_weight(p);
4009         old_prio = p->prio;
4010         p->prio = effective_prio(p);
4011         delta = p->prio - old_prio;
4012
4013         if (on_rq) {
4014                 enqueue_task(rq, p, 0);
4015                 inc_load(rq, p);
4016                 /*
4017                  * If the task increased its priority or is running and
4018                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
4019                  */
4020                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
4021                         resched_task(rq->curr);
4022         }
4023 out_unlock:
4024         task_rq_unlock(rq, &flags);
4025 }
4026 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
4027
4028 /*
4029  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
4030  * @p: task
4031  * @nice: nice value
4032  */
4033 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4034 {
4035         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4036         int nice_rlim = 20 - nice;
4037
4038         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
4039                 capable(CAP_SYS_NICE));
4040 }
4041
4042 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4043
4044 /*
4045  * sys_nice - change the priority of the current process.
4046  * @increment: priority increment
4047  *
4048  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4049  * does similar things.
4050  */
4051 asmlinkage long sys_nice(int increment)
4052 {
4053         long nice, retval;
4054
4055         /*
4056          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4057          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4058          * and we have a single winner.
4059          */
4060         if (increment < -40)
4061                 increment = -40;
4062         if (increment > 40)
4063                 increment = 40;
4064
4065         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
4066         if (nice < -20)
4067                 nice = -20;
4068         if (nice > 19)
4069                 nice = 19;
4070
4071         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4072                 return -EPERM;
4073
4074         retval = security_task_setnice(current, nice);
4075         if (retval)
4076                 return retval;
4077
4078         set_user_nice(current, nice);
4079         return 0;
4080 }
4081
4082 #endif
4083
4084 /**
4085  * task_prio - return the priority value of a given task.
4086  * @p: the task in question.
4087  *
4088  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4089  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4090  * around 0, value goes from -16 to +15.
4091  */
4092 int task_prio(const struct task_struct *p)
4093 {
4094         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4095 }
4096
4097 /**
4098  * task_nice - return the nice value of a given task.
4099  * @p: the task in question.
4100  */
4101 int task_nice(const struct task_struct *p)
4102 {
4103         return TASK_NICE(p);
4104 }
4105 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
4106
4107 /**
4108  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4109  * @cpu: the processor in question.
4110  */
4111 int idle_cpu(int cpu)
4112 {
4113         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4114 }
4115
4116 /**
4117  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4118  * @cpu: the processor in question.
4119  */
4120 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4121 {
4122         return cpu_rq(cpu)->idle;
4123 }
4124
4125 /**
4126  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4127  * @pid: the pid in question.
4128  */
4129 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4130 {
4131         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
4132 }
4133
4134 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4135 static void
4136 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4137 {
4138         BUG_ON(p->se.on_rq);
4139
4140         p->policy = policy;
4141         switch (p->policy) {
4142         case SCHED_NORMAL:
4143         case SCHED_BATCH:
4144         case SCHED_IDLE:
4145                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4146                 break;
4147         case SCHED_FIFO:
4148         case SCHED_RR:
4149                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4150                 break;
4151         }
4152
4153         p->rt_priority = prio;
4154         p->normal_prio = normal_prio(p);
4155         /* we are holding p->pi_lock already */
4156         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
4157         set_load_weight(p);
4158 }
4159
4160 /**
4161  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
4162  * @p: the task in question.
4163  * @policy: new policy.
4164  * @param: structure containing the new RT priority.
4165  *
4166  * NOTE that the task may be already dead.
4167  */
4168 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
4169                        struct sched_param *param)
4170 {
4171         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
4172         unsigned long flags;
4173         struct rq *rq;
4174
4175         /* may grab non-irq protected spin_locks */
4176         BUG_ON(in_interrupt());
4177 recheck:
4178         /* double check policy once rq lock held */
4179         if (policy < 0)
4180                 policy = oldpolicy = p->policy;
4181         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
4182                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
4183                         policy != SCHED_IDLE)
4184                 return -EINVAL;
4185         /*
4186          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
4187          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
4188          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
4189          */
4190         if (param->sched_priority < 0 ||
4191             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
4192             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
4193                 return -EINVAL;
4194         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
4195                 return -EINVAL;
4196
4197         /*
4198          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
4199          */
4200         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
4201                 if (rt_policy(policy)) {
4202                         unsigned long rlim_rtprio;
4203
4204                         if (!lock_task_sighand(p, &flags))
4205                                 return -ESRCH;
4206                         rlim_rtprio = p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur;
4207                         unlock_task_sighand(p, &flags);
4208
4209                         /* can't set/change the rt policy */
4210                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
4211                                 return -EPERM;
4212
4213                         /* can't increase priority */
4214                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
4215                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
4216                                 return -EPERM;
4217                 }
4218                 /*
4219                  * Like positive nice levels, dont allow tasks to
4220                  * move out of SCHED_IDLE either:
4221                  */
4222                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE)
4223                         return -EPERM;
4224
4225                 /* can't change other user's priorities */
4226                 if ((current->euid != p->euid) &&
4227                     (current->euid != p->uid))
4228                         return -EPERM;
4229         }
4230
4231         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
4232         if (retval)
4233                 return retval;
4234         /*
4235          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
4236          * changing the priority of the task:
4237          */
4238         spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
4239         /*
4240          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
4241          * runqueue lock must be held.
4242          */
4243         rq = __task_rq_lock(p);
4244         /* recheck policy now with rq lock held */
4245         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
4246                 policy = oldpolicy = -1;
4247                 __task_rq_unlock(rq);
4248                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4249                 goto recheck;
4250         }
4251         update_rq_clock(rq);
4252         on_rq = p->se.on_rq;
4253         running = task_running(rq, p);
4254         if (on_rq) {
4255                 deactivate_task(rq, p, 0);
4256                 if (running)
4257                         p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4258         }
4259
4260         oldprio = p->prio;
4261         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
4262
4263         if (on_rq) {
4264                 if (running)
4265                         p->sched_class->set_curr_task(rq);
4266                 activate_task(rq, p, 0);
4267                 /*
4268                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
4269                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
4270                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
4271                  */
4272                 if (running) {
4273                         if (p->prio > oldprio)
4274                                 resched_task(rq->curr);
4275                 } else {
4276                         check_preempt_curr(rq, p);
4277                 }
4278         }
4279         __task_rq_unlock(rq);
4280         spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
4281
4282         rt_mutex_adjust_pi(p);
4283
4284         return 0;
4285 }
4286 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
4287
4288 static int
4289 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
4290 {
4291         struct sched_param lparam;
4292         struct task_struct *p;
4293         int retval;
4294
4295         if (!param || pid < 0)
4296                 return -EINVAL;
4297         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
4298                 return -EFAULT;
4299
4300         rcu_read_lock();
4301         retval = -ESRCH;
4302         p = find_process_by_pid(pid);
4303         if (p != NULL)
4304                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
4305         rcu_read_unlock();
4306
4307         return retval;
4308 }
4309
4310 /**
4311  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
4312  * @pid: the pid in question.
4313  * @policy: new policy.
4314  * @param: structure containing the new RT priority.
4315  */
4316 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
4317                                        struct sched_param __user *param)
4318 {
4319         /* negative values for policy are not valid */
4320         if (policy < 0)
4321                 return -EINVAL;
4322
4323         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
4324 }
4325
4326 /**
4327  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
4328  * @pid: the pid in question.
4329  * @param: structure containing the new RT priority.
4330  */
4331 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4332 {
4333         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
4334 }
4335
4336 /**
4337  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
4338  * @pid: the pid in question.
4339  */
4340 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
4341 {
4342         struct task_struct *p;
4343         int retval = -EINVAL;
4344
4345         if (pid < 0)
4346                 goto out_nounlock;
4347
4348         retval = -ESRCH;
4349         read_lock(&tasklist_lock);
4350         p = find_process_by_pid(pid);
4351         if (p) {
4352                 retval = security_task_getscheduler(p);
4353                 if (!retval)
4354                         retval = p->policy;
4355         }
4356         read_unlock(&tasklist_lock);
4357
4358 out_nounlock:
4359         return retval;
4360 }
4361
4362 /**
4363  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
4364  * @pid: the pid in question.
4365  * @param: structure containing the RT priority.
4366  */
4367 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
4368 {
4369         struct sched_param lp;
4370         struct task_struct *p;
4371         int retval = -EINVAL;
4372
4373         if (!param || pid < 0)
4374                 goto out_nounlock;
4375
4376         read_lock(&tasklist_lock);
4377         p = find_process_by_pid(pid);
4378         retval = -ESRCH;
4379         if (!p)
4380                 goto out_unlock;
4381
4382         retval = security_task_getscheduler(p);
4383         if (retval)
4384                 goto out_unlock;
4385
4386         lp.sched_priority = p->rt_priority;
4387         read_unlock(&tasklist_lock);
4388
4389         /*
4390          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
4391          */
4392         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
4393
4394 out_nounlock:
4395         return retval;
4396
4397 out_unlock:
4398         read_unlock(&tasklist_lock);
4399         return retval;
4400 }
4401
4402 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
4403 {
4404         cpumask_t cpus_allowed;
4405         struct task_struct *p;
4406         int retval;
4407
4408         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4409         read_lock(&tasklist_lock);
4410
4411         p = find_process_by_pid(pid);
4412         if (!p) {
4413                 read_unlock(&tasklist_lock);
4414                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4415                 return -ESRCH;
4416         }
4417
4418         /*
4419          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
4420          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
4421          * usage count and then drop tasklist_lock.
4422          */
4423         get_task_struct(p);
4424         read_unlock(&tasklist_lock);
4425
4426         retval = -EPERM;
4427         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
4428                         !capable(CAP_SYS_NICE))
4429                 goto out_unlock;
4430
4431         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
4432         if (retval)
4433                 goto out_unlock;
4434
4435         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
4436         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
4437         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
4438
4439 out_unlock:
4440         put_task_struct(p);
4441         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4442         return retval;
4443 }
4444
4445 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
4446                              cpumask_t *new_mask)
4447 {
4448         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
4449                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
4450         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
4451                 len = sizeof(cpumask_t);
4452         }
4453         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
4454 }
4455
4456 /**
4457  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
4458  * @pid: pid of the process
4459  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4460  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
4461  */
4462 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4463                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4464 {
4465         cpumask_t new_mask;
4466         int retval;
4467
4468         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
4469         if (retval)
4470                 return retval;
4471
4472         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
4473 }
4474
4475 /*
4476  * Represents all cpu's present in the system
4477  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
4478  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
4479  * method, such as ACPI for e.g.
4480  */
4481
4482 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
4483 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
4484
4485 #ifndef CONFIG_SMP
4486 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4487 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_map);
4488
4489 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
4490 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_map);
4491 #endif
4492
4493 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
4494 {
4495         struct task_struct *p;
4496         int retval;
4497
4498         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
4499         read_lock(&tasklist_lock);
4500
4501         retval = -ESRCH;
4502         p = find_process_by_pid(pid);
4503         if (!p)
4504                 goto out_unlock;
4505
4506         retval = security_task_getscheduler(p);
4507         if (retval)
4508                 goto out_unlock;
4509
4510         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
4511
4512 out_unlock:
4513         read_unlock(&tasklist_lock);
4514         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
4515
4516         return retval;
4517 }
4518
4519 /**
4520  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
4521  * @pid: pid of the process
4522  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
4523  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
4524  */
4525 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
4526                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
4527 {
4528         int ret;
4529         cpumask_t mask;
4530
4531         if (len < sizeof(cpumask_t))
4532                 return -EINVAL;
4533
4534         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
4535         if (ret < 0)
4536                 return ret;
4537
4538         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
4539                 return -EFAULT;
4540
4541         return sizeof(cpumask_t);
4542 }
4543
4544 /**
4545  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
4546  *
4547  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
4548  * other threads running on this CPU then this function will return.
4549  */
4550 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
4551 {
4552         struct rq *rq = this_rq_lock();
4553
4554         schedstat_inc(rq, yld_count);
4555         current->sched_class->yield_task(rq);
4556
4557         /*
4558          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
4559          * no need to preempt or enable interrupts:
4560          */
4561         __release(rq->lock);
4562         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
4563         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
4564         preempt_enable_no_resched();
4565
4566         schedule();
4567
4568         return 0;
4569 }
4570
4571 static void __cond_resched(void)
4572 {
4573 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
4574         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4575 #endif
4576         /*
4577          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4578          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4579          * cond_resched() call.
4580          */
4581         do {
4582                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4583                 schedule();
4584                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4585         } while (need_resched());
4586 }
4587
4588 int __sched cond_resched(void)
4589 {
4590         if (need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE) &&
4591                                         system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4592                 __cond_resched();
4593                 return 1;
4594         }
4595         return 0;
4596 }
4597 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4598
4599 /*
4600  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4601  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4602  *
4603  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4604  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4605  * spin_unlock(), once by hand).
4606  */
4607 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4608 {
4609         int ret = 0;
4610
4611         if (need_lockbreak(lock)) {
4612                 spin_unlock(lock);
4613                 cpu_relax();
4614                 ret = 1;
4615                 spin_lock(lock);
4616         }
4617         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4618                 spin_release(&lock->dep_map, 1, _THIS_IP_);
4619                 _raw_spin_unlock(lock);
4620                 preempt_enable_no_resched();
4621                 __cond_resched();
4622                 ret = 1;
4623                 spin_lock(lock);
4624         }
4625         return ret;
4626 }
4627 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4628
4629 int __sched cond_resched_softirq(void)
4630 {
4631         BUG_ON(!in_softirq());
4632
4633         if (need_resched() && system_state == SYSTEM_RUNNING) {
4634                 local_bh_enable();
4635                 __cond_resched();
4636                 local_bh_disable();
4637                 return 1;
4638         }
4639         return 0;
4640 }
4641 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4642
4643 /**
4644  * yield - yield the current processor to other threads.
4645  *
4646  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4647  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4648  */
4649 void __sched yield(void)
4650 {
4651         set_current_state(TASK_RUNNING);
4652         sys_sched_yield();
4653 }
4654 EXPORT_SYMBOL(yield);
4655
4656 /*
4657  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4658  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4659  *
4660  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4661  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4662  */
4663 void __sched io_schedule(void)
4664 {
4665         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4666
4667         delayacct_blkio_start();
4668         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4669         schedule();
4670         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4671         delayacct_blkio_end();
4672 }
4673 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4674
4675 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4676 {
4677         struct rq *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4678         long ret;
4679
4680         delayacct_blkio_start();
4681         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4682         ret = schedule_timeout(timeout);
4683         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4684         delayacct_blkio_end();
4685         return ret;
4686 }
4687
4688 /**
4689  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4690  * @policy: scheduling class.
4691  *
4692  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4693  * by a given scheduling class.
4694  */
4695 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4696 {
4697         int ret = -EINVAL;
4698
4699         switch (policy) {
4700         case SCHED_FIFO:
4701         case SCHED_RR:
4702                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4703                 break;
4704         case SCHED_NORMAL:
4705         case SCHED_BATCH:
4706         case SCHED_IDLE:
4707                 ret = 0;
4708                 break;
4709         }
4710         return ret;
4711 }
4712
4713 /**
4714  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4715  * @policy: scheduling class.
4716  *
4717  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4718  * by a given scheduling class.
4719  */
4720 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4721 {
4722         int ret = -EINVAL;
4723
4724         switch (policy) {
4725         case SCHED_FIFO:
4726         case SCHED_RR:
4727                 ret = 1;
4728                 break;
4729         case SCHED_NORMAL:
4730         case SCHED_BATCH:
4731         case SCHED_IDLE:
4732                 ret = 0;
4733         }
4734         return ret;
4735 }
4736
4737 /**
4738  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4739  * @pid: pid of the process.
4740  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4741  *
4742  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4743  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4744  */
4745 asmlinkage
4746 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4747 {
4748         struct task_struct *p;
4749         int retval = -EINVAL;
4750         struct timespec t;
4751
4752         if (pid < 0)
4753                 goto out_nounlock;
4754
4755         retval = -ESRCH;
4756         read_lock(&tasklist_lock);
4757         p = find_process_by_pid(pid);
4758         if (!p)
4759                 goto out_unlock;
4760
4761         retval = security_task_getscheduler(p);
4762         if (retval)
4763                 goto out_unlock;
4764
4765         jiffies_to_timespec(p->policy == SCHED_FIFO ?
4766                                 0 : static_prio_timeslice(p->static_prio), &t);
4767         read_unlock(&tasklist_lock);
4768         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4769 out_nounlock:
4770         return retval;
4771 out_unlock:
4772         read_unlock(&tasklist_lock);
4773         return retval;
4774 }
4775
4776 static const char stat_nam[] = "RSDTtZX";
4777
4778 static void show_task(struct task_struct *p)
4779 {
4780         unsigned long free = 0;
4781         unsigned state;
4782
4783         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4784         printk("%-13.13s %c", p->comm,
4785                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4786 #if BITS_PER_LONG == 32
4787         if (state == TASK_RUNNING)
4788                 printk(" running  ");
4789         else
4790                 printk(" %08lx ", thread_saved_pc(p));
4791 #else
4792         if (state == TASK_RUNNING)
4793                 printk("  running task    ");
4794         else
4795                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4796 #endif
4797 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4798         {
4799                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4800                 while (!*n)
4801                         n++;
4802                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4803         }
4804 #endif
4805         printk("%5lu %5d %6d\n", free, p->pid, p->parent->pid);
4806
4807         if (state != TASK_RUNNING)
4808                 show_stack(p, NULL);
4809 }
4810
4811 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4812 {
4813         struct task_struct *g, *p;
4814
4815 #if BITS_PER_LONG == 32
4816         printk(KERN_INFO
4817                 "  task                PC stack   pid father\n");
4818 #else
4819         printk(KERN_INFO
4820                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4821 #endif
4822         read_lock(&tasklist_lock);
4823         do_each_thread(g, p) {
4824                 /*
4825                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4826                  * console might take alot of time:
4827                  */
4828                 touch_nmi_watchdog();
4829                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4830                         show_task(p);
4831         } while_each_thread(g, p);
4832
4833         touch_all_softlockup_watchdogs();
4834
4835 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4836         sysrq_sched_debug_show();
4837 #endif
4838         read_unlock(&tasklist_lock);
4839         /*
4840          * Only show locks if all tasks are dumped:
4841          */
4842         if (state_filter == -1)
4843                 debug_show_all_locks();
4844 }
4845
4846 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4847 {
4848         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4849 }
4850
4851 /**
4852  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4853  * @idle: task in question
4854  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4855  *
4856  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4857  * flag, to make booting more robust.
4858  */
4859 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4860 {
4861         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4862         unsigned long flags;
4863
4864         __sched_fork(idle);
4865         idle->se.exec_start = sched_clock();
4866
4867         idle->prio = idle->normal_prio = MAX_PRIO;
4868         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4869         __set_task_cpu(idle, cpu);
4870
4871         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4872         rq->curr = rq->idle = idle;
4873 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4874         idle->oncpu = 1;
4875 #endif
4876         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4877
4878         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4879 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4880         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4881 #else
4882         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4883 #endif
4884         /*
4885          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4886          */
4887         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4888 }
4889
4890 /*
4891  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4892  * indicates which cpus entered this state. This is used
4893  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4894  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4895  * always be CPU_MASK_NONE.
4896  */
4897 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4898
4899 #ifdef CONFIG_SMP
4900 /*
4901  * This is how migration works:
4902  *
4903  * 1) we queue a struct migration_req structure in the source CPU's
4904  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4905  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4906  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4907  *    thread off the CPU)
4908  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4909  *    task is still in the wrong runqueue.
4910  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4911  *    it and puts it into the right queue.
4912  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4913  * 7) we wake up and the migration is done.
4914  */
4915
4916 /*
4917  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4918  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4919  * is removed from the allowed bitmask.
4920  *
4921  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4922  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4923  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4924  */
4925 int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
4926 {
4927         struct migration_req req;
4928         unsigned long flags;
4929         struct rq *rq;
4930         int ret = 0;
4931
4932         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4933         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4934                 ret = -EINVAL;
4935                 goto out;
4936         }
4937
4938         p->cpus_allowed = new_mask;
4939         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4940         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4941                 goto out;
4942
4943         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4944                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4945                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4946                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4947                 wait_for_completion(&req.done);
4948                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4949                 return 0;
4950         }
4951 out:
4952         task_rq_unlock(rq, &flags);
4953
4954         return ret;
4955 }
4956 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4957
4958 /*
4959  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4960  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4961  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4962  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4963  *
4964  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4965  * as the task is no longer on this CPU.
4966  *
4967  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
4968  */
4969 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4970 {
4971         struct rq *rq_dest, *rq_src;
4972         int ret = 0, on_rq;
4973
4974         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4975                 return ret;
4976
4977         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4978         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4979
4980         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4981         /* Already moved. */
4982         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4983                 goto out;
4984         /* Affinity changed (again). */
4985         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
4986                 goto out;
4987
4988         on_rq = p->se.on_rq;
4989         if (on_rq)
4990                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
4991
4992         set_task_cpu(p, dest_cpu);
4993         if (on_rq) {
4994                 activate_task(rq_dest, p, 0);
4995                 check_preempt_curr(rq_dest, p);
4996         }
4997         ret = 1;
4998 out:
4999         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5000         return ret;
5001 }
5002
5003 /*
5004  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
5005  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
5006  * another runqueue.
5007  */
5008 static int migration_thread(void *data)
5009 {
5010         int cpu = (long)data;
5011         struct rq *rq;
5012
5013         rq = cpu_rq(cpu);
5014         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
5015
5016         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5017         while (!kthread_should_stop()) {
5018                 struct migration_req *req;
5019                 struct list_head *head;
5020
5021                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5022
5023                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
5024                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5025                         goto wait_to_die;
5026                 }
5027
5028                 if (rq->active_balance) {
5029                         active_load_balance(rq, cpu);
5030                         rq->active_balance = 0;
5031                 }
5032
5033                 head = &rq->migration_queue;
5034
5035                 if (list_empty(head)) {
5036                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
5037                         schedule();
5038                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5039                         continue;
5040                 }
5041                 req = list_entry(head->next, struct migration_req, list);
5042                 list_del_init(head->next);
5043
5044                 spin_unlock(&rq->lock);
5045                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
5046                 local_irq_enable();
5047
5048                 complete(&req->done);
5049         }
5050         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5051         return 0;
5052
5053 wait_to_die:
5054         /* Wait for kthread_stop */
5055         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5056         while (!kthread_should_stop()) {
5057                 schedule();
5058                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
5059         }
5060         __set_current_state(TASK_RUNNING);
5061         return 0;
5062 }
5063
5064 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5065 /*
5066  * Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary.
5067  * NOTE: interrupts should be disabled by the caller
5068  */
5069 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p)
5070 {
5071         unsigned long flags;
5072         cpumask_t mask;
5073         struct rq *rq;
5074         int dest_cpu;
5075
5076 restart:
5077         /* On same node? */
5078         mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
5079         cpus_and(mask, mask, p->cpus_allowed);
5080         dest_cpu = any_online_cpu(mask);
5081
5082         /* On any allowed CPU? */
5083         if (dest_cpu == NR_CPUS)
5084                 dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5085
5086         /* No more Mr. Nice Guy. */
5087         if (dest_cpu == NR_CPUS) {
5088                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5089                 cpus_setall(p->cpus_allowed);
5090                 dest_cpu = any_online_cpu(p->cpus_allowed);
5091                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5092
5093                 /*
5094                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
5095                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
5096                  * leave kernel.
5097                  */
5098                 if (p->mm && printk_ratelimit())
5099                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
5100                                "longer affine to cpu%d\n",
5101                                p->pid, p->comm, dead_cpu);
5102         }
5103         if (!__migrate_task(p, dead_cpu, dest_cpu))
5104                 goto restart;
5105 }
5106
5107 /*
5108  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
5109  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
5110  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
5111  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
5112  * to keep the global sum constant after CPU-down:
5113  */
5114 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
5115 {
5116         struct rq *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
5117         unsigned long flags;
5118
5119         local_irq_save(flags);
5120         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
5121         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
5122         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
5123         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
5124         local_irq_restore(flags);
5125 }
5126
5127 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
5128 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
5129 {
5130         struct task_struct *p, *t;
5131
5132         write_lock_irq(&tasklist_lock);
5133
5134         do_each_thread(t, p) {
5135                 if (p == current)
5136                         continue;
5137
5138                 if (task_cpu(p) == src_cpu)
5139                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, p);
5140         } while_each_thread(t, p);
5141
5142         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
5143 }
5144
5145 /*
5146  * activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
5147  */
5148 static void activate_idle_task(struct task_struct *p, struct rq *rq)
5149 {
5150         update_rq_clock(rq);
5151
5152         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
5153                 rq->nr_uninterruptible--;
5154
5155         enqueue_task(rq, p, 0);
5156         inc_nr_running(p, rq);
5157 }
5158
5159 /*
5160  * Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
5161  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
5162  * the _front_ of the runqueue. Used by CPU offline code.
5163  */
5164 void sched_idle_next(void)
5165 {
5166         int this_cpu = smp_processor_id();
5167         struct rq *rq = cpu_rq(this_cpu);
5168         struct task_struct *p = rq->idle;
5169         unsigned long flags;
5170
5171         /* cpu has to be offline */
5172         BUG_ON(cpu_online(this_cpu));
5173
5174         /*
5175          * Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
5176          * and interrupts disabled on the current cpu.
5177          */
5178         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5179
5180         __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5181
5182         /* Add idle task to the _front_ of its priority queue: */
5183         activate_idle_task(p, rq);
5184
5185         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5186 }
5187
5188 /*
5189  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
5190  * offline.
5191  */
5192 void idle_task_exit(void)
5193 {
5194         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
5195
5196         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
5197
5198         if (mm != &init_mm)
5199                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
5200         mmdrop(mm);
5201 }
5202
5203 /* called under rq->lock with disabled interrupts */
5204 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, struct task_struct *p)
5205 {
5206         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5207
5208         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
5209         BUG_ON(p->exit_state != EXIT_ZOMBIE && p->exit_state != EXIT_DEAD);
5210
5211         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
5212         BUG_ON(p->state == TASK_DEAD);
5213
5214         get_task_struct(p);
5215
5216         /*
5217          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
5218          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
5219          * fine.
5220          * NOTE: interrupts should be left disabled  --dev@
5221          */
5222         spin_unlock(&rq->lock);
5223         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, p);
5224         spin_lock(&rq->lock);
5225
5226         put_task_struct(p);
5227 }
5228
5229 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
5230 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
5231 {
5232         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
5233         struct task_struct *next;
5234
5235         for ( ; ; ) {
5236                 if (!rq->nr_running)
5237                         break;
5238                 update_rq_clock(rq);
5239                 next = pick_next_task(rq, rq->curr);
5240                 if (!next)
5241                         break;
5242                 migrate_dead(dead_cpu, next);
5243
5244         }
5245 }
5246 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
5247
5248 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
5249
5250 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
5251         {
5252                 .procname       = "sched_domain",
5253                 .mode           = 0555,
5254         },
5255         {0,},
5256 };
5257
5258 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
5259         {
5260                 .ctl_name       = CTL_KERN,
5261                 .procname       = "kernel",
5262                 .mode           = 0555,
5263                 .child          = sd_ctl_dir,
5264         },
5265         {0,},
5266 };
5267
5268 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
5269 {
5270         struct ctl_table *entry =
5271                 kmalloc(n * sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
5272
5273         BUG_ON(!entry);
5274         memset(entry, 0, n * sizeof(struct ctl_table));
5275
5276         return entry;
5277 }
5278
5279 static void
5280 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
5281                 const char *procname, void *data, int maxlen,
5282                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
5283 {
5284         entry->procname = procname;
5285         entry->data = data;
5286         entry->maxlen = maxlen;
5287         entry->mode = mode;
5288         entry->proc_handler = proc_handler;
5289 }
5290
5291 static struct ctl_table *
5292 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
5293 {
5294         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(14);
5295
5296         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
5297                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5298         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
5299                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
5300         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
5301                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5302         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
5303                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5304         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
5305                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5306         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
5307                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5308         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
5309                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5310         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
5311                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5312         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
5313                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5314         set_table_entry(&table[10], "cache_nice_tries",
5315                 &sd->cache_nice_tries,
5316                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5317         set_table_entry(&table[12], "flags", &sd->flags,
5318                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
5319
5320         return table;
5321 }
5322
5323 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
5324 {
5325         struct ctl_table *entry, *table;
5326         struct sched_domain *sd;
5327         int domain_num = 0, i;
5328         char buf[32];
5329
5330         for_each_domain(cpu, sd)
5331                 domain_num++;
5332         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
5333
5334         i = 0;
5335         for_each_domain(cpu, sd) {
5336                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
5337                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5338                 entry->mode = 0555;
5339                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
5340                 entry++;
5341                 i++;
5342         }
5343         return table;
5344 }
5345
5346 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
5347 static void init_sched_domain_sysctl(void)
5348 {
5349         int i, cpu_num = num_online_cpus();
5350         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
5351         char buf[32];
5352
5353         sd_ctl_dir[0].child = entry;
5354
5355         for (i = 0; i < cpu_num; i++, entry++) {
5356                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
5357                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
5358                 entry->mode = 0555;
5359                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
5360         }
5361         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
5362 }
5363 #else
5364 static void init_sched_domain_sysctl(void)
5365 {
5366 }
5367 #endif
5368
5369 /*
5370  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
5371  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
5372  */
5373 static int __cpuinit
5374 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
5375 {
5376         struct task_struct *p;
5377         int cpu = (long)hcpu;
5378         unsigned long flags;
5379         struct rq *rq;
5380
5381         switch (action) {
5382         case CPU_LOCK_ACQUIRE:
5383                 mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
5384                 break;
5385
5386         case CPU_UP_PREPARE:
5387         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
5388                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d", cpu);
5389                 if (IS_ERR(p))
5390                         return NOTIFY_BAD;
5391                 kthread_bind(p, cpu);
5392                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
5393                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
5394                 __setscheduler(rq, p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
5395                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5396                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
5397                 break;
5398
5399         case CPU_ONLINE:
5400         case CPU_ONLINE_FROZEN:
5401                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
5402                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5403                 break;
5404
5405 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
5406         case CPU_UP_CANCELED:
5407         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
5408                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
5409                         break;
5410                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
5411                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
5412                              any_online_cpu(cpu_online_map));
5413                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
5414                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
5415                 break;
5416
5417         case CPU_DEAD:
5418         case CPU_DEAD_FROZEN:
5419                 migrate_live_tasks(cpu);
5420                 rq = cpu_rq(cpu);
5421                 kthread_stop(rq->migration_thread);
5422                 rq->migration_thread = NULL;
5423                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
5424                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
5425                 update_rq_clock(rq);
5426                 deactivate_task(rq, rq->idle, 0);
5427                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
5428                 __setscheduler(rq, rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
5429                 rq->idle->sched_class = &idle_sched_class;
5430                 migrate_dead_tasks(cpu);
5431                 task_rq_unlock(rq, &flags);
5432                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
5433                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
5434
5435                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
5436                  * they didn't take sched_hotcpu_mutex.  Just wake up
5437                  * the requestors. */
5438                 spin_lock_irq(&rq->lock);
5439                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
5440                         struct migration_req *req;
5441
5442                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
5443                                          struct migration_req, list);
5444                         list_del_init(&req->list);
5445                         complete(&req->done);
5446                 }
5447                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
5448                 break;
5449 #endif
5450         case CPU_LOCK_RELEASE:
5451                 mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
5452                 break;
5453         }
5454         return NOTIFY_OK;
5455 }
5456
5457 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
5458  * happens before everything else.
5459  */
5460 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
5461         .notifier_call = migration_call,
5462         .priority = 10
5463 };
5464
5465 int __init migration_init(void)
5466 {
5467         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
5468         int err;
5469
5470         /* Start one for the boot CPU: */
5471         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
5472         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
5473         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
5474         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
5475
5476         return 0;
5477 }
5478 #endif
5479
5480 #ifdef CONFIG_SMP
5481
5482 /* Number of possible processor ids */
5483 int nr_cpu_ids __read_mostly = NR_CPUS;
5484 EXPORT_SYMBOL(nr_cpu_ids);
5485
5486 #undef SCHED_DOMAIN_DEBUG
5487 #ifdef SCHED_DOMAIN_DEBUG
5488 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5489 {
5490         int level = 0;
5491
5492         if (!sd) {
5493                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5494                 return;
5495         }
5496
5497         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5498
5499         do {
5500                 int i;
5501                 char str[NR_CPUS];
5502                 struct sched_group *group = sd->groups;
5503                 cpumask_t groupmask;
5504
5505                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
5506                 cpus_clear(groupmask);
5507
5508                 printk(KERN_DEBUG);
5509                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
5510                         printk(" ");
5511                 printk("domain %d: ", level);
5512
5513                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
5514                         printk("does not load-balance\n");
5515                         if (sd->parent)
5516                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
5517                                                 " has parent");
5518                         break;
5519                 }
5520
5521                 printk("span %s\n", str);
5522
5523                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
5524                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
5525                                         "CPU%d\n", cpu);
5526                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
5527                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
5528                                         " CPU%d\n", cpu);
5529
5530                 printk(KERN_DEBUG);
5531                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
5532                         printk(" ");
5533                 printk("groups:");
5534                 do {
5535                         if (!group) {
5536                                 printk("\n");
5537                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
5538                                 break;
5539                         }
5540
5541                         if (!group->__cpu_power) {
5542                                 printk("\n");
5543                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
5544                                                 "set\n");
5545                         }
5546
5547                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
5548                                 printk("\n");
5549                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
5550                         }
5551
5552                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
5553                                 printk("\n");
5554                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5555                         }
5556
5557                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
5558
5559                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
5560                         printk(" %s", str);
5561
5562                         group = group->next;
5563                 } while (group != sd->groups);
5564                 printk("\n");
5565
5566                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
5567                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span "
5568                                         "domain->span\n");
5569
5570                 level++;
5571                 sd = sd->parent;
5572                 if (!sd)
5573                         continue;
5574
5575                 if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
5576                         printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5577                                 "of domain->span\n");
5578
5579         } while (sd);
5580 }
5581 #else
5582 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5583 #endif
5584
5585 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5586 {
5587         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
5588                 return 1;
5589
5590         /* Following flags need at least 2 groups */
5591         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5592                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5593                          SD_BALANCE_FORK |
5594                          SD_BALANCE_EXEC |
5595                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5596                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5597                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5598                         return 0;
5599         }
5600
5601         /* Following flags don't use groups */
5602         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
5603                          SD_WAKE_AFFINE |
5604                          SD_WAKE_BALANCE))
5605                 return 0;
5606
5607         return 1;
5608 }
5609
5610 static int
5611 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5612 {
5613         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5614
5615         if (sd_degenerate(parent))
5616                 return 1;
5617
5618         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
5619                 return 0;
5620
5621         /* Does parent contain flags not in child? */
5622         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
5623         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
5624                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
5625         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5626         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5627                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5628                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5629                                 SD_BALANCE_FORK |
5630                                 SD_BALANCE_EXEC |
5631                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5632                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5633         }
5634         if (~cflags & pflags)
5635                 return 0;
5636
5637         return 1;
5638 }
5639
5640 /*
5641  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
5642  * hold the hotplug lock.
5643  */
5644 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5645 {
5646         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5647         struct sched_domain *tmp;
5648
5649         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5650         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
5651                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5652                 if (!parent)
5653                         break;
5654                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5655                         tmp->parent = parent->parent;
5656                         if (parent->parent)
5657                                 parent->parent->child = tmp;
5658                 }
5659         }
5660
5661         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5662                 sd = sd->parent;
5663                 if (sd)
5664                         sd->child = NULL;
5665         }
5666
5667         sched_domain_debug(sd, cpu);
5668
5669         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5670 }
5671
5672 /* cpus with isolated domains */
5673 static cpumask_t cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
5674
5675 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5676 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5677 {
5678         int ints[NR_CPUS], i;
5679
5680         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5681         cpus_clear(cpu_isolated_map);
5682         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
5683                 if (ints[i] < NR_CPUS)
5684                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
5685         return 1;
5686 }
5687
5688 __setup ("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5689
5690 /*
5691  * init_sched_build_groups takes the cpumask we wish to span, and a pointer
5692  * to a function which identifies what group(along with sched group) a CPU
5693  * belongs to. The return value of group_fn must be a >= 0 and < NR_CPUS
5694  * (due to the fact that we keep track of groups covered with a cpumask_t).
5695  *
5696  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
5697  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5698  * and ->cpu_power to 0.
5699  */
5700 static void
5701 init_sched_build_groups(cpumask_t span, const cpumask_t *cpu_map,
5702                         int (*group_fn)(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5703                                         struct sched_group **sg))
5704 {
5705         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5706         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5707         int i;
5708
5709         for_each_cpu_mask(i, span) {
5710                 struct sched_group *sg;
5711                 int group = group_fn(i, cpu_map, &sg);
5712                 int j;
5713
5714                 if (cpu_isset(i, covered))
5715                         continue;
5716
5717                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
5718                 sg->__cpu_power = 0;
5719
5720                 for_each_cpu_mask(j, span) {
5721                         if (group_fn(j, cpu_map, NULL) != group)
5722                                 continue;
5723
5724                         cpu_set(j, covered);
5725                         cpu_set(j, sg->cpumask);
5726                 }
5727                 if (!first)
5728                         first = sg;
5729                 if (last)
5730                         last->next = sg;
5731                 last = sg;
5732         }
5733         last->next = first;
5734 }
5735
5736 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
5737
5738 #ifdef CONFIG_NUMA
5739
5740 /**
5741  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5742  * @node: node whose sched_domain we're building
5743  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5744  *
5745  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5746  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5747  *
5748  * Should use nodemask_t.
5749  */
5750 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5751 {
5752         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5753
5754         min_val = INT_MAX;
5755
5756         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5757                 /* Start at @node */
5758                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5759
5760                 if (!nr_cpus_node(n))
5761                         continue;
5762
5763                 /* Skip already used nodes */
5764                 if (test_bit(n, used_nodes))
5765                         continue;
5766
5767                 /* Simple min distance search */
5768                 val = node_distance(node, n);
5769
5770                 if (val < min_val) {
5771                         min_val = val;
5772                         best_node = n;
5773                 }
5774         }
5775
5776         set_bit(best_node, used_nodes);
5777         return best_node;
5778 }
5779
5780 /**
5781  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5782  * @node: node whose cpumask we're constructing
5783  * @size: number of nodes to include in this span
5784  *
5785  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5786  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5787  * out optimally.
5788  */
5789 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5790 {
5791         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5792         cpumask_t span, nodemask;
5793         int i;
5794
5795         cpus_clear(span);
5796         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5797
5798         nodemask = node_to_cpumask(node);
5799         cpus_or(span, span, nodemask);
5800         set_bit(node, used_nodes);
5801
5802         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5803                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5804
5805                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5806                 cpus_or(span, span, nodemask);
5807         }
5808
5809         return span;
5810 }
5811 #endif
5812
5813 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
5814
5815 /*
5816  * SMT sched-domains:
5817  */
5818 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5819 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5820 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_cpus);
5821
5822 static int cpu_to_cpu_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5823                             struct sched_group **sg)
5824 {
5825         if (sg)
5826                 *sg = &per_cpu(sched_group_cpus, cpu);
5827         return cpu;
5828 }
5829 #endif
5830
5831 /*
5832  * multi-core sched-domains:
5833  */
5834 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5835 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5836 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_core);
5837 #endif
5838
5839 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5840 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5841                              struct sched_group **sg)
5842 {
5843         int group;
5844         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5845         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5846         group = first_cpu(mask);
5847         if (sg)
5848                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, group);
5849         return group;
5850 }
5851 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5852 static int cpu_to_core_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5853                              struct sched_group **sg)
5854 {
5855         if (sg)
5856                 *sg = &per_cpu(sched_group_core, cpu);
5857         return cpu;
5858 }
5859 #endif
5860
5861 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5862 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_phys);
5863
5864 static int cpu_to_phys_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5865                              struct sched_group **sg)
5866 {
5867         int group;
5868 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5869         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5870         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5871         group = first_cpu(mask);
5872 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5873         cpumask_t mask = cpu_sibling_map[cpu];
5874         cpus_and(mask, mask, *cpu_map);
5875         group = first_cpu(mask);
5876 #else
5877         group = cpu;
5878 #endif
5879         if (sg)
5880                 *sg = &per_cpu(sched_group_phys, group);
5881         return group;
5882 }
5883
5884 #ifdef CONFIG_NUMA
5885 /*
5886  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5887  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5888  * gets dynamically allocated.
5889  */
5890 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5891 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5892
5893 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5894 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_group, sched_group_allnodes);
5895
5896 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu, const cpumask_t *cpu_map,
5897                                  struct sched_group **sg)
5898 {
5899         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(cpu));
5900         int group;
5901
5902         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5903         group = first_cpu(nodemask);
5904
5905         if (sg)
5906                 *sg = &per_cpu(sched_group_allnodes, group);
5907         return group;
5908 }
5909
5910 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5911 {
5912         struct sched_group *sg = group_head;
5913         int j;
5914
5915         if (!sg)
5916                 return;
5917 next_sg:
5918         for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5919                 struct sched_domain *sd;
5920
5921                 sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5922                 if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5923                         /*
5924                          * Only add "power" once for each
5925                          * physical package.
5926                          */
5927                         continue;
5928                 }
5929
5930                 sg_inc_cpu_power(sg, sd->groups->__cpu_power);
5931         }
5932         sg = sg->next;
5933         if (sg != group_head)
5934                 goto next_sg;
5935 }
5936 #endif
5937
5938 #ifdef CONFIG_NUMA
5939 /* Free memory allocated for various sched_group structures */
5940 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5941 {
5942         int cpu, i;
5943
5944         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5945                 struct sched_group **sched_group_nodes
5946                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5947
5948                 if (!sched_group_nodes)
5949                         continue;
5950
5951                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5952                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5953                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5954
5955                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5956                         if (cpus_empty(nodemask))
5957                                 continue;
5958
5959                         if (sg == NULL)
5960                                 continue;
5961                         sg = sg->next;
5962 next_sg:
5963                         oldsg = sg;
5964                         sg = sg->next;
5965                         kfree(oldsg);
5966                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5967                                 goto next_sg;
5968                 }
5969                 kfree(sched_group_nodes);
5970                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5971         }
5972 }
5973 #else
5974 static void free_sched_groups(const cpumask_t *cpu_map)
5975 {
5976 }
5977 #endif
5978
5979 /*
5980  * Initialize sched groups cpu_power.
5981  *
5982  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
5983  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
5984  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
5985  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
5986  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
5987  * less cpu_power.
5988  *
5989  * cpu_power will be a multiple of SCHED_LOAD_SCALE. This multiple represents
5990  * the maximum number of tasks a group can handle in the presence of other idle
5991  * or lightly loaded groups in the same sched domain.
5992  */
5993 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
5994 {
5995         struct sched_domain *child;
5996         struct sched_group *group;
5997
5998         WARN_ON(!sd || !sd->groups);
5999
6000         if (cpu != first_cpu(sd->groups->cpumask))
6001                 return;
6002
6003         child = sd->child;
6004
6005         sd->groups->__cpu_power = 0;
6006
6007         /*
6008          * For perf policy, if the groups in child domain share resources
6009          * (for example cores sharing some portions of the cache hierarchy
6010          * or SMT), then set this domain groups cpu_power such that each group
6011          * can handle only one task, when there are other idle groups in the
6012          * same sched domain.
6013          */
6014         if (!child || (!(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE) &&
6015                        (child->flags &
6016                         (SD_SHARE_CPUPOWER | SD_SHARE_PKG_RESOURCES)))) {
6017                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, SCHED_LOAD_SCALE);
6018                 return;
6019         }
6020
6021         /*
6022          * add cpu_power of each child group to this groups cpu_power
6023          */
6024         group = child->groups;
6025         do {
6026                 sg_inc_cpu_power(sd->groups, group->__cpu_power);
6027                 group = group->next;
6028         } while (group != child->groups);
6029 }
6030
6031 /*
6032  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6033  * to the individual cpus
6034  */
6035 static int build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6036 {
6037         int i;
6038 #ifdef CONFIG_NUMA
6039         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
6040         int sd_allnodes = 0;
6041
6042         /*
6043          * Allocate the per-node list of sched groups
6044          */
6045         sched_group_nodes = kzalloc(sizeof(struct sched_group *)*MAX_NUMNODES,
6046                                            GFP_KERNEL);
6047         if (!sched_group_nodes) {
6048                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
6049                 return -ENOMEM;
6050         }
6051         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
6052 #endif
6053
6054         /*
6055          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
6056          */
6057         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6058                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
6059                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
6060
6061                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6062
6063 #ifdef CONFIG_NUMA
6064                 if (cpus_weight(*cpu_map) >
6065                                 SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
6066                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
6067                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
6068                         sd->span = *cpu_map;
6069                         cpu_to_allnodes_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6070                         p = sd;
6071                         sd_allnodes = 1;
6072                 } else
6073                         p = NULL;
6074
6075                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
6076                 *sd = SD_NODE_INIT;
6077                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
6078                 sd->parent = p;
6079                 if (p)
6080                         p->child = sd;
6081                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6082 #endif
6083
6084                 p = sd;
6085                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6086                 *sd = SD_CPU_INIT;
6087                 sd->span = nodemask;
6088                 sd->parent = p;
6089                 if (p)
6090                         p->child = sd;
6091                 cpu_to_phys_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6092
6093 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6094                 p = sd;
6095                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6096                 *sd = SD_MC_INIT;
6097                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
6098                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6099                 sd->parent = p;
6100                 p->child = sd;
6101                 cpu_to_core_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6102 #endif
6103
6104 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6105                 p = sd;
6106                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6107                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
6108                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
6109                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
6110                 sd->parent = p;
6111                 p->child = sd;
6112                 cpu_to_cpu_group(i, cpu_map, &sd->groups);
6113 #endif
6114         }
6115
6116 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6117         /* Set up CPU (sibling) groups */
6118         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6119                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
6120                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
6121                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
6122                         continue;
6123
6124                 init_sched_build_groups(this_sibling_map, cpu_map,
6125                                         &cpu_to_cpu_group);
6126         }
6127 #endif
6128
6129 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6130         /* Set up multi-core groups */
6131         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6132                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
6133                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
6134                 if (i != first_cpu(this_core_map))
6135                         continue;
6136                 init_sched_build_groups(this_core_map, cpu_map,
6137                                         &cpu_to_core_group);
6138         }
6139 #endif
6140
6141         /* Set up physical groups */
6142         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6143                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6144
6145                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6146                 if (cpus_empty(nodemask))
6147                         continue;
6148
6149                 init_sched_build_groups(nodemask, cpu_map, &cpu_to_phys_group);
6150         }
6151
6152 #ifdef CONFIG_NUMA
6153         /* Set up node groups */
6154         if (sd_allnodes)
6155                 init_sched_build_groups(*cpu_map, cpu_map,
6156                                         &cpu_to_allnodes_group);
6157
6158         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6159                 /* Set up node groups */
6160                 struct sched_group *sg, *prev;
6161                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
6162                 cpumask_t domainspan;
6163                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
6164                 int j;
6165
6166                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
6167                 if (cpus_empty(nodemask)) {
6168                         sched_group_nodes[i] = NULL;
6169                         continue;
6170                 }
6171
6172                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
6173                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
6174
6175                 sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL, i);
6176                 if (!sg) {
6177                         printk(KERN_WARNING "Can not alloc domain group for "
6178                                 "node %d\n", i);
6179                         goto error;
6180                 }
6181                 sched_group_nodes[i] = sg;
6182                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
6183                         struct sched_domain *sd;
6184
6185                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
6186                         sd->groups = sg;
6187                 }
6188                 sg->__cpu_power = 0;
6189                 sg->cpumask = nodemask;
6190                 sg->next = sg;
6191                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
6192                 prev = sg;
6193
6194                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
6195                         cpumask_t tmp, notcovered;
6196                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
6197
6198                         cpus_complement(notcovered, covered);
6199                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
6200                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
6201                         if (cpus_empty(tmp))
6202                                 break;
6203
6204                         nodemask = node_to_cpumask(n);
6205                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
6206                         if (cpus_empty(tmp))
6207                                 continue;
6208
6209                         sg = kmalloc_node(sizeof(struct sched_group),
6210                                           GFP_KERNEL, i);
6211                         if (!sg) {
6212                                 printk(KERN_WARNING
6213                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
6214                                 goto error;
6215                         }
6216                         sg->__cpu_power = 0;
6217                         sg->cpumask = tmp;
6218                         sg->next = prev->next;
6219                         cpus_or(covered, covered, tmp);
6220                         prev->next = sg;
6221                         prev = sg;
6222                 }
6223         }
6224 #endif
6225
6226         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6227 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6228         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6229                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6230
6231                 init_sched_groups_power(i, sd);
6232         }
6233 #endif
6234 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6235         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6236                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(core_domains, i);
6237
6238                 init_sched_groups_power(i, sd);
6239         }
6240 #endif
6241
6242         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6243                 struct sched_domain *sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6244
6245                 init_sched_groups_power(i, sd);
6246         }
6247
6248 #ifdef CONFIG_NUMA
6249         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
6250                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
6251
6252         if (sd_allnodes) {
6253                 struct sched_group *sg;
6254
6255                 cpu_to_allnodes_group(first_cpu(*cpu_map), cpu_map, &sg);
6256                 init_numa_sched_groups_power(sg);
6257         }
6258 #endif
6259
6260         /* Attach the domains */
6261         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
6262                 struct sched_domain *sd;
6263 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6264                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
6265 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
6266                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
6267 #else
6268                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
6269 #endif
6270                 cpu_attach_domain(sd, i);
6271         }
6272
6273         return 0;
6274
6275 #ifdef CONFIG_NUMA
6276 error:
6277         free_sched_groups(cpu_map);
6278         return -ENOMEM;
6279 #endif
6280 }
6281 /*
6282  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
6283  */
6284 static int arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6285 {
6286         cpumask_t cpu_default_map;
6287         int err;
6288
6289         /*
6290          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
6291          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6292          * exclude other special cases in the future.
6293          */
6294         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
6295
6296         err = build_sched_domains(&cpu_default_map);
6297
6298         return err;
6299 }
6300
6301 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6302 {
6303         free_sched_groups(cpu_map);
6304 }
6305
6306 /*
6307  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6308  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6309  */
6310 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
6311 {
6312         int i;
6313
6314         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
6315                 cpu_attach_domain(NULL, i);
6316         synchronize_sched();
6317         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
6318 }
6319
6320 /*
6321  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
6322  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
6323  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
6324  * domain information and then attaches them back to the
6325  * correct sched domains
6326  * Call with hotplug lock held
6327  */
6328 int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
6329 {
6330         cpumask_t change_map;
6331         int err = 0;
6332
6333         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
6334         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
6335         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
6336
6337         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
6338         detach_destroy_domains(&change_map);
6339         if (!cpus_empty(*partition1))
6340                 err = build_sched_domains(partition1);
6341         if (!err && !cpus_empty(*partition2))
6342                 err = build_sched_domains(partition2);
6343
6344         return err;
6345 }
6346
6347 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
6348 static int arch_reinit_sched_domains(void)
6349 {
6350         int err;
6351
6352         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6353         detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6354         err = arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6355         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6356
6357         return err;
6358 }
6359
6360 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
6361 {
6362         int ret;
6363
6364         if (buf[0] != '0' && buf[0] != '1')
6365                 return -EINVAL;
6366
6367         if (smt)
6368                 sched_smt_power_savings = (buf[0] == '1');
6369         else
6370                 sched_mc_power_savings = (buf[0] == '1');
6371
6372         ret = arch_reinit_sched_domains();
6373
6374         return ret ? ret : count;
6375 }
6376
6377 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6378 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6379 {
6380         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
6381 }
6382 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6383                                             const char *buf, size_t count)
6384 {
6385         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
6386 }
6387 static SYSDEV_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644, sched_mc_power_savings_show,
6388                    sched_mc_power_savings_store);
6389 #endif
6390
6391 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6392 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sys_device *dev, char *page)
6393 {
6394         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
6395 }
6396 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sys_device *dev,
6397                                              const char *buf, size_t count)
6398 {
6399         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
6400 }
6401 static SYSDEV_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644, sched_smt_power_savings_show,
6402                    sched_smt_power_savings_store);
6403 #endif
6404
6405 int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
6406 {
6407         int err = 0;
6408
6409 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
6410         if (smt_capable())
6411                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6412                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
6413 #endif
6414 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
6415         if (!err && mc_capable())
6416                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
6417                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
6418 #endif
6419         return err;
6420 }
6421 #endif
6422
6423 /*
6424  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6425  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6426  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6427  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6428  */
6429 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6430                                 unsigned long action, void *hcpu)
6431 {
6432         switch (action) {
6433         case CPU_UP_PREPARE:
6434         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
6435         case CPU_DOWN_PREPARE:
6436         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6437                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6438                 return NOTIFY_OK;
6439
6440         case CPU_UP_CANCELED:
6441         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
6442         case CPU_DOWN_FAILED:
6443         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6444         case CPU_ONLINE:
6445         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6446         case CPU_DEAD:
6447         case CPU_DEAD_FROZEN:
6448                 /*
6449                  * Fall through and re-initialise the domains.
6450                  */
6451                 break;
6452         default:
6453                 return NOTIFY_DONE;
6454         }
6455
6456         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6457         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6458
6459         return NOTIFY_OK;
6460 }
6461
6462 void __init sched_init_smp(void)
6463 {
6464         cpumask_t non_isolated_cpus;
6465
6466         mutex_lock(&sched_hotcpu_mutex);
6467         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6468         cpus_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_map, cpu_isolated_map);
6469         if (cpus_empty(non_isolated_cpus))
6470                 cpu_set(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6471         mutex_unlock(&sched_hotcpu_mutex);
6472         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6473         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6474
6475         init_sched_domain_sysctl();
6476
6477         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6478         if (set_cpus_allowed(current, non_isolated_cpus) < 0)
6479                 BUG();
6480 }
6481 #else
6482 void __init sched_init_smp(void)
6483 {
6484 }
6485 #endif /* CONFIG_SMP */
6486
6487 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6488 {
6489         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6490         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6491
6492         return in_lock_functions(addr) ||
6493                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6494                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6495 }
6496
6497 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rq *rq)
6498 {
6499         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
6500 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6501         cfs_rq->rq = rq;
6502 #endif
6503         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
6504 }
6505
6506 void __init sched_init(void)
6507 {
6508         int highest_cpu = 0;
6509         int i, j;
6510
6511         for_each_possible_cpu(i) {
6512                 struct rt_prio_array *array;
6513                 struct rq *rq;
6514
6515                 rq = cpu_rq(i);
6516                 spin_lock_init(&rq->lock);
6517                 lockdep_set_class(&rq->lock, &rq->rq_lock_key);
6518                 rq->nr_running = 0;
6519                 rq->clock = 1;
6520                 init_cfs_rq(&rq->cfs, rq);
6521 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6522                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6523                 {
6524                         struct cfs_rq *cfs_rq = &per_cpu(init_cfs_rq, i);
6525                         struct sched_entity *se =
6526                                          &per_cpu(init_sched_entity, i);
6527
6528                         init_cfs_rq_p[i] = cfs_rq;
6529                         init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6530                         cfs_rq->tg = &init_task_grp;
6531                         list_add(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
6532                                                          &rq->leaf_cfs_rq_list);
6533
6534                         init_sched_entity_p[i] = se;
6535                         se->cfs_rq = &rq->cfs;
6536                         se->my_q = cfs_rq;
6537                         se->load.weight = init_task_grp_load;
6538                         se->load.inv_weight =
6539                                  div64_64(1ULL<<32, init_task_grp_load);
6540                         se->parent = NULL;
6541                 }
6542                 init_task_grp.shares = init_task_grp_load;
6543 #endif
6544
6545                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6546                         rq->cpu_load[j] = 0;
6547 #ifdef CONFIG_SMP
6548                 rq->sd = NULL;
6549                 rq->active_balance = 0;
6550                 rq->next_balance = jiffies;
6551                 rq->push_cpu = 0;
6552                 rq->cpu = i;
6553                 rq->migration_thread = NULL;
6554                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6555 #endif
6556                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6557
6558                 array = &rq->rt.active;
6559                 for (j = 0; j < MAX_RT_PRIO; j++) {
6560                         INIT_LIST_HEAD(array->queue + j);
6561                         __clear_bit(j, array->bitmap);
6562                 }
6563                 highest_cpu = i;
6564                 /* delimiter for bitsearch: */
6565                 __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
6566         }
6567
6568         set_load_weight(&init_task);
6569
6570 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6571         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6572 #endif
6573
6574 #ifdef CONFIG_SMP
6575         nr_cpu_ids = highest_cpu + 1;
6576         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains, NULL);
6577 #endif
6578
6579 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
6580         plist_head_init(&init_task.pi_waiters, &init_task.pi_lock);
6581 #endif
6582
6583         /*
6584          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6585          */
6586         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6587         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6588
6589         /*
6590          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6591          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6592          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6593          * when this runqueue becomes "idle".
6594          */
6595         init_idle(current, smp_processor_id());
6596         /*
6597          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6598          */
6599         current->sched_class = &fair_sched_class;
6600 }
6601
6602 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6603 void __might_sleep(char *file, int line)
6604 {
6605 #ifdef in_atomic
6606         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6607
6608         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6609             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6610                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6611                         return;
6612                 prev_jiffy = jiffies;
6613                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6614                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6615                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6616                         in_atomic(), irqs_disabled());
6617                 debug_show_held_locks(current);
6618                 if (irqs_disabled())
6619                         print_irqtrace_events(current);
6620                 dump_stack();
6621         }
6622 #endif
6623 }
6624 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6625 #endif
6626
6627 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6628 void normalize_rt_tasks(void)
6629 {
6630         struct task_struct *g, *p;
6631         unsigned long flags;
6632         struct rq *rq;
6633         int on_rq;
6634
6635         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6636         do_each_thread(g, p) {
6637                 p->se.exec_start                = 0;
6638 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6639                 p->se.wait_start                = 0;
6640                 p->se.sleep_start               = 0;
6641                 p->se.block_start               = 0;
6642 #endif
6643                 task_rq(p)->clock               = 0;
6644
6645                 if (!rt_task(p)) {
6646                         /*
6647                          * Renice negative nice level userspace
6648                          * tasks back to 0:
6649                          */
6650                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6651                                 set_user_nice(p, 0);
6652                         continue;
6653                 }
6654
6655                 spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
6656                 rq = __task_rq_lock(p);
6657 #ifdef CONFIG_SMP
6658                 /*
6659                  * Do not touch the migration thread:
6660                  */
6661                 if (p == rq->migration_thread)
6662                         goto out_unlock;
6663 #endif
6664
6665                 update_rq_clock(rq);
6666                 on_rq = p->se.on_rq;
6667                 if (on_rq)
6668                         deactivate_task(rq, p, 0);
6669                 __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
6670                 if (on_rq) {
6671                         activate_task(rq, p, 0);
6672                         resched_task(rq->curr);
6673                 }
6674 #ifdef CONFIG_SMP
6675  out_unlock:
6676 #endif
6677                 __task_rq_unlock(rq);
6678                 spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
6679         } while_each_thread(g, p);
6680
6681         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6682 }
6683
6684 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6685
6686 #ifdef CONFIG_IA64
6687 /*
6688  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6689  *
6690  * They can only be called when the whole system has been
6691  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6692  * activity can take place. Using them for anything else would
6693  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6694  * under any other configuration.
6695  */
6696
6697 /**
6698  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6699  * @cpu: the processor in question.
6700  *
6701  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6702  */
6703 struct task_struct *curr_task(int cpu)
6704 {
6705         return cpu_curr(cpu);
6706 }
6707
6708 /**
6709  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6710  * @cpu: the processor in question.
6711  * @p: the task pointer to set.
6712  *
6713  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6714  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6715  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6716  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6717  * and caller must save the original value of the current task (see
6718  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6719  * re-starting the system.
6720  *
6721  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6722  */
6723 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
6724 {
6725         cpu_curr(cpu) = p;
6726 }
6727
6728 #endif
6729
6730 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6731
6732 /* allocate runqueue etc for a new task group */
6733 struct task_grp *sched_create_group(void)
6734 {
6735         struct task_grp *tg;
6736         struct cfs_rq *cfs_rq;
6737         struct sched_entity *se;
6738         struct rq *rq;
6739         int i;
6740
6741         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
6742         if (!tg)
6743                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6744
6745         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6746         if (!tg->cfs_rq)
6747                 goto err;
6748         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * NR_CPUS, GFP_KERNEL);
6749         if (!tg->se)
6750                 goto err;
6751
6752         for_each_possible_cpu(i) {
6753                 rq = cpu_rq(i);
6754
6755                 cfs_rq = kmalloc_node(sizeof(struct cfs_rq), GFP_KERNEL,
6756                                                          cpu_to_node(i));
6757                 if (!cfs_rq)
6758                         goto err;
6759
6760                 se = kmalloc_node(sizeof(struct sched_entity), GFP_KERNEL,
6761                                                         cpu_to_node(i));
6762                 if (!se)
6763                         goto err;
6764
6765                 memset(cfs_rq, 0, sizeof(struct cfs_rq));
6766                 memset(se, 0, sizeof(struct sched_entity));
6767
6768                 tg->cfs_rq[i] = cfs_rq;
6769                 init_cfs_rq(cfs_rq, rq);
6770                 cfs_rq->tg = tg;
6771
6772                 tg->se[i] = se;
6773                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
6774                 se->my_q = cfs_rq;
6775                 se->load.weight = NICE_0_LOAD;
6776                 se->load.inv_weight = div64_64(1ULL<<32, NICE_0_LOAD);
6777                 se->parent = NULL;
6778         }
6779
6780         for_each_possible_cpu(i) {
6781                 rq = cpu_rq(i);
6782                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6783                 list_add_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list, &rq->leaf_cfs_rq_list);
6784         }
6785
6786         tg->shares = NICE_0_LOAD;
6787
6788         return tg;
6789
6790 err:
6791         for_each_possible_cpu(i) {
6792                 if (tg->cfs_rq && tg->cfs_rq[i])
6793                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
6794                 if (tg->se && tg->se[i])
6795                         kfree(tg->se[i]);
6796         }
6797         if (tg->cfs_rq)
6798                 kfree(tg->cfs_rq);
6799         if (tg->se)
6800                 kfree(tg->se);
6801         if (tg)
6802                 kfree(tg);
6803
6804         return ERR_PTR(-ENOMEM);
6805 }
6806
6807 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
6808 static void free_sched_group(struct rcu_head *rhp)
6809 {
6810         struct cfs_rq *cfs_rq = container_of(rhp, struct cfs_rq, rcu);
6811         struct task_grp *tg = cfs_rq->tg;
6812         struct sched_entity *se;
6813         int i;
6814
6815         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
6816         for_each_possible_cpu(i) {
6817                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6818                 kfree(cfs_rq);
6819
6820                 se = tg->se[i];
6821                 kfree(se);
6822         }
6823
6824         kfree(tg->cfs_rq);
6825         kfree(tg->se);
6826         kfree(tg);
6827 }
6828
6829 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
6830 void sched_destroy_group(struct task_grp *tg)
6831 {
6832         struct cfs_rq *cfs_rq;
6833         int i;
6834
6835         for_each_possible_cpu(i) {
6836                 cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
6837                 list_del_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list);
6838         }
6839
6840         cfs_rq = tg->cfs_rq[0];
6841
6842         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
6843         call_rcu(&cfs_rq->rcu, free_sched_group);
6844 }
6845
6846 /* change task's runqueue when it moves between groups.
6847  *      The caller of this function should have put the task in its new group
6848  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
6849  *      reflect its new group.
6850  */
6851 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
6852 {
6853         int on_rq, running;
6854         unsigned long flags;
6855         struct rq *rq;
6856
6857         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
6858
6859         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
6860                 goto done;
6861
6862         update_rq_clock(rq);
6863
6864         running = task_running(rq, tsk);
6865         on_rq = tsk->se.on_rq;
6866
6867         if (on_rq) {
6868                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
6869                 if (unlikely(running))
6870                         tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
6871         }
6872
6873         set_task_cfs_rq(tsk);
6874
6875         if (on_rq) {
6876                 if (unlikely(running))
6877                         tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
6878                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
6879         }
6880
6881 done:
6882         task_rq_unlock(rq, &flags);
6883 }
6884
6885 static void set_se_shares(struct sched_entity *se, unsigned long shares)
6886 {
6887         struct cfs_rq *cfs_rq = se->cfs_rq;
6888         struct rq *rq = cfs_rq->rq;
6889         int on_rq;
6890
6891         spin_lock_irq(&rq->lock);
6892
6893         on_rq = se->on_rq;
6894         if (on_rq)
6895                 dequeue_entity(cfs_rq, se, 0);
6896
6897         se->load.weight = shares;
6898         se->load.inv_weight = div64_64((1ULL<<32), shares);
6899
6900         if (on_rq)
6901                 enqueue_entity(cfs_rq, se, 0);
6902
6903         spin_unlock_irq(&rq->lock);
6904 }
6905
6906 int sched_group_set_shares(struct task_grp *tg, unsigned long shares)
6907 {
6908         int i;
6909
6910         if (tg->shares == shares)
6911                 return 0;
6912
6913         /* return -EINVAL if the new value is not sane */
6914
6915         tg->shares = shares;
6916         for_each_possible_cpu(i)
6917                 set_se_shares(tg->se[i], shares);
6918
6919         return 0;
6920 }
6921
6922 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */