sched: Fix more load-balancing fallout
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.git] / kernel / sched / fair.c
1 /*
2  * Completely Fair Scheduling (CFS) Class (SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH)
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
5  *
6  *  Interactivity improvements by Mike Galbraith
7  *  (C) 2007 Mike Galbraith <efault@gmx.de>
8  *
9  *  Various enhancements by Dmitry Adamushko.
10  *  (C) 2007 Dmitry Adamushko <dmitry.adamushko@gmail.com>
11  *
12  *  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
13  *  Copyright IBM Corporation, 2007
14  *  Author: Srivatsa Vaddagiri <vatsa@linux.vnet.ibm.com>
15  *
16  *  Scaled math optimizations by Thomas Gleixner
17  *  Copyright (C) 2007, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
18  *
19  *  Adaptive scheduling granularity, math enhancements by Peter Zijlstra
20  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
21  */
22
23 #include <linux/latencytop.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/cpumask.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/profile.h>
28 #include <linux/interrupt.h>
29
30 #include <trace/events/sched.h>
31
32 #include "sched.h"
33
34 /*
35  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
36  * (default: 6ms * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
37  *
38  * NOTE: this latency value is not the same as the concept of
39  * 'timeslice length' - timeslices in CFS are of variable length
40  * and have no persistent notion like in traditional, time-slice
41  * based scheduling concepts.
42  *
43  * (to see the precise effective timeslice length of your workload,
44  *  run vmstat and monitor the context-switches (cs) field)
45  */
46 unsigned int sysctl_sched_latency = 6000000ULL;
47 unsigned int normalized_sysctl_sched_latency = 6000000ULL;
48
49 /*
50  * The initial- and re-scaling of tunables is configurable
51  * (default SCHED_TUNABLESCALING_LOG = *(1+ilog(ncpus))
52  *
53  * Options are:
54  * SCHED_TUNABLESCALING_NONE - unscaled, always *1
55  * SCHED_TUNABLESCALING_LOG - scaled logarithmical, *1+ilog(ncpus)
56  * SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR - scaled linear, *ncpus
57  */
58 enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling
59         = SCHED_TUNABLESCALING_LOG;
60
61 /*
62  * Minimal preemption granularity for CPU-bound tasks:
63  * (default: 0.75 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
64  */
65 unsigned int sysctl_sched_min_granularity = 750000ULL;
66 unsigned int normalized_sysctl_sched_min_granularity = 750000ULL;
67
68 /*
69  * is kept at sysctl_sched_latency / sysctl_sched_min_granularity
70  */
71 static unsigned int sched_nr_latency = 8;
72
73 /*
74  * After fork, child runs first. If set to 0 (default) then
75  * parent will (try to) run first.
76  */
77 unsigned int sysctl_sched_child_runs_first __read_mostly;
78
79 /*
80  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
81  * (default: 1 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
82  *
83  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
84  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
85  * have immediate wakeup/sleep latencies.
86  */
87 unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity = 1000000UL;
88 unsigned int normalized_sysctl_sched_wakeup_granularity = 1000000UL;
89
90 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
91
92 /*
93  * The exponential sliding  window over which load is averaged for shares
94  * distribution.
95  * (default: 10msec)
96  */
97 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_shares_window = 10000000UL;
98
99 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
100 /*
101  * Amount of runtime to allocate from global (tg) to local (per-cfs_rq) pool
102  * each time a cfs_rq requests quota.
103  *
104  * Note: in the case that the slice exceeds the runtime remaining (either due
105  * to consumption or the quota being specified to be smaller than the slice)
106  * we will always only issue the remaining available time.
107  *
108  * default: 5 msec, units: microseconds
109   */
110 unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice = 5000UL;
111 #endif
112
113 /*
114  * Increase the granularity value when there are more CPUs,
115  * because with more CPUs the 'effective latency' as visible
116  * to users decreases. But the relationship is not linear,
117  * so pick a second-best guess by going with the log2 of the
118  * number of CPUs.
119  *
120  * This idea comes from the SD scheduler of Con Kolivas:
121  */
122 static int get_update_sysctl_factor(void)
123 {
124         unsigned int cpus = min_t(int, num_online_cpus(), 8);
125         unsigned int factor;
126
127         switch (sysctl_sched_tunable_scaling) {
128         case SCHED_TUNABLESCALING_NONE:
129                 factor = 1;
130                 break;
131         case SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR:
132                 factor = cpus;
133                 break;
134         case SCHED_TUNABLESCALING_LOG:
135         default:
136                 factor = 1 + ilog2(cpus);
137                 break;
138         }
139
140         return factor;
141 }
142
143 static void update_sysctl(void)
144 {
145         unsigned int factor = get_update_sysctl_factor();
146
147 #define SET_SYSCTL(name) \
148         (sysctl_##name = (factor) * normalized_sysctl_##name)
149         SET_SYSCTL(sched_min_granularity);
150         SET_SYSCTL(sched_latency);
151         SET_SYSCTL(sched_wakeup_granularity);
152 #undef SET_SYSCTL
153 }
154
155 void sched_init_granularity(void)
156 {
157         update_sysctl();
158 }
159
160 #if BITS_PER_LONG == 32
161 # define WMULT_CONST    (~0UL)
162 #else
163 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
164 #endif
165
166 #define WMULT_SHIFT     32
167
168 /*
169  * Shift right and round:
170  */
171 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
172
173 /*
174  * delta *= weight / lw
175  */
176 static unsigned long
177 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
178                 struct load_weight *lw)
179 {
180         u64 tmp;
181
182         /*
183          * weight can be less than 2^SCHED_LOAD_RESOLUTION for task group sched
184          * entities since MIN_SHARES = 2. Treat weight as 1 if less than
185          * 2^SCHED_LOAD_RESOLUTION.
186          */
187         if (likely(weight > (1UL << SCHED_LOAD_RESOLUTION)))
188                 tmp = (u64)delta_exec * scale_load_down(weight);
189         else
190                 tmp = (u64)delta_exec;
191
192         if (!lw->inv_weight) {
193                 unsigned long w = scale_load_down(lw->weight);
194
195                 if (BITS_PER_LONG > 32 && unlikely(w >= WMULT_CONST))
196                         lw->inv_weight = 1;
197                 else if (unlikely(!w))
198                         lw->inv_weight = WMULT_CONST;
199                 else
200                         lw->inv_weight = WMULT_CONST / w;
201         }
202
203         /*
204          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
205          */
206         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
207                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
208                         WMULT_SHIFT/2);
209         else
210                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
211
212         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
213 }
214
215
216 const struct sched_class fair_sched_class;
217
218 /**************************************************************
219  * CFS operations on generic schedulable entities:
220  */
221
222 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
223
224 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
225 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
226 {
227         return cfs_rq->rq;
228 }
229
230 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
231 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
232
233 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
234 {
235 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
236         WARN_ON_ONCE(!entity_is_task(se));
237 #endif
238         return container_of(se, struct task_struct, se);
239 }
240
241 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
242 #define for_each_sched_entity(se) \
243                 for (; se; se = se->parent)
244
245 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
246 {
247         return p->se.cfs_rq;
248 }
249
250 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
251 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
252 {
253         return se->cfs_rq;
254 }
255
256 /* runqueue "owned" by this group */
257 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
258 {
259         return grp->my_q;
260 }
261
262 static inline void list_add_leaf_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
263 {
264         if (!cfs_rq->on_list) {
265                 /*
266                  * Ensure we either appear before our parent (if already
267                  * enqueued) or force our parent to appear after us when it is
268                  * enqueued.  The fact that we always enqueue bottom-up
269                  * reduces this to two cases.
270                  */
271                 if (cfs_rq->tg->parent &&
272                     cfs_rq->tg->parent->cfs_rq[cpu_of(rq_of(cfs_rq))]->on_list) {
273                         list_add_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
274                                 &rq_of(cfs_rq)->leaf_cfs_rq_list);
275                 } else {
276                         list_add_tail_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
277                                 &rq_of(cfs_rq)->leaf_cfs_rq_list);
278                 }
279
280                 cfs_rq->on_list = 1;
281         }
282 }
283
284 static inline void list_del_leaf_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
285 {
286         if (cfs_rq->on_list) {
287                 list_del_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list);
288                 cfs_rq->on_list = 0;
289         }
290 }
291
292 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
293 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
294         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
295
296 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
297 static inline int
298 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
299 {
300         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
301                 return 1;
302
303         return 0;
304 }
305
306 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
307 {
308         return se->parent;
309 }
310
311 /* return depth at which a sched entity is present in the hierarchy */
312 static inline int depth_se(struct sched_entity *se)
313 {
314         int depth = 0;
315
316         for_each_sched_entity(se)
317                 depth++;
318
319         return depth;
320 }
321
322 static void
323 find_matching_se(struct sched_entity **se, struct sched_entity **pse)
324 {
325         int se_depth, pse_depth;
326
327         /*
328          * preemption test can be made between sibling entities who are in the
329          * same cfs_rq i.e who have a common parent. Walk up the hierarchy of
330          * both tasks until we find their ancestors who are siblings of common
331          * parent.
332          */
333
334         /* First walk up until both entities are at same depth */
335         se_depth = depth_se(*se);
336         pse_depth = depth_se(*pse);
337
338         while (se_depth > pse_depth) {
339                 se_depth--;
340                 *se = parent_entity(*se);
341         }
342
343         while (pse_depth > se_depth) {
344                 pse_depth--;
345                 *pse = parent_entity(*pse);
346         }
347
348         while (!is_same_group(*se, *pse)) {
349                 *se = parent_entity(*se);
350                 *pse = parent_entity(*pse);
351         }
352 }
353
354 #else   /* !CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
355
356 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
357 {
358         return container_of(se, struct task_struct, se);
359 }
360
361 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
362 {
363         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
364 }
365
366 #define entity_is_task(se)      1
367
368 #define for_each_sched_entity(se) \
369                 for (; se; se = NULL)
370
371 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
372 {
373         return &task_rq(p)->cfs;
374 }
375
376 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
377 {
378         struct task_struct *p = task_of(se);
379         struct rq *rq = task_rq(p);
380
381         return &rq->cfs;
382 }
383
384 /* runqueue "owned" by this group */
385 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
386 {
387         return NULL;
388 }
389
390 static inline void list_add_leaf_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
391 {
392 }
393
394 static inline void list_del_leaf_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
395 {
396 }
397
398 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
399                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
400
401 static inline int
402 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
403 {
404         return 1;
405 }
406
407 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
408 {
409         return NULL;
410 }
411
412 static inline void
413 find_matching_se(struct sched_entity **se, struct sched_entity **pse)
414 {
415 }
416
417 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
418
419 static __always_inline
420 void account_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long delta_exec);
421
422 /**************************************************************
423  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
424  */
425
426 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
427 {
428         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
429         if (delta > 0)
430                 min_vruntime = vruntime;
431
432         return min_vruntime;
433 }
434
435 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
436 {
437         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
438         if (delta < 0)
439                 min_vruntime = vruntime;
440
441         return min_vruntime;
442 }
443
444 static inline int entity_before(struct sched_entity *a,
445                                 struct sched_entity *b)
446 {
447         return (s64)(a->vruntime - b->vruntime) < 0;
448 }
449
450 static void update_min_vruntime(struct cfs_rq *cfs_rq)
451 {
452         u64 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
453
454         if (cfs_rq->curr)
455                 vruntime = cfs_rq->curr->vruntime;
456
457         if (cfs_rq->rb_leftmost) {
458                 struct sched_entity *se = rb_entry(cfs_rq->rb_leftmost,
459                                                    struct sched_entity,
460                                                    run_node);
461
462                 if (!cfs_rq->curr)
463                         vruntime = se->vruntime;
464                 else
465                         vruntime = min_vruntime(vruntime, se->vruntime);
466         }
467
468         cfs_rq->min_vruntime = max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, vruntime);
469 #ifndef CONFIG_64BIT
470         smp_wmb();
471         cfs_rq->min_vruntime_copy = cfs_rq->min_vruntime;
472 #endif
473 }
474
475 /*
476  * Enqueue an entity into the rb-tree:
477  */
478 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
479 {
480         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
481         struct rb_node *parent = NULL;
482         struct sched_entity *entry;
483         int leftmost = 1;
484
485         /*
486          * Find the right place in the rbtree:
487          */
488         while (*link) {
489                 parent = *link;
490                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
491                 /*
492                  * We dont care about collisions. Nodes with
493                  * the same key stay together.
494                  */
495                 if (entity_before(se, entry)) {
496                         link = &parent->rb_left;
497                 } else {
498                         link = &parent->rb_right;
499                         leftmost = 0;
500                 }
501         }
502
503         /*
504          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
505          * used):
506          */
507         if (leftmost)
508                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
509
510         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
511         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
512 }
513
514 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
515 {
516         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
517                 struct rb_node *next_node;
518
519                 next_node = rb_next(&se->run_node);
520                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
521         }
522
523         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
524 }
525
526 struct sched_entity *__pick_first_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
527 {
528         struct rb_node *left = cfs_rq->rb_leftmost;
529
530         if (!left)
531                 return NULL;
532
533         return rb_entry(left, struct sched_entity, run_node);
534 }
535
536 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct sched_entity *se)
537 {
538         struct rb_node *next = rb_next(&se->run_node);
539
540         if (!next)
541                 return NULL;
542
543         return rb_entry(next, struct sched_entity, run_node);
544 }
545
546 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
547 struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
548 {
549         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
550
551         if (!last)
552                 return NULL;
553
554         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
555 }
556
557 /**************************************************************
558  * Scheduling class statistics methods:
559  */
560
561 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
562                 void __user *buffer, size_t *lenp,
563                 loff_t *ppos)
564 {
565         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
566         int factor = get_update_sysctl_factor();
567
568         if (ret || !write)
569                 return ret;
570
571         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
572                                         sysctl_sched_min_granularity);
573
574 #define WRT_SYSCTL(name) \
575         (normalized_sysctl_##name = sysctl_##name / (factor))
576         WRT_SYSCTL(sched_min_granularity);
577         WRT_SYSCTL(sched_latency);
578         WRT_SYSCTL(sched_wakeup_granularity);
579 #undef WRT_SYSCTL
580
581         return 0;
582 }
583 #endif
584
585 /*
586  * delta /= w
587  */
588 static inline unsigned long
589 calc_delta_fair(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
590 {
591         if (unlikely(se->load.weight != NICE_0_LOAD))
592                 delta = calc_delta_mine(delta, NICE_0_LOAD, &se->load);
593
594         return delta;
595 }
596
597 /*
598  * The idea is to set a period in which each task runs once.
599  *
600  * When there are too many tasks (sysctl_sched_nr_latency) we have to stretch
601  * this period because otherwise the slices get too small.
602  *
603  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
604  */
605 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
606 {
607         u64 period = sysctl_sched_latency;
608         unsigned long nr_latency = sched_nr_latency;
609
610         if (unlikely(nr_running > nr_latency)) {
611                 period = sysctl_sched_min_granularity;
612                 period *= nr_running;
613         }
614
615         return period;
616 }
617
618 /*
619  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
620  * proportional to the weight.
621  *
622  * s = p*P[w/rw]
623  */
624 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
625 {
626         u64 slice = __sched_period(cfs_rq->nr_running + !se->on_rq);
627
628         for_each_sched_entity(se) {
629                 struct load_weight *load;
630                 struct load_weight lw;
631
632                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
633                 load = &cfs_rq->load;
634
635                 if (unlikely(!se->on_rq)) {
636                         lw = cfs_rq->load;
637
638                         update_load_add(&lw, se->load.weight);
639                         load = &lw;
640                 }
641                 slice = calc_delta_mine(slice, se->load.weight, load);
642         }
643         return slice;
644 }
645
646 /*
647  * We calculate the vruntime slice of a to be inserted task
648  *
649  * vs = s/w
650  */
651 static u64 sched_vslice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
652 {
653         return calc_delta_fair(sched_slice(cfs_rq, se), se);
654 }
655
656 static void update_cfs_load(struct cfs_rq *cfs_rq, int global_update);
657 static void update_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq);
658
659 /*
660  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
661  * are not in our scheduling class.
662  */
663 static inline void
664 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
665               unsigned long delta_exec)
666 {
667         unsigned long delta_exec_weighted;
668
669         schedstat_set(curr->statistics.exec_max,
670                       max((u64)delta_exec, curr->statistics.exec_max));
671
672         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
673         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
674         delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec, curr);
675
676         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
677         update_min_vruntime(cfs_rq);
678
679 #if defined CONFIG_SMP && defined CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
680         cfs_rq->load_unacc_exec_time += delta_exec;
681 #endif
682 }
683
684 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
685 {
686         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
687         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock_task;
688         unsigned long delta_exec;
689
690         if (unlikely(!curr))
691                 return;
692
693         /*
694          * Get the amount of time the current task was running
695          * since the last time we changed load (this cannot
696          * overflow on 32 bits):
697          */
698         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
699         if (!delta_exec)
700                 return;
701
702         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
703         curr->exec_start = now;
704
705         if (entity_is_task(curr)) {
706                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
707
708                 trace_sched_stat_runtime(curtask, delta_exec, curr->vruntime);
709                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
710                 account_group_exec_runtime(curtask, delta_exec);
711         }
712
713         account_cfs_rq_runtime(cfs_rq, delta_exec);
714 }
715
716 static inline void
717 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
718 {
719         schedstat_set(se->statistics.wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
720 }
721
722 /*
723  * Task is being enqueued - update stats:
724  */
725 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
726 {
727         /*
728          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
729          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
730          */
731         if (se != cfs_rq->curr)
732                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
733 }
734
735 static void
736 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
737 {
738         schedstat_set(se->statistics.wait_max, max(se->statistics.wait_max,
739                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->statistics.wait_start));
740         schedstat_set(se->statistics.wait_count, se->statistics.wait_count + 1);
741         schedstat_set(se->statistics.wait_sum, se->statistics.wait_sum +
742                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->statistics.wait_start);
743 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
744         if (entity_is_task(se)) {
745                 trace_sched_stat_wait(task_of(se),
746                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->statistics.wait_start);
747         }
748 #endif
749         schedstat_set(se->statistics.wait_start, 0);
750 }
751
752 static inline void
753 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
754 {
755         /*
756          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
757          * waiting task:
758          */
759         if (se != cfs_rq->curr)
760                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
761 }
762
763 /*
764  * We are picking a new current task - update its stats:
765  */
766 static inline void
767 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
768 {
769         /*
770          * We are starting a new run period:
771          */
772         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock_task;
773 }
774
775 /**************************************************
776  * Scheduling class queueing methods:
777  */
778
779 static void
780 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
781 {
782         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
783         if (!parent_entity(se))
784                 update_load_add(&rq_of(cfs_rq)->load, se->load.weight);
785 #ifdef CONFIG_SMP
786         if (entity_is_task(se))
787                 list_add(&se->group_node, &rq_of(cfs_rq)->cfs_tasks);
788 #endif
789         cfs_rq->nr_running++;
790 }
791
792 static void
793 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
794 {
795         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
796         if (!parent_entity(se))
797                 update_load_sub(&rq_of(cfs_rq)->load, se->load.weight);
798         if (entity_is_task(se))
799                 list_del_init(&se->group_node);
800         cfs_rq->nr_running--;
801 }
802
803 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
804 /* we need this in update_cfs_load and load-balance functions below */
805 static inline int throttled_hierarchy(struct cfs_rq *cfs_rq);
806 # ifdef CONFIG_SMP
807 static void update_cfs_rq_load_contribution(struct cfs_rq *cfs_rq,
808                                             int global_update)
809 {
810         struct task_group *tg = cfs_rq->tg;
811         long load_avg;
812
813         load_avg = div64_u64(cfs_rq->load_avg, cfs_rq->load_period+1);
814         load_avg -= cfs_rq->load_contribution;
815
816         if (global_update || abs(load_avg) > cfs_rq->load_contribution / 8) {
817                 atomic_add(load_avg, &tg->load_weight);
818                 cfs_rq->load_contribution += load_avg;
819         }
820 }
821
822 static void update_cfs_load(struct cfs_rq *cfs_rq, int global_update)
823 {
824         u64 period = sysctl_sched_shares_window;
825         u64 now, delta;
826         unsigned long load = cfs_rq->load.weight;
827
828         if (cfs_rq->tg == &root_task_group || throttled_hierarchy(cfs_rq))
829                 return;
830
831         now = rq_of(cfs_rq)->clock_task;
832         delta = now - cfs_rq->load_stamp;
833
834         /* truncate load history at 4 idle periods */
835         if (cfs_rq->load_stamp > cfs_rq->load_last &&
836             now - cfs_rq->load_last > 4 * period) {
837                 cfs_rq->load_period = 0;
838                 cfs_rq->load_avg = 0;
839                 delta = period - 1;
840         }
841
842         cfs_rq->load_stamp = now;
843         cfs_rq->load_unacc_exec_time = 0;
844         cfs_rq->load_period += delta;
845         if (load) {
846                 cfs_rq->load_last = now;
847                 cfs_rq->load_avg += delta * load;
848         }
849
850         /* consider updating load contribution on each fold or truncate */
851         if (global_update || cfs_rq->load_period > period
852             || !cfs_rq->load_period)
853                 update_cfs_rq_load_contribution(cfs_rq, global_update);
854
855         while (cfs_rq->load_period > period) {
856                 /*
857                  * Inline assembly required to prevent the compiler
858                  * optimising this loop into a divmod call.
859                  * See __iter_div_u64_rem() for another example of this.
860                  */
861                 asm("" : "+rm" (cfs_rq->load_period));
862                 cfs_rq->load_period /= 2;
863                 cfs_rq->load_avg /= 2;
864         }
865
866         if (!cfs_rq->curr && !cfs_rq->nr_running && !cfs_rq->load_avg)
867                 list_del_leaf_cfs_rq(cfs_rq);
868 }
869
870 static inline long calc_tg_weight(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq)
871 {
872         long tg_weight;
873
874         /*
875          * Use this CPU's actual weight instead of the last load_contribution
876          * to gain a more accurate current total weight. See
877          * update_cfs_rq_load_contribution().
878          */
879         tg_weight = atomic_read(&tg->load_weight);
880         tg_weight -= cfs_rq->load_contribution;
881         tg_weight += cfs_rq->load.weight;
882
883         return tg_weight;
884 }
885
886 static long calc_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq, struct task_group *tg)
887 {
888         long tg_weight, load, shares;
889
890         tg_weight = calc_tg_weight(tg, cfs_rq);
891         load = cfs_rq->load.weight;
892
893         shares = (tg->shares * load);
894         if (tg_weight)
895                 shares /= tg_weight;
896
897         if (shares < MIN_SHARES)
898                 shares = MIN_SHARES;
899         if (shares > tg->shares)
900                 shares = tg->shares;
901
902         return shares;
903 }
904
905 static void update_entity_shares_tick(struct cfs_rq *cfs_rq)
906 {
907         if (cfs_rq->load_unacc_exec_time > sysctl_sched_shares_window) {
908                 update_cfs_load(cfs_rq, 0);
909                 update_cfs_shares(cfs_rq);
910         }
911 }
912 # else /* CONFIG_SMP */
913 static void update_cfs_load(struct cfs_rq *cfs_rq, int global_update)
914 {
915 }
916
917 static inline long calc_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq, struct task_group *tg)
918 {
919         return tg->shares;
920 }
921
922 static inline void update_entity_shares_tick(struct cfs_rq *cfs_rq)
923 {
924 }
925 # endif /* CONFIG_SMP */
926 static void reweight_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se,
927                             unsigned long weight)
928 {
929         if (se->on_rq) {
930                 /* commit outstanding execution time */
931                 if (cfs_rq->curr == se)
932                         update_curr(cfs_rq);
933                 account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
934         }
935
936         update_load_set(&se->load, weight);
937
938         if (se->on_rq)
939                 account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
940 }
941
942 static void update_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq)
943 {
944         struct task_group *tg;
945         struct sched_entity *se;
946         long shares;
947
948         tg = cfs_rq->tg;
949         se = tg->se[cpu_of(rq_of(cfs_rq))];
950         if (!se || throttled_hierarchy(cfs_rq))
951                 return;
952 #ifndef CONFIG_SMP
953         if (likely(se->load.weight == tg->shares))
954                 return;
955 #endif
956         shares = calc_cfs_shares(cfs_rq, tg);
957
958         reweight_entity(cfs_rq_of(se), se, shares);
959 }
960 #else /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
961 static void update_cfs_load(struct cfs_rq *cfs_rq, int global_update)
962 {
963 }
964
965 static inline void update_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq)
966 {
967 }
968
969 static inline void update_entity_shares_tick(struct cfs_rq *cfs_rq)
970 {
971 }
972 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
973
974 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
975 {
976 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
977         struct task_struct *tsk = NULL;
978
979         if (entity_is_task(se))
980                 tsk = task_of(se);
981
982         if (se->statistics.sleep_start) {
983                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->statistics.sleep_start;
984
985                 if ((s64)delta < 0)
986                         delta = 0;
987
988                 if (unlikely(delta > se->statistics.sleep_max))
989                         se->statistics.sleep_max = delta;
990
991                 se->statistics.sleep_start = 0;
992                 se->statistics.sum_sleep_runtime += delta;
993
994                 if (tsk) {
995                         account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
996                         trace_sched_stat_sleep(tsk, delta);
997                 }
998         }
999         if (se->statistics.block_start) {
1000                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->statistics.block_start;
1001
1002                 if ((s64)delta < 0)
1003                         delta = 0;
1004
1005                 if (unlikely(delta > se->statistics.block_max))
1006                         se->statistics.block_max = delta;
1007
1008                 se->statistics.block_start = 0;
1009                 se->statistics.sum_sleep_runtime += delta;
1010
1011                 if (tsk) {
1012                         if (tsk->in_iowait) {
1013                                 se->statistics.iowait_sum += delta;
1014                                 se->statistics.iowait_count++;
1015                                 trace_sched_stat_iowait(tsk, delta);
1016                         }
1017
1018                         trace_sched_stat_blocked(tsk, delta);
1019
1020                         /*
1021                          * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by
1022                          * 20 to get a milliseconds-range estimation of the
1023                          * amount of time that the task spent sleeping:
1024                          */
1025                         if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
1026                                 profile_hits(SLEEP_PROFILING,
1027                                                 (void *)get_wchan(tsk),
1028                                                 delta >> 20);
1029                         }
1030                         account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
1031                 }
1032         }
1033 #endif
1034 }
1035
1036 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
1037 {
1038 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1039         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
1040
1041         if (d < 0)
1042                 d = -d;
1043
1044         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
1045                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
1046 #endif
1047 }
1048
1049 static void
1050 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
1051 {
1052         u64 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
1053
1054         /*
1055          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
1056          * however the extra weight of the new task will slow them down a
1057          * little, place the new task so that it fits in the slot that
1058          * stays open at the end.
1059          */
1060         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
1061                 vruntime += sched_vslice(cfs_rq, se);
1062
1063         /* sleeps up to a single latency don't count. */
1064         if (!initial) {
1065                 unsigned long thresh = sysctl_sched_latency;
1066
1067                 /*
1068                  * Halve their sleep time's effect, to allow
1069                  * for a gentler effect of sleepers:
1070                  */
1071                 if (sched_feat(GENTLE_FAIR_SLEEPERS))
1072                         thresh >>= 1;
1073
1074                 vruntime -= thresh;
1075         }
1076
1077         /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
1078         vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
1079
1080         se->vruntime = vruntime;
1081 }
1082
1083 static void check_enqueue_throttle(struct cfs_rq *cfs_rq);
1084
1085 static void
1086 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int flags)
1087 {
1088         /*
1089          * Update the normalized vruntime before updating min_vruntime
1090          * through callig update_curr().
1091          */
1092         if (!(flags & ENQUEUE_WAKEUP) || (flags & ENQUEUE_WAKING))
1093                 se->vruntime += cfs_rq->min_vruntime;
1094
1095         /*
1096          * Update run-time statistics of the 'current'.
1097          */
1098         update_curr(cfs_rq);
1099         update_cfs_load(cfs_rq, 0);
1100         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
1101         update_cfs_shares(cfs_rq);
1102
1103         if (flags & ENQUEUE_WAKEUP) {
1104                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
1105                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
1106         }
1107
1108         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
1109         check_spread(cfs_rq, se);
1110         if (se != cfs_rq->curr)
1111                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
1112         se->on_rq = 1;
1113
1114         if (cfs_rq->nr_running == 1) {
1115                 list_add_leaf_cfs_rq(cfs_rq);
1116                 check_enqueue_throttle(cfs_rq);
1117         }
1118 }
1119
1120 static void __clear_buddies_last(struct sched_entity *se)
1121 {
1122         for_each_sched_entity(se) {
1123                 struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1124                 if (cfs_rq->last == se)
1125                         cfs_rq->last = NULL;
1126                 else
1127                         break;
1128         }
1129 }
1130
1131 static void __clear_buddies_next(struct sched_entity *se)
1132 {
1133         for_each_sched_entity(se) {
1134                 struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1135                 if (cfs_rq->next == se)
1136                         cfs_rq->next = NULL;
1137                 else
1138                         break;
1139         }
1140 }
1141
1142 static void __clear_buddies_skip(struct sched_entity *se)
1143 {
1144         for_each_sched_entity(se) {
1145                 struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1146                 if (cfs_rq->skip == se)
1147                         cfs_rq->skip = NULL;
1148                 else
1149                         break;
1150         }
1151 }
1152
1153 static void clear_buddies(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
1154 {
1155         if (cfs_rq->last == se)
1156                 __clear_buddies_last(se);
1157
1158         if (cfs_rq->next == se)
1159                 __clear_buddies_next(se);
1160
1161         if (cfs_rq->skip == se)
1162                 __clear_buddies_skip(se);
1163 }
1164
1165 static __always_inline void return_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq);
1166
1167 static void
1168 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int flags)
1169 {
1170         /*
1171          * Update run-time statistics of the 'current'.
1172          */
1173         update_curr(cfs_rq);
1174
1175         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
1176         if (flags & DEQUEUE_SLEEP) {
1177 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1178                 if (entity_is_task(se)) {
1179                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
1180
1181                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
1182                                 se->statistics.sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
1183                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
1184                                 se->statistics.block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
1185                 }
1186 #endif
1187         }
1188
1189         clear_buddies(cfs_rq, se);
1190
1191         if (se != cfs_rq->curr)
1192                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
1193         se->on_rq = 0;
1194         update_cfs_load(cfs_rq, 0);
1195         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
1196
1197         /*
1198          * Normalize the entity after updating the min_vruntime because the
1199          * update can refer to the ->curr item and we need to reflect this
1200          * movement in our normalized position.
1201          */
1202         if (!(flags & DEQUEUE_SLEEP))
1203                 se->vruntime -= cfs_rq->min_vruntime;
1204
1205         /* return excess runtime on last dequeue */
1206         return_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
1207
1208         update_min_vruntime(cfs_rq);
1209         update_cfs_shares(cfs_rq);
1210 }
1211
1212 /*
1213  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1214  */
1215 static void
1216 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
1217 {
1218         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
1219         struct sched_entity *se;
1220         s64 delta;
1221
1222         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
1223         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
1224         if (delta_exec > ideal_runtime) {
1225                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
1226                 /*
1227                  * The current task ran long enough, ensure it doesn't get
1228                  * re-elected due to buddy favours.
1229                  */
1230                 clear_buddies(cfs_rq, curr);
1231                 return;
1232         }
1233
1234         /*
1235          * Ensure that a task that missed wakeup preemption by a
1236          * narrow margin doesn't have to wait for a full slice.
1237          * This also mitigates buddy induced latencies under load.
1238          */
1239         if (delta_exec < sysctl_sched_min_granularity)
1240                 return;
1241
1242         se = __pick_first_entity(cfs_rq);
1243         delta = curr->vruntime - se->vruntime;
1244
1245         if (delta < 0)
1246                 return;
1247
1248         if (delta > ideal_runtime)
1249                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
1250 }
1251
1252 static void
1253 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
1254 {
1255         /* 'current' is not kept within the tree. */
1256         if (se->on_rq) {
1257                 /*
1258                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
1259                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
1260                  * runqueue.
1261                  */
1262                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
1263                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
1264         }
1265
1266         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
1267         cfs_rq->curr = se;
1268 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1269         /*
1270          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
1271          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
1272          * when there are only lesser-weight tasks around):
1273          */
1274         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
1275                 se->statistics.slice_max = max(se->statistics.slice_max,
1276                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
1277         }
1278 #endif
1279         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
1280 }
1281
1282 static int
1283 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se);
1284
1285 /*
1286  * Pick the next process, keeping these things in mind, in this order:
1287  * 1) keep things fair between processes/task groups
1288  * 2) pick the "next" process, since someone really wants that to run
1289  * 3) pick the "last" process, for cache locality
1290  * 4) do not run the "skip" process, if something else is available
1291  */
1292 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
1293 {
1294         struct sched_entity *se = __pick_first_entity(cfs_rq);
1295         struct sched_entity *left = se;
1296
1297         /*
1298          * Avoid running the skip buddy, if running something else can
1299          * be done without getting too unfair.
1300          */
1301         if (cfs_rq->skip == se) {
1302                 struct sched_entity *second = __pick_next_entity(se);
1303                 if (second && wakeup_preempt_entity(second, left) < 1)
1304                         se = second;
1305         }
1306
1307         /*
1308          * Prefer last buddy, try to return the CPU to a preempted task.
1309          */
1310         if (cfs_rq->last && wakeup_preempt_entity(cfs_rq->last, left) < 1)
1311                 se = cfs_rq->last;
1312
1313         /*
1314          * Someone really wants this to run. If it's not unfair, run it.
1315          */
1316         if (cfs_rq->next && wakeup_preempt_entity(cfs_rq->next, left) < 1)
1317                 se = cfs_rq->next;
1318
1319         clear_buddies(cfs_rq, se);
1320
1321         return se;
1322 }
1323
1324 static void check_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq);
1325
1326 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
1327 {
1328         /*
1329          * If still on the runqueue then deactivate_task()
1330          * was not called and update_curr() has to be done:
1331          */
1332         if (prev->on_rq)
1333                 update_curr(cfs_rq);
1334
1335         /* throttle cfs_rqs exceeding runtime */
1336         check_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
1337
1338         check_spread(cfs_rq, prev);
1339         if (prev->on_rq) {
1340                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
1341                 /* Put 'current' back into the tree. */
1342                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
1343         }
1344         cfs_rq->curr = NULL;
1345 }
1346
1347 static void
1348 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
1349 {
1350         /*
1351          * Update run-time statistics of the 'current'.
1352          */
1353         update_curr(cfs_rq);
1354
1355         /*
1356          * Update share accounting for long-running entities.
1357          */
1358         update_entity_shares_tick(cfs_rq);
1359
1360 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
1361         /*
1362          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
1363          * validating it and just reschedule.
1364          */
1365         if (queued) {
1366                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
1367                 return;
1368         }
1369         /*
1370          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
1371          */
1372         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
1373                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
1374                 return;
1375 #endif
1376
1377         if (cfs_rq->nr_running > 1)
1378                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
1379 }
1380
1381
1382 /**************************************************
1383  * CFS bandwidth control machinery
1384  */
1385
1386 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
1387
1388 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1389 static struct static_key __cfs_bandwidth_used;
1390
1391 static inline bool cfs_bandwidth_used(void)
1392 {
1393         return static_key_false(&__cfs_bandwidth_used);
1394 }
1395
1396 void account_cfs_bandwidth_used(int enabled, int was_enabled)
1397 {
1398         /* only need to count groups transitioning between enabled/!enabled */
1399         if (enabled && !was_enabled)
1400                 static_key_slow_inc(&__cfs_bandwidth_used);
1401         else if (!enabled && was_enabled)
1402                 static_key_slow_dec(&__cfs_bandwidth_used);
1403 }
1404 #else /* HAVE_JUMP_LABEL */
1405 static bool cfs_bandwidth_used(void)
1406 {
1407         return true;
1408 }
1409
1410 void account_cfs_bandwidth_used(int enabled, int was_enabled) {}
1411 #endif /* HAVE_JUMP_LABEL */
1412
1413 /*
1414  * default period for cfs group bandwidth.
1415  * default: 0.1s, units: nanoseconds
1416  */
1417 static inline u64 default_cfs_period(void)
1418 {
1419         return 100000000ULL;
1420 }
1421
1422 static inline u64 sched_cfs_bandwidth_slice(void)
1423 {
1424         return (u64)sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice * NSEC_PER_USEC;
1425 }
1426
1427 /*
1428  * Replenish runtime according to assigned quota and update expiration time.
1429  * We use sched_clock_cpu directly instead of rq->clock to avoid adding
1430  * additional synchronization around rq->lock.
1431  *
1432  * requires cfs_b->lock
1433  */
1434 void __refill_cfs_bandwidth_runtime(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
1435 {
1436         u64 now;
1437
1438         if (cfs_b->quota == RUNTIME_INF)
1439                 return;
1440
1441         now = sched_clock_cpu(smp_processor_id());
1442         cfs_b->runtime = cfs_b->quota;
1443         cfs_b->runtime_expires = now + ktime_to_ns(cfs_b->period);
1444 }
1445
1446 static inline struct cfs_bandwidth *tg_cfs_bandwidth(struct task_group *tg)
1447 {
1448         return &tg->cfs_bandwidth;
1449 }
1450
1451 /* returns 0 on failure to allocate runtime */
1452 static int assign_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
1453 {
1454         struct task_group *tg = cfs_rq->tg;
1455         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(tg);
1456         u64 amount = 0, min_amount, expires;
1457
1458         /* note: this is a positive sum as runtime_remaining <= 0 */
1459         min_amount = sched_cfs_bandwidth_slice() - cfs_rq->runtime_remaining;
1460
1461         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
1462         if (cfs_b->quota == RUNTIME_INF)
1463                 amount = min_amount;
1464         else {
1465                 /*
1466                  * If the bandwidth pool has become inactive, then at least one
1467                  * period must have elapsed since the last consumption.
1468                  * Refresh the global state and ensure bandwidth timer becomes
1469                  * active.
1470                  */
1471                 if (!cfs_b->timer_active) {
1472                         __refill_cfs_bandwidth_runtime(cfs_b);
1473                         __start_cfs_bandwidth(cfs_b);
1474                 }
1475
1476                 if (cfs_b->runtime > 0) {
1477                         amount = min(cfs_b->runtime, min_amount);
1478                         cfs_b->runtime -= amount;
1479                         cfs_b->idle = 0;
1480                 }
1481         }
1482         expires = cfs_b->runtime_expires;
1483         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
1484
1485         cfs_rq->runtime_remaining += amount;
1486         /*
1487          * we may have advanced our local expiration to account for allowed
1488          * spread between our sched_clock and the one on which runtime was
1489          * issued.
1490          */
1491         if ((s64)(expires - cfs_rq->runtime_expires) > 0)
1492                 cfs_rq->runtime_expires = expires;
1493
1494         return cfs_rq->runtime_remaining > 0;
1495 }
1496
1497 /*
1498  * Note: This depends on the synchronization provided by sched_clock and the
1499  * fact that rq->clock snapshots this value.
1500  */
1501 static void expire_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
1502 {
1503         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
1504         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
1505
1506         /* if the deadline is ahead of our clock, nothing to do */
1507         if (likely((s64)(rq->clock - cfs_rq->runtime_expires) < 0))
1508                 return;
1509
1510         if (cfs_rq->runtime_remaining < 0)
1511                 return;
1512
1513         /*
1514          * If the local deadline has passed we have to consider the
1515          * possibility that our sched_clock is 'fast' and the global deadline
1516          * has not truly expired.
1517          *
1518          * Fortunately we can check determine whether this the case by checking
1519          * whether the global deadline has advanced.
1520          */
1521
1522         if ((s64)(cfs_rq->runtime_expires - cfs_b->runtime_expires) >= 0) {
1523                 /* extend local deadline, drift is bounded above by 2 ticks */
1524                 cfs_rq->runtime_expires += TICK_NSEC;
1525         } else {
1526                 /* global deadline is ahead, expiration has passed */
1527                 cfs_rq->runtime_remaining = 0;
1528         }
1529 }
1530
1531 static void __account_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq,
1532                                      unsigned long delta_exec)
1533 {
1534         /* dock delta_exec before expiring quota (as it could span periods) */
1535         cfs_rq->runtime_remaining -= delta_exec;
1536         expire_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
1537
1538         if (likely(cfs_rq->runtime_remaining > 0))
1539                 return;
1540
1541         /*
1542          * if we're unable to extend our runtime we resched so that the active
1543          * hierarchy can be throttled
1544          */
1545         if (!assign_cfs_rq_runtime(cfs_rq) && likely(cfs_rq->curr))
1546                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
1547 }
1548
1549 static __always_inline
1550 void account_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long delta_exec)
1551 {
1552         if (!cfs_bandwidth_used() || !cfs_rq->runtime_enabled)
1553                 return;
1554
1555         __account_cfs_rq_runtime(cfs_rq, delta_exec);
1556 }
1557
1558 static inline int cfs_rq_throttled(struct cfs_rq *cfs_rq)
1559 {
1560         return cfs_bandwidth_used() && cfs_rq->throttled;
1561 }
1562
1563 /* check whether cfs_rq, or any parent, is throttled */
1564 static inline int throttled_hierarchy(struct cfs_rq *cfs_rq)
1565 {
1566         return cfs_bandwidth_used() && cfs_rq->throttle_count;
1567 }
1568
1569 /*
1570  * Ensure that neither of the group entities corresponding to src_cpu or
1571  * dest_cpu are members of a throttled hierarchy when performing group
1572  * load-balance operations.
1573  */
1574 static inline int throttled_lb_pair(struct task_group *tg,
1575                                     int src_cpu, int dest_cpu)
1576 {
1577         struct cfs_rq *src_cfs_rq, *dest_cfs_rq;
1578
1579         src_cfs_rq = tg->cfs_rq[src_cpu];
1580         dest_cfs_rq = tg->cfs_rq[dest_cpu];
1581
1582         return throttled_hierarchy(src_cfs_rq) ||
1583                throttled_hierarchy(dest_cfs_rq);
1584 }
1585
1586 /* updated child weight may affect parent so we have to do this bottom up */
1587 static int tg_unthrottle_up(struct task_group *tg, void *data)
1588 {
1589         struct rq *rq = data;
1590         struct cfs_rq *cfs_rq = tg->cfs_rq[cpu_of(rq)];
1591
1592         cfs_rq->throttle_count--;
1593 #ifdef CONFIG_SMP
1594         if (!cfs_rq->throttle_count) {
1595                 u64 delta = rq->clock_task - cfs_rq->load_stamp;
1596
1597                 /* leaving throttled state, advance shares averaging windows */
1598                 cfs_rq->load_stamp += delta;
1599                 cfs_rq->load_last += delta;
1600
1601                 /* update entity weight now that we are on_rq again */
1602                 update_cfs_shares(cfs_rq);
1603         }
1604 #endif
1605
1606         return 0;
1607 }
1608
1609 static int tg_throttle_down(struct task_group *tg, void *data)
1610 {
1611         struct rq *rq = data;
1612         struct cfs_rq *cfs_rq = tg->cfs_rq[cpu_of(rq)];
1613
1614         /* group is entering throttled state, record last load */
1615         if (!cfs_rq->throttle_count)
1616                 update_cfs_load(cfs_rq, 0);
1617         cfs_rq->throttle_count++;
1618
1619         return 0;
1620 }
1621
1622 static void throttle_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
1623 {
1624         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
1625         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
1626         struct sched_entity *se;
1627         long task_delta, dequeue = 1;
1628
1629         se = cfs_rq->tg->se[cpu_of(rq_of(cfs_rq))];
1630
1631         /* account load preceding throttle */
1632         rcu_read_lock();
1633         walk_tg_tree_from(cfs_rq->tg, tg_throttle_down, tg_nop, (void *)rq);
1634         rcu_read_unlock();
1635
1636         task_delta = cfs_rq->h_nr_running;
1637         for_each_sched_entity(se) {
1638                 struct cfs_rq *qcfs_rq = cfs_rq_of(se);
1639                 /* throttled entity or throttle-on-deactivate */
1640                 if (!se->on_rq)
1641                         break;
1642
1643                 if (dequeue)
1644                         dequeue_entity(qcfs_rq, se, DEQUEUE_SLEEP);
1645                 qcfs_rq->h_nr_running -= task_delta;
1646
1647                 if (qcfs_rq->load.weight)
1648                         dequeue = 0;
1649         }
1650
1651         if (!se)
1652                 rq->nr_running -= task_delta;
1653
1654         cfs_rq->throttled = 1;
1655         cfs_rq->throttled_timestamp = rq->clock;
1656         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
1657         list_add_tail_rcu(&cfs_rq->throttled_list, &cfs_b->throttled_cfs_rq);
1658         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
1659 }
1660
1661 void unthrottle_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
1662 {
1663         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
1664         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
1665         struct sched_entity *se;
1666         int enqueue = 1;
1667         long task_delta;
1668
1669         se = cfs_rq->tg->se[cpu_of(rq_of(cfs_rq))];
1670
1671         cfs_rq->throttled = 0;
1672         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
1673         cfs_b->throttled_time += rq->clock - cfs_rq->throttled_timestamp;
1674         list_del_rcu(&cfs_rq->throttled_list);
1675         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
1676         cfs_rq->throttled_timestamp = 0;
1677
1678         update_rq_clock(rq);
1679         /* update hierarchical throttle state */
1680         walk_tg_tree_from(cfs_rq->tg, tg_nop, tg_unthrottle_up, (void *)rq);
1681
1682         if (!cfs_rq->load.weight)
1683                 return;
1684
1685         task_delta = cfs_rq->h_nr_running;
1686         for_each_sched_entity(se) {
1687                 if (se->on_rq)
1688                         enqueue = 0;
1689
1690                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1691                 if (enqueue)
1692                         enqueue_entity(cfs_rq, se, ENQUEUE_WAKEUP);
1693                 cfs_rq->h_nr_running += task_delta;
1694
1695                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
1696                         break;
1697         }
1698
1699         if (!se)
1700                 rq->nr_running += task_delta;
1701
1702         /* determine whether we need to wake up potentially idle cpu */
1703         if (rq->curr == rq->idle && rq->cfs.nr_running)
1704                 resched_task(rq->curr);
1705 }
1706
1707 static u64 distribute_cfs_runtime(struct cfs_bandwidth *cfs_b,
1708                 u64 remaining, u64 expires)
1709 {
1710         struct cfs_rq *cfs_rq;
1711         u64 runtime = remaining;
1712
1713         rcu_read_lock();
1714         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &cfs_b->throttled_cfs_rq,
1715                                 throttled_list) {
1716                 struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
1717
1718                 raw_spin_lock(&rq->lock);
1719                 if (!cfs_rq_throttled(cfs_rq))
1720                         goto next;
1721
1722                 runtime = -cfs_rq->runtime_remaining + 1;
1723                 if (runtime > remaining)
1724                         runtime = remaining;
1725                 remaining -= runtime;
1726
1727                 cfs_rq->runtime_remaining += runtime;
1728                 cfs_rq->runtime_expires = expires;
1729
1730                 /* we check whether we're throttled above */
1731                 if (cfs_rq->runtime_remaining > 0)
1732                         unthrottle_cfs_rq(cfs_rq);
1733
1734 next:
1735                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
1736
1737                 if (!remaining)
1738                         break;
1739         }
1740         rcu_read_unlock();
1741
1742         return remaining;
1743 }
1744
1745 /*
1746  * Responsible for refilling a task_group's bandwidth and unthrottling its
1747  * cfs_rqs as appropriate. If there has been no activity within the last
1748  * period the timer is deactivated until scheduling resumes; cfs_b->idle is
1749  * used to track this state.
1750  */
1751 static int do_sched_cfs_period_timer(struct cfs_bandwidth *cfs_b, int overrun)
1752 {
1753         u64 runtime, runtime_expires;
1754         int idle = 1, throttled;
1755
1756         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
1757         /* no need to continue the timer with no bandwidth constraint */
1758         if (cfs_b->quota == RUNTIME_INF)
1759                 goto out_unlock;
1760
1761         throttled = !list_empty(&cfs_b->throttled_cfs_rq);
1762         /* idle depends on !throttled (for the case of a large deficit) */
1763         idle = cfs_b->idle && !throttled;
1764         cfs_b->nr_periods += overrun;
1765
1766         /* if we're going inactive then everything else can be deferred */
1767         if (idle)
1768                 goto out_unlock;
1769
1770         __refill_cfs_bandwidth_runtime(cfs_b);
1771
1772         if (!throttled) {
1773                 /* mark as potentially idle for the upcoming period */
1774                 cfs_b->idle = 1;
1775                 goto out_unlock;
1776         }
1777
1778         /* account preceding periods in which throttling occurred */
1779         cfs_b->nr_throttled += overrun;
1780
1781         /*
1782          * There are throttled entities so we must first use the new bandwidth
1783          * to unthrottle them before making it generally available.  This
1784          * ensures that all existing debts will be paid before a new cfs_rq is
1785          * allowed to run.
1786          */
1787         runtime = cfs_b->runtime;
1788         runtime_expires = cfs_b->runtime_expires;
1789         cfs_b->runtime = 0;
1790
1791         /*
1792          * This check is repeated as we are holding onto the new bandwidth
1793          * while we unthrottle.  This can potentially race with an unthrottled
1794          * group trying to acquire new bandwidth from the global pool.
1795          */
1796         while (throttled && runtime > 0) {
1797                 raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
1798                 /* we can't nest cfs_b->lock while distributing bandwidth */
1799                 runtime = distribute_cfs_runtime(cfs_b, runtime,
1800                                                  runtime_expires);
1801                 raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
1802
1803                 throttled = !list_empty(&cfs_b->throttled_cfs_rq);
1804         }
1805
1806         /* return (any) remaining runtime */
1807         cfs_b->runtime = runtime;
1808         /*
1809          * While we are ensured activity in the period following an
1810          * unthrottle, this also covers the case in which the new bandwidth is
1811          * insufficient to cover the existing bandwidth deficit.  (Forcing the
1812          * timer to remain active while there are any throttled entities.)
1813          */
1814         cfs_b->idle = 0;
1815 out_unlock:
1816         if (idle)
1817                 cfs_b->timer_active = 0;
1818         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
1819
1820         return idle;
1821 }
1822
1823 /* a cfs_rq won't donate quota below this amount */
1824 static const u64 min_cfs_rq_runtime = 1 * NSEC_PER_MSEC;
1825 /* minimum remaining period time to redistribute slack quota */
1826 static const u64 min_bandwidth_expiration = 2 * NSEC_PER_MSEC;
1827 /* how long we wait to gather additional slack before distributing */
1828 static const u64 cfs_bandwidth_slack_period = 5 * NSEC_PER_MSEC;
1829
1830 /* are we near the end of the current quota period? */
1831 static int runtime_refresh_within(struct cfs_bandwidth *cfs_b, u64 min_expire)
1832 {
1833         struct hrtimer *refresh_timer = &cfs_b->period_timer;
1834         u64 remaining;
1835
1836         /* if the call-back is running a quota refresh is already occurring */
1837         if (hrtimer_callback_running(refresh_timer))
1838                 return 1;
1839
1840         /* is a quota refresh about to occur? */
1841         remaining = ktime_to_ns(hrtimer_expires_remaining(refresh_timer));
1842         if (remaining < min_expire)
1843                 return 1;
1844
1845         return 0;
1846 }
1847
1848 static void start_cfs_slack_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
1849 {
1850         u64 min_left = cfs_bandwidth_slack_period + min_bandwidth_expiration;
1851
1852         /* if there's a quota refresh soon don't bother with slack */
1853         if (runtime_refresh_within(cfs_b, min_left))
1854                 return;
1855
1856         start_bandwidth_timer(&cfs_b->slack_timer,
1857                                 ns_to_ktime(cfs_bandwidth_slack_period));
1858 }
1859
1860 /* we know any runtime found here is valid as update_curr() precedes return */
1861 static void __return_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
1862 {
1863         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
1864         s64 slack_runtime = cfs_rq->runtime_remaining - min_cfs_rq_runtime;
1865
1866         if (slack_runtime <= 0)
1867                 return;
1868
1869         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
1870         if (cfs_b->quota != RUNTIME_INF &&
1871             cfs_rq->runtime_expires == cfs_b->runtime_expires) {
1872                 cfs_b->runtime += slack_runtime;
1873
1874                 /* we are under rq->lock, defer unthrottling using a timer */
1875                 if (cfs_b->runtime > sched_cfs_bandwidth_slice() &&
1876                     !list_empty(&cfs_b->throttled_cfs_rq))
1877                         start_cfs_slack_bandwidth(cfs_b);
1878         }
1879         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
1880
1881         /* even if it's not valid for return we don't want to try again */
1882         cfs_rq->runtime_remaining -= slack_runtime;
1883 }
1884
1885 static __always_inline void return_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
1886 {
1887         if (!cfs_bandwidth_used())
1888                 return;
1889
1890         if (!cfs_rq->runtime_enabled || cfs_rq->nr_running)
1891                 return;
1892
1893         __return_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
1894 }
1895
1896 /*
1897  * This is done with a timer (instead of inline with bandwidth return) since
1898  * it's necessary to juggle rq->locks to unthrottle their respective cfs_rqs.
1899  */
1900 static void do_sched_cfs_slack_timer(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
1901 {
1902         u64 runtime = 0, slice = sched_cfs_bandwidth_slice();
1903         u64 expires;
1904
1905         /* confirm we're still not at a refresh boundary */
1906         if (runtime_refresh_within(cfs_b, min_bandwidth_expiration))
1907                 return;
1908
1909         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
1910         if (cfs_b->quota != RUNTIME_INF && cfs_b->runtime > slice) {
1911                 runtime = cfs_b->runtime;
1912                 cfs_b->runtime = 0;
1913         }
1914         expires = cfs_b->runtime_expires;
1915         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
1916
1917         if (!runtime)
1918                 return;
1919
1920         runtime = distribute_cfs_runtime(cfs_b, runtime, expires);
1921
1922         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
1923         if (expires == cfs_b->runtime_expires)
1924                 cfs_b->runtime = runtime;
1925         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
1926 }
1927
1928 /*
1929  * When a group wakes up we want to make sure that its quota is not already
1930  * expired/exceeded, otherwise it may be allowed to steal additional ticks of
1931  * runtime as update_curr() throttling can not not trigger until it's on-rq.
1932  */
1933 static void check_enqueue_throttle(struct cfs_rq *cfs_rq)
1934 {
1935         if (!cfs_bandwidth_used())
1936                 return;
1937
1938         /* an active group must be handled by the update_curr()->put() path */
1939         if (!cfs_rq->runtime_enabled || cfs_rq->curr)
1940                 return;
1941
1942         /* ensure the group is not already throttled */
1943         if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
1944                 return;
1945
1946         /* update runtime allocation */
1947         account_cfs_rq_runtime(cfs_rq, 0);
1948         if (cfs_rq->runtime_remaining <= 0)
1949                 throttle_cfs_rq(cfs_rq);
1950 }
1951
1952 /* conditionally throttle active cfs_rq's from put_prev_entity() */
1953 static void check_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
1954 {
1955         if (!cfs_bandwidth_used())
1956                 return;
1957
1958         if (likely(!cfs_rq->runtime_enabled || cfs_rq->runtime_remaining > 0))
1959                 return;
1960
1961         /*
1962          * it's possible for a throttled entity to be forced into a running
1963          * state (e.g. set_curr_task), in this case we're finished.
1964          */
1965         if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
1966                 return;
1967
1968         throttle_cfs_rq(cfs_rq);
1969 }
1970
1971 static inline u64 default_cfs_period(void);
1972 static int do_sched_cfs_period_timer(struct cfs_bandwidth *cfs_b, int overrun);
1973 static void do_sched_cfs_slack_timer(struct cfs_bandwidth *cfs_b);
1974
1975 static enum hrtimer_restart sched_cfs_slack_timer(struct hrtimer *timer)
1976 {
1977         struct cfs_bandwidth *cfs_b =
1978                 container_of(timer, struct cfs_bandwidth, slack_timer);
1979         do_sched_cfs_slack_timer(cfs_b);
1980
1981         return HRTIMER_NORESTART;
1982 }
1983
1984 static enum hrtimer_restart sched_cfs_period_timer(struct hrtimer *timer)
1985 {
1986         struct cfs_bandwidth *cfs_b =
1987                 container_of(timer, struct cfs_bandwidth, period_timer);
1988         ktime_t now;
1989         int overrun;
1990         int idle = 0;
1991
1992         for (;;) {
1993                 now = hrtimer_cb_get_time(timer);
1994                 overrun = hrtimer_forward(timer, now, cfs_b->period);
1995
1996                 if (!overrun)
1997                         break;
1998
1999                 idle = do_sched_cfs_period_timer(cfs_b, overrun);
2000         }
2001
2002         return idle ? HRTIMER_NORESTART : HRTIMER_RESTART;
2003 }
2004
2005 void init_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
2006 {
2007         raw_spin_lock_init(&cfs_b->lock);
2008         cfs_b->runtime = 0;
2009         cfs_b->quota = RUNTIME_INF;
2010         cfs_b->period = ns_to_ktime(default_cfs_period());
2011
2012         INIT_LIST_HEAD(&cfs_b->throttled_cfs_rq);
2013         hrtimer_init(&cfs_b->period_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
2014         cfs_b->period_timer.function = sched_cfs_period_timer;
2015         hrtimer_init(&cfs_b->slack_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
2016         cfs_b->slack_timer.function = sched_cfs_slack_timer;
2017 }
2018
2019 static void init_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
2020 {
2021         cfs_rq->runtime_enabled = 0;
2022         INIT_LIST_HEAD(&cfs_rq->throttled_list);
2023 }
2024
2025 /* requires cfs_b->lock, may release to reprogram timer */
2026 void __start_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
2027 {
2028         /*
2029          * The timer may be active because we're trying to set a new bandwidth
2030          * period or because we're racing with the tear-down path
2031          * (timer_active==0 becomes visible before the hrtimer call-back
2032          * terminates).  In either case we ensure that it's re-programmed
2033          */
2034         while (unlikely(hrtimer_active(&cfs_b->period_timer))) {
2035                 raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
2036                 /* ensure cfs_b->lock is available while we wait */
2037                 hrtimer_cancel(&cfs_b->period_timer);
2038
2039                 raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
2040                 /* if someone else restarted the timer then we're done */
2041                 if (cfs_b->timer_active)
2042                         return;
2043         }
2044
2045         cfs_b->timer_active = 1;
2046         start_bandwidth_timer(&cfs_b->period_timer, cfs_b->period);
2047 }
2048
2049 static void destroy_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
2050 {
2051         hrtimer_cancel(&cfs_b->period_timer);
2052         hrtimer_cancel(&cfs_b->slack_timer);
2053 }
2054
2055 void unthrottle_offline_cfs_rqs(struct rq *rq)
2056 {
2057         struct cfs_rq *cfs_rq;
2058
2059         for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) {
2060                 struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
2061
2062                 if (!cfs_rq->runtime_enabled)
2063                         continue;
2064
2065                 /*
2066                  * clock_task is not advancing so we just need to make sure
2067                  * there's some valid quota amount
2068                  */
2069                 cfs_rq->runtime_remaining = cfs_b->quota;
2070                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
2071                         unthrottle_cfs_rq(cfs_rq);
2072         }
2073 }
2074
2075 #else /* CONFIG_CFS_BANDWIDTH */
2076 static __always_inline
2077 void account_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long delta_exec) {}
2078 static void check_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq) {}
2079 static void check_enqueue_throttle(struct cfs_rq *cfs_rq) {}
2080 static __always_inline void return_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq) {}
2081
2082 static inline int cfs_rq_throttled(struct cfs_rq *cfs_rq)
2083 {
2084         return 0;
2085 }
2086
2087 static inline int throttled_hierarchy(struct cfs_rq *cfs_rq)
2088 {
2089         return 0;
2090 }
2091
2092 static inline int throttled_lb_pair(struct task_group *tg,
2093                                     int src_cpu, int dest_cpu)
2094 {
2095         return 0;
2096 }
2097
2098 void init_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b) {}
2099
2100 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2101 static void init_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq) {}
2102 #endif
2103
2104 static inline struct cfs_bandwidth *tg_cfs_bandwidth(struct task_group *tg)
2105 {
2106         return NULL;
2107 }
2108 static inline void destroy_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b) {}
2109 void unthrottle_offline_cfs_rqs(struct rq *rq) {}
2110
2111 #endif /* CONFIG_CFS_BANDWIDTH */
2112
2113 /**************************************************
2114  * CFS operations on tasks:
2115  */
2116
2117 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
2118 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
2119 {
2120         struct sched_entity *se = &p->se;
2121         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
2122
2123         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
2124
2125         if (cfs_rq->nr_running > 1) {
2126                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
2127                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
2128                 s64 delta = slice - ran;
2129
2130                 if (delta < 0) {
2131                         if (rq->curr == p)
2132                                 resched_task(p);
2133                         return;
2134                 }
2135
2136                 /*
2137                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
2138                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
2139                  */
2140                 if (rq->curr != p)
2141                         delta = max_t(s64, 10000LL, delta);
2142
2143                 hrtick_start(rq, delta);
2144         }
2145 }
2146
2147 /*
2148  * called from enqueue/dequeue and updates the hrtick when the
2149  * current task is from our class and nr_running is low enough
2150  * to matter.
2151  */
2152 static void hrtick_update(struct rq *rq)
2153 {
2154         struct task_struct *curr = rq->curr;
2155
2156         if (!hrtick_enabled(rq) || curr->sched_class != &fair_sched_class)
2157                 return;
2158
2159         if (cfs_rq_of(&curr->se)->nr_running < sched_nr_latency)
2160                 hrtick_start_fair(rq, curr);
2161 }
2162 #else /* !CONFIG_SCHED_HRTICK */
2163 static inline void
2164 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
2165 {
2166 }
2167
2168 static inline void hrtick_update(struct rq *rq)
2169 {
2170 }
2171 #endif
2172
2173 /*
2174  * The enqueue_task method is called before nr_running is
2175  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
2176  * then put the task into the rbtree:
2177  */
2178 static void
2179 enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
2180 {
2181         struct cfs_rq *cfs_rq;
2182         struct sched_entity *se = &p->se;
2183
2184         for_each_sched_entity(se) {
2185                 if (se->on_rq)
2186                         break;
2187                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
2188                 enqueue_entity(cfs_rq, se, flags);
2189
2190                 /*
2191                  * end evaluation on encountering a throttled cfs_rq
2192                  *
2193                  * note: in the case of encountering a throttled cfs_rq we will
2194                  * post the final h_nr_running increment below.
2195                 */
2196                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
2197                         break;
2198                 cfs_rq->h_nr_running++;
2199
2200                 flags = ENQUEUE_WAKEUP;
2201         }
2202
2203         for_each_sched_entity(se) {
2204                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
2205                 cfs_rq->h_nr_running++;
2206
2207                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
2208                         break;
2209
2210                 update_cfs_load(cfs_rq, 0);
2211                 update_cfs_shares(cfs_rq);
2212         }
2213
2214         if (!se)
2215                 inc_nr_running(rq);
2216         hrtick_update(rq);
2217 }
2218
2219 static void set_next_buddy(struct sched_entity *se);
2220
2221 /*
2222  * The dequeue_task method is called before nr_running is
2223  * decreased. We remove the task from the rbtree and
2224  * update the fair scheduling stats:
2225  */
2226 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
2227 {
2228         struct cfs_rq *cfs_rq;
2229         struct sched_entity *se = &p->se;
2230         int task_sleep = flags & DEQUEUE_SLEEP;
2231
2232         for_each_sched_entity(se) {
2233                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
2234                 dequeue_entity(cfs_rq, se, flags);
2235
2236                 /*
2237                  * end evaluation on encountering a throttled cfs_rq
2238                  *
2239                  * note: in the case of encountering a throttled cfs_rq we will
2240                  * post the final h_nr_running decrement below.
2241                 */
2242                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
2243                         break;
2244                 cfs_rq->h_nr_running--;
2245
2246                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
2247                 if (cfs_rq->load.weight) {
2248                         /*
2249                          * Bias pick_next to pick a task from this cfs_rq, as
2250                          * p is sleeping when it is within its sched_slice.
2251                          */
2252                         if (task_sleep && parent_entity(se))
2253                                 set_next_buddy(parent_entity(se));
2254
2255                         /* avoid re-evaluating load for this entity */
2256                         se = parent_entity(se);
2257                         break;
2258                 }
2259                 flags |= DEQUEUE_SLEEP;
2260         }
2261
2262         for_each_sched_entity(se) {
2263                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
2264                 cfs_rq->h_nr_running--;
2265
2266                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
2267                         break;
2268
2269                 update_cfs_load(cfs_rq, 0);
2270                 update_cfs_shares(cfs_rq);
2271         }
2272
2273         if (!se)
2274                 dec_nr_running(rq);
2275         hrtick_update(rq);
2276 }
2277
2278 #ifdef CONFIG_SMP
2279 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
2280 static unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
2281 {
2282         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
2283 }
2284
2285 /*
2286  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
2287  * according to the scheduling class and "nice" value.
2288  *
2289  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
2290  * balance conservatively.
2291  */
2292 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
2293 {
2294         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2295         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
2296
2297         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
2298                 return total;
2299
2300         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
2301 }
2302
2303 /*
2304  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
2305  * according to the scheduling class and "nice" value.
2306  */
2307 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
2308 {
2309         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2310         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
2311
2312         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
2313                 return total;
2314
2315         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
2316 }
2317
2318 static unsigned long power_of(int cpu)
2319 {
2320         return cpu_rq(cpu)->cpu_power;
2321 }
2322
2323 static unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
2324 {
2325         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2326         unsigned long nr_running = ACCESS_ONCE(rq->nr_running);
2327
2328         if (nr_running)
2329                 return rq->load.weight / nr_running;
2330
2331         return 0;
2332 }
2333
2334
2335 static void task_waking_fair(struct task_struct *p)
2336 {
2337         struct sched_entity *se = &p->se;
2338         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
2339         u64 min_vruntime;
2340
2341 #ifndef CONFIG_64BIT
2342         u64 min_vruntime_copy;
2343
2344         do {
2345                 min_vruntime_copy = cfs_rq->min_vruntime_copy;
2346                 smp_rmb();
2347                 min_vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
2348         } while (min_vruntime != min_vruntime_copy);
2349 #else
2350         min_vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
2351 #endif
2352
2353         se->vruntime -= min_vruntime;
2354 }
2355
2356 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2357 /*
2358  * effective_load() calculates the load change as seen from the root_task_group
2359  *
2360  * Adding load to a group doesn't make a group heavier, but can cause movement
2361  * of group shares between cpus. Assuming the shares were perfectly aligned one
2362  * can calculate the shift in shares.
2363  *
2364  * Calculate the effective load difference if @wl is added (subtracted) to @tg
2365  * on this @cpu and results in a total addition (subtraction) of @wg to the
2366  * total group weight.
2367  *
2368  * Given a runqueue weight distribution (rw_i) we can compute a shares
2369  * distribution (s_i) using:
2370  *
2371  *   s_i = rw_i / \Sum rw_j                                             (1)
2372  *
2373  * Suppose we have 4 CPUs and our @tg is a direct child of the root group and
2374  * has 7 equal weight tasks, distributed as below (rw_i), with the resulting
2375  * shares distribution (s_i):
2376  *
2377  *   rw_i = {   2,   4,   1,   0 }
2378  *   s_i  = { 2/7, 4/7, 1/7,   0 }
2379  *
2380  * As per wake_affine() we're interested in the load of two CPUs (the CPU the
2381  * task used to run on and the CPU the waker is running on), we need to
2382  * compute the effect of waking a task on either CPU and, in case of a sync
2383  * wakeup, compute the effect of the current task going to sleep.
2384  *
2385  * So for a change of @wl to the local @cpu with an overall group weight change
2386  * of @wl we can compute the new shares distribution (s'_i) using:
2387  *
2388  *   s'_i = (rw_i + @wl) / (@wg + \Sum rw_j)                            (2)
2389  *
2390  * Suppose we're interested in CPUs 0 and 1, and want to compute the load
2391  * differences in waking a task to CPU 0. The additional task changes the
2392  * weight and shares distributions like:
2393  *
2394  *   rw'_i = {   3,   4,   1,   0 }
2395  *   s'_i  = { 3/8, 4/8, 1/8,   0 }
2396  *
2397  * We can then compute the difference in effective weight by using:
2398  *
2399  *   dw_i = S * (s'_i - s_i)                                            (3)
2400  *
2401  * Where 'S' is the group weight as seen by its parent.
2402  *
2403  * Therefore the effective change in loads on CPU 0 would be 5/56 (3/8 - 2/7)
2404  * times the weight of the group. The effect on CPU 1 would be -4/56 (4/8 -
2405  * 4/7) times the weight of the group.
2406  */
2407 static long effective_load(struct task_group *tg, int cpu, long wl, long wg)
2408 {
2409         struct sched_entity *se = tg->se[cpu];
2410
2411         if (!tg->parent)        /* the trivial, non-cgroup case */
2412                 return wl;
2413
2414         for_each_sched_entity(se) {
2415                 long w, W;
2416
2417                 tg = se->my_q->tg;
2418
2419                 /*
2420                  * W = @wg + \Sum rw_j
2421                  */
2422                 W = wg + calc_tg_weight(tg, se->my_q);
2423
2424                 /*
2425                  * w = rw_i + @wl
2426                  */
2427                 w = se->my_q->load.weight + wl;
2428
2429                 /*
2430                  * wl = S * s'_i; see (2)
2431                  */
2432                 if (W > 0 && w < W)
2433                         wl = (w * tg->shares) / W;
2434                 else
2435                         wl = tg->shares;
2436
2437                 /*
2438                  * Per the above, wl is the new se->load.weight value; since
2439                  * those are clipped to [MIN_SHARES, ...) do so now. See
2440                  * calc_cfs_shares().
2441                  */
2442                 if (wl < MIN_SHARES)
2443                         wl = MIN_SHARES;
2444
2445                 /*
2446                  * wl = dw_i = S * (s'_i - s_i); see (3)
2447                  */
2448                 wl -= se->load.weight;
2449
2450                 /*
2451                  * Recursively apply this logic to all parent groups to compute
2452                  * the final effective load change on the root group. Since
2453                  * only the @tg group gets extra weight, all parent groups can
2454                  * only redistribute existing shares. @wl is the shift in shares
2455                  * resulting from this level per the above.
2456                  */
2457                 wg = 0;
2458         }
2459
2460         return wl;
2461 }
2462 #else
2463
2464 static inline unsigned long effective_load(struct task_group *tg, int cpu,
2465                 unsigned long wl, unsigned long wg)
2466 {
2467         return wl;
2468 }
2469
2470 #endif
2471
2472 static int wake_affine(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int sync)
2473 {
2474         s64 this_load, load;
2475         int idx, this_cpu, prev_cpu;
2476         unsigned long tl_per_task;
2477         struct task_group *tg;
2478         unsigned long weight;
2479         int balanced;
2480
2481         idx       = sd->wake_idx;
2482         this_cpu  = smp_processor_id();
2483         prev_cpu  = task_cpu(p);
2484         load      = source_load(prev_cpu, idx);
2485         this_load = target_load(this_cpu, idx);
2486
2487         /*
2488          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
2489          * effect of the currently running task from the load
2490          * of the current CPU:
2491          */
2492         if (sync) {
2493                 tg = task_group(current);
2494                 weight = current->se.load.weight;
2495
2496                 this_load += effective_load(tg, this_cpu, -weight, -weight);
2497                 load += effective_load(tg, prev_cpu, 0, -weight);
2498         }
2499
2500         tg = task_group(p);
2501         weight = p->se.load.weight;
2502
2503         /*
2504          * In low-load situations, where prev_cpu is idle and this_cpu is idle
2505          * due to the sync cause above having dropped this_load to 0, we'll
2506          * always have an imbalance, but there's really nothing you can do
2507          * about that, so that's good too.
2508          *
2509          * Otherwise check if either cpus are near enough in load to allow this
2510          * task to be woken on this_cpu.
2511          */
2512         if (this_load > 0) {
2513                 s64 this_eff_load, prev_eff_load;
2514
2515                 this_eff_load = 100;
2516                 this_eff_load *= power_of(prev_cpu);
2517                 this_eff_load *= this_load +
2518                         effective_load(tg, this_cpu, weight, weight);
2519
2520                 prev_eff_load = 100 + (sd->imbalance_pct - 100) / 2;
2521                 prev_eff_load *= power_of(this_cpu);
2522                 prev_eff_load *= load + effective_load(tg, prev_cpu, 0, weight);
2523
2524                 balanced = this_eff_load <= prev_eff_load;
2525         } else
2526                 balanced = true;
2527
2528         /*
2529          * If the currently running task will sleep within
2530          * a reasonable amount of time then attract this newly
2531          * woken task:
2532          */
2533         if (sync && balanced)
2534                 return 1;
2535
2536         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_affine_attempts);
2537         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
2538
2539         if (balanced ||
2540             (this_load <= load &&
2541              this_load + target_load(prev_cpu, idx) <= tl_per_task)) {
2542                 /*
2543                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
2544                  * p is cache cold in this domain, and
2545                  * there is no bad imbalance.
2546                  */
2547                 schedstat_inc(sd, ttwu_move_affine);
2548                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_affine);
2549
2550                 return 1;
2551         }
2552         return 0;
2553 }
2554
2555 /*
2556  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
2557  * domain.
2558  */
2559 static struct sched_group *
2560 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p,
2561                   int this_cpu, int load_idx)
2562 {
2563         struct sched_group *idlest = NULL, *group = sd->groups;
2564         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
2565         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
2566
2567         do {
2568                 unsigned long load, avg_load;
2569                 int local_group;
2570                 int i;
2571
2572                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
2573                 if (!cpumask_intersects(sched_group_cpus(group),
2574                                         tsk_cpus_allowed(p)))
2575                         continue;
2576
2577                 local_group = cpumask_test_cpu(this_cpu,
2578                                                sched_group_cpus(group));
2579
2580                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
2581                 avg_load = 0;
2582
2583                 for_each_cpu(i, sched_group_cpus(group)) {
2584                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
2585                         if (local_group)
2586                                 load = source_load(i, load_idx);
2587                         else
2588                                 load = target_load(i, load_idx);
2589
2590                         avg_load += load;
2591                 }
2592
2593                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
2594                 avg_load = (avg_load * SCHED_POWER_SCALE) / group->sgp->power;
2595
2596                 if (local_group) {
2597                         this_load = avg_load;
2598                 } else if (avg_load < min_load) {
2599                         min_load = avg_load;
2600                         idlest = group;
2601                 }
2602         } while (group = group->next, group != sd->groups);
2603
2604         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
2605                 return NULL;
2606         return idlest;
2607 }
2608
2609 /*
2610  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
2611  */
2612 static int
2613 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
2614 {
2615         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
2616         int idlest = -1;
2617         int i;
2618
2619         /* Traverse only the allowed CPUs */
2620         for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), tsk_cpus_allowed(p)) {
2621                 load = weighted_cpuload(i);
2622
2623                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
2624                         min_load = load;
2625                         idlest = i;
2626                 }
2627         }
2628
2629         return idlest;
2630 }
2631
2632 /*
2633  * Try and locate an idle CPU in the sched_domain.
2634  */
2635 static int select_idle_sibling(struct task_struct *p, int target)
2636 {
2637         int cpu = smp_processor_id();
2638         int prev_cpu = task_cpu(p);
2639         struct sched_domain *sd;
2640         struct sched_group *sg;
2641         int i;
2642
2643         /*
2644          * If the task is going to be woken-up on this cpu and if it is
2645          * already idle, then it is the right target.
2646          */
2647         if (target == cpu && idle_cpu(cpu))
2648                 return cpu;
2649
2650         /*
2651          * If the task is going to be woken-up on the cpu where it previously
2652          * ran and if it is currently idle, then it the right target.
2653          */
2654         if (target == prev_cpu && idle_cpu(prev_cpu))
2655                 return prev_cpu;
2656
2657         /*
2658          * Otherwise, iterate the domains and find an elegible idle cpu.
2659          */
2660         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_llc, target));
2661         for_each_lower_domain(sd) {
2662                 sg = sd->groups;
2663                 do {
2664                         if (!cpumask_intersects(sched_group_cpus(sg),
2665                                                 tsk_cpus_allowed(p)))
2666                                 goto next;
2667
2668                         for_each_cpu(i, sched_group_cpus(sg)) {
2669                                 if (!idle_cpu(i))
2670                                         goto next;
2671                         }
2672
2673                         target = cpumask_first_and(sched_group_cpus(sg),
2674                                         tsk_cpus_allowed(p));
2675                         goto done;
2676 next:
2677                         sg = sg->next;
2678                 } while (sg != sd->groups);
2679         }
2680 done:
2681         return target;
2682 }
2683
2684 /*
2685  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
2686  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
2687  * SD_BALANCE_EXEC.
2688  *
2689  * Balance, ie. select the least loaded group.
2690  *
2691  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
2692  *
2693  * preempt must be disabled.
2694  */
2695 static int
2696 select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sd_flag, int wake_flags)
2697 {
2698         struct sched_domain *tmp, *affine_sd = NULL, *sd = NULL;
2699         int cpu = smp_processor_id();
2700         int prev_cpu = task_cpu(p);
2701         int new_cpu = cpu;
2702         int want_affine = 0;
2703         int want_sd = 1;
2704         int sync = wake_flags & WF_SYNC;
2705
2706         if (p->rt.nr_cpus_allowed == 1)
2707                 return prev_cpu;
2708
2709         if (sd_flag & SD_BALANCE_WAKE) {
2710                 if (cpumask_test_cpu(cpu, tsk_cpus_allowed(p)))
2711                         want_affine = 1;
2712                 new_cpu = prev_cpu;
2713         }
2714
2715         rcu_read_lock();
2716         for_each_domain(cpu, tmp) {
2717                 if (!(tmp->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2718                         continue;
2719
2720                 /*
2721                  * If power savings logic is enabled for a domain, see if we
2722                  * are not overloaded, if so, don't balance wider.
2723                  */
2724                 if (tmp->flags & (SD_POWERSAVINGS_BALANCE|SD_PREFER_LOCAL)) {
2725                         unsigned long power = 0;
2726                         unsigned long nr_running = 0;
2727                         unsigned long capacity;
2728                         int i;
2729
2730                         for_each_cpu(i, sched_domain_span(tmp)) {
2731                                 power += power_of(i);
2732                                 nr_running += cpu_rq(i)->cfs.nr_running;
2733                         }
2734
2735                         capacity = DIV_ROUND_CLOSEST(power, SCHED_POWER_SCALE);
2736
2737                         if (tmp->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE)
2738                                 nr_running /= 2;
2739
2740                         if (nr_running < capacity)
2741                                 want_sd = 0;
2742                 }
2743
2744                 /*
2745                  * If both cpu and prev_cpu are part of this domain,
2746                  * cpu is a valid SD_WAKE_AFFINE target.
2747                  */
2748                 if (want_affine && (tmp->flags & SD_WAKE_AFFINE) &&
2749                     cpumask_test_cpu(prev_cpu, sched_domain_span(tmp))) {
2750                         affine_sd = tmp;
2751                         want_affine = 0;
2752                 }
2753
2754                 if (!want_sd && !want_affine)
2755                         break;
2756
2757                 if (!(tmp->flags & sd_flag))
2758                         continue;
2759
2760                 if (want_sd)
2761                         sd = tmp;
2762         }
2763
2764         if (affine_sd) {
2765                 if (cpu == prev_cpu || wake_affine(affine_sd, p, sync))
2766                         prev_cpu = cpu;
2767
2768                 new_cpu = select_idle_sibling(p, prev_cpu);
2769                 goto unlock;
2770         }
2771
2772         while (sd) {
2773                 int load_idx = sd->forkexec_idx;
2774                 struct sched_group *group;
2775                 int weight;
2776
2777                 if (!(sd->flags & sd_flag)) {
2778                         sd = sd->child;
2779                         continue;
2780                 }
2781
2782                 if (sd_flag & SD_BALANCE_WAKE)
2783                         load_idx = sd->wake_idx;
2784
2785                 group = find_idlest_group(sd, p, cpu, load_idx);
2786                 if (!group) {
2787                         sd = sd->child;
2788                         continue;
2789                 }
2790
2791                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, p, cpu);
2792                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
2793                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
2794                         sd = sd->child;
2795                         continue;
2796                 }
2797
2798                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
2799                 cpu = new_cpu;
2800                 weight = sd->span_weight;
2801                 sd = NULL;
2802                 for_each_domain(cpu, tmp) {
2803                         if (weight <= tmp->span_weight)
2804                                 break;
2805                         if (tmp->flags & sd_flag)
2806                                 sd = tmp;
2807                 }
2808                 /* while loop will break here if sd == NULL */
2809         }
2810 unlock:
2811         rcu_read_unlock();
2812
2813         return new_cpu;
2814 }
2815 #endif /* CONFIG_SMP */
2816
2817 static unsigned long
2818 wakeup_gran(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
2819 {
2820         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
2821
2822         /*
2823          * Since its curr running now, convert the gran from real-time
2824          * to virtual-time in his units.
2825          *
2826          * By using 'se' instead of 'curr' we penalize light tasks, so
2827          * they get preempted easier. That is, if 'se' < 'curr' then
2828          * the resulting gran will be larger, therefore penalizing the
2829          * lighter, if otoh 'se' > 'curr' then the resulting gran will
2830          * be smaller, again penalizing the lighter task.
2831          *
2832          * This is especially important for buddies when the leftmost
2833          * task is higher priority than the buddy.
2834          */
2835         return calc_delta_fair(gran, se);
2836 }
2837
2838 /*
2839  * Should 'se' preempt 'curr'.
2840  *
2841  *             |s1
2842  *        |s2
2843  *   |s3
2844  *         g
2845  *      |<--->|c
2846  *
2847  *  w(c, s1) = -1
2848  *  w(c, s2) =  0
2849  *  w(c, s3) =  1
2850  *
2851  */
2852 static int
2853 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
2854 {
2855         s64 gran, vdiff = curr->vruntime - se->vruntime;
2856
2857         if (vdiff <= 0)
2858                 return -1;
2859
2860         gran = wakeup_gran(curr, se);
2861         if (vdiff > gran)
2862                 return 1;
2863
2864         return 0;
2865 }
2866
2867 static void set_last_buddy(struct sched_entity *se)
2868 {
2869         if (entity_is_task(se) && unlikely(task_of(se)->policy == SCHED_IDLE))
2870                 return;
2871
2872         for_each_sched_entity(se)
2873                 cfs_rq_of(se)->last = se;
2874 }
2875
2876 static void set_next_buddy(struct sched_entity *se)
2877 {
2878         if (entity_is_task(se) && unlikely(task_of(se)->policy == SCHED_IDLE))
2879                 return;
2880
2881         for_each_sched_entity(se)
2882                 cfs_rq_of(se)->next = se;
2883 }
2884
2885 static void set_skip_buddy(struct sched_entity *se)
2886 {
2887         for_each_sched_entity(se)
2888                 cfs_rq_of(se)->skip = se;
2889 }
2890
2891 /*
2892  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
2893  */
2894 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wake_flags)
2895 {
2896         struct task_struct *curr = rq->curr;
2897         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
2898         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
2899         int scale = cfs_rq->nr_running >= sched_nr_latency;
2900         int next_buddy_marked = 0;
2901
2902         if (unlikely(se == pse))
2903                 return;
2904
2905         /*
2906          * This is possible from callers such as move_task(), in which we
2907          * unconditionally check_prempt_curr() after an enqueue (which may have
2908          * lead to a throttle).  This both saves work and prevents false
2909          * next-buddy nomination below.
2910          */
2911         if (unlikely(throttled_hierarchy(cfs_rq_of(pse))))
2912                 return;
2913
2914         if (sched_feat(NEXT_BUDDY) && scale && !(wake_flags & WF_FORK)) {
2915                 set_next_buddy(pse);
2916                 next_buddy_marked = 1;
2917         }
2918
2919         /*
2920          * We can come here with TIF_NEED_RESCHED already set from new task
2921          * wake up path.
2922          *
2923          * Note: this also catches the edge-case of curr being in a throttled
2924          * group (e.g. via set_curr_task), since update_curr() (in the
2925          * enqueue of curr) will have resulted in resched being set.  This
2926          * prevents us from potentially nominating it as a false LAST_BUDDY
2927          * below.
2928          */
2929         if (test_tsk_need_resched(curr))
2930                 return;
2931
2932         /* Idle tasks are by definition preempted by non-idle tasks. */
2933         if (unlikely(curr->policy == SCHED_IDLE) &&
2934             likely(p->policy != SCHED_IDLE))
2935                 goto preempt;
2936
2937         /*
2938          * Batch and idle tasks do not preempt non-idle tasks (their preemption
2939          * is driven by the tick):
2940          */
2941         if (unlikely(p->policy != SCHED_NORMAL))
2942                 return;
2943
2944         find_matching_se(&se, &pse);
2945         update_curr(cfs_rq_of(se));
2946         BUG_ON(!pse);
2947         if (wakeup_preempt_entity(se, pse) == 1) {
2948                 /*
2949                  * Bias pick_next to pick the sched entity that is
2950                  * triggering this preemption.
2951                  */
2952                 if (!next_buddy_marked)
2953                         set_next_buddy(pse);
2954                 goto preempt;
2955         }
2956
2957         return;
2958
2959 preempt:
2960         resched_task(curr);
2961         /*
2962          * Only set the backward buddy when the current task is still
2963          * on the rq. This can happen when a wakeup gets interleaved
2964          * with schedule on the ->pre_schedule() or idle_balance()
2965          * point, either of which can * drop the rq lock.
2966          *
2967          * Also, during early boot the idle thread is in the fair class,
2968          * for obvious reasons its a bad idea to schedule back to it.
2969          */
2970         if (unlikely(!se->on_rq || curr == rq->idle))
2971                 return;
2972
2973         if (sched_feat(LAST_BUDDY) && scale && entity_is_task(se))
2974                 set_last_buddy(se);
2975 }
2976
2977 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
2978 {
2979         struct task_struct *p;
2980         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
2981         struct sched_entity *se;
2982
2983         if (!cfs_rq->nr_running)
2984                 return NULL;
2985
2986         do {
2987                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
2988                 set_next_entity(cfs_rq, se);
2989                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
2990         } while (cfs_rq);
2991
2992         p = task_of(se);
2993         if (hrtick_enabled(rq))
2994                 hrtick_start_fair(rq, p);
2995
2996         return p;
2997 }
2998
2999 /*
3000  * Account for a descheduled task:
3001  */
3002 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3003 {
3004         struct sched_entity *se = &prev->se;
3005         struct cfs_rq *cfs_rq;
3006
3007         for_each_sched_entity(se) {
3008                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
3009                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
3010         }
3011 }
3012
3013 /*
3014  * sched_yield() is very simple
3015  *
3016  * The magic of dealing with the ->skip buddy is in pick_next_entity.
3017  */
3018 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
3019 {
3020         struct task_struct *curr = rq->curr;
3021         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
3022         struct sched_entity *se = &curr->se;
3023
3024         /*
3025          * Are we the only task in the tree?
3026          */
3027         if (unlikely(rq->nr_running == 1))
3028                 return;
3029
3030         clear_buddies(cfs_rq, se);
3031
3032         if (curr->policy != SCHED_BATCH) {
3033                 update_rq_clock(rq);
3034                 /*
3035                  * Update run-time statistics of the 'current'.
3036                  */
3037                 update_curr(cfs_rq);
3038                 /*
3039                  * Tell update_rq_clock() that we've just updated,
3040                  * so we don't do microscopic update in schedule()
3041                  * and double the fastpath cost.
3042                  */
3043                  rq->skip_clock_update = 1;
3044         }
3045
3046         set_skip_buddy(se);
3047 }
3048
3049 static bool yield_to_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt)
3050 {
3051         struct sched_entity *se = &p->se;
3052
3053         /* throttled hierarchies are not runnable */
3054         if (!se->on_rq || throttled_hierarchy(cfs_rq_of(se)))
3055                 return false;
3056
3057         /* Tell the scheduler that we'd really like pse to run next. */
3058         set_next_buddy(se);
3059
3060         yield_task_fair(rq);
3061
3062         return true;
3063 }
3064
3065 #ifdef CONFIG_SMP
3066 /**************************************************
3067  * Fair scheduling class load-balancing methods:
3068  */
3069
3070 static unsigned long __read_mostly max_load_balance_interval = HZ/10;
3071
3072 #define LBF_ALL_PINNED  0x01
3073 #define LBF_NEED_BREAK  0x02
3074
3075 struct lb_env {
3076         struct sched_domain     *sd;
3077
3078         int                     src_cpu;
3079         struct rq               *src_rq;
3080
3081         int                     dst_cpu;
3082         struct rq               *dst_rq;
3083
3084         enum cpu_idle_type      idle;
3085         long                    load_move;
3086         unsigned int            flags;
3087
3088         unsigned int            loop;
3089         unsigned int            loop_break;
3090         unsigned int            loop_max;
3091 };
3092
3093 /*
3094  * move_task - move a task from one runqueue to another runqueue.
3095  * Both runqueues must be locked.
3096  */
3097 static void move_task(struct task_struct *p, struct lb_env *env)
3098 {
3099         deactivate_task(env->src_rq, p, 0);
3100         set_task_cpu(p, env->dst_cpu);
3101         activate_task(env->dst_rq, p, 0);
3102         check_preempt_curr(env->dst_rq, p, 0);
3103 }
3104
3105 /*
3106  * Is this task likely cache-hot:
3107  */
3108 static int
3109 task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd)
3110 {
3111         s64 delta;
3112
3113         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
3114                 return 0;
3115
3116         if (unlikely(p->policy == SCHED_IDLE))
3117                 return 0;
3118
3119         /*
3120          * Buddy candidates are cache hot:
3121          */
3122         if (sched_feat(CACHE_HOT_BUDDY) && this_rq()->nr_running &&
3123                         (&p->se == cfs_rq_of(&p->se)->next ||
3124                          &p->se == cfs_rq_of(&p->se)->last))
3125                 return 1;
3126
3127         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
3128                 return 1;
3129         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
3130                 return 0;
3131
3132         delta = now - p->se.exec_start;
3133
3134         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
3135 }
3136
3137 /*
3138  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
3139  */
3140 static
3141 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct lb_env *env)
3142 {
3143         int tsk_cache_hot = 0;
3144         /*
3145          * We do not migrate tasks that are:
3146          * 1) running (obviously), or
3147          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
3148          * 3) are cache-hot on their current CPU.
3149          */
3150         if (!cpumask_test_cpu(env->dst_cpu, tsk_cpus_allowed(p))) {
3151                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_failed_migrations_affine);
3152                 return 0;
3153         }
3154         env->flags &= ~LBF_ALL_PINNED;
3155
3156         if (task_running(env->src_rq, p)) {
3157                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_failed_migrations_running);
3158                 return 0;
3159         }
3160
3161         /*
3162          * Aggressive migration if:
3163          * 1) task is cache cold, or
3164          * 2) too many balance attempts have failed.
3165          */
3166
3167         tsk_cache_hot = task_hot(p, env->src_rq->clock_task, env->sd);
3168         if (!tsk_cache_hot ||
3169                 env->sd->nr_balance_failed > env->sd->cache_nice_tries) {
3170 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3171                 if (tsk_cache_hot) {
3172                         schedstat_inc(env->sd, lb_hot_gained[env->idle]);
3173                         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_forced_migrations);
3174                 }
3175 #endif
3176                 return 1;
3177         }
3178
3179         if (tsk_cache_hot) {
3180                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_failed_migrations_hot);
3181                 return 0;
3182         }
3183         return 1;
3184 }
3185
3186 /*
3187  * move_one_task tries to move exactly one task from busiest to this_rq, as
3188  * part of active balancing operations within "domain".
3189  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
3190  *
3191  * Called with both runqueues locked.
3192  */
3193 static int move_one_task(struct lb_env *env)
3194 {
3195         struct task_struct *p, *n;
3196
3197         list_for_each_entry_safe(p, n, &env->src_rq->cfs_tasks, se.group_node) {
3198                 if (throttled_lb_pair(task_group(p), env->src_rq->cpu, env->dst_cpu))
3199                         continue;
3200
3201                 if (!can_migrate_task(p, env))
3202                         continue;
3203
3204                 move_task(p, env);
3205                 /*
3206                  * Right now, this is only the second place move_task()
3207                  * is called, so we can safely collect move_task()
3208                  * stats here rather than inside move_task().
3209                  */
3210                 schedstat_inc(env->sd, lb_gained[env->idle]);
3211                 return 1;
3212         }
3213         return 0;
3214 }
3215
3216 static unsigned long task_h_load(struct task_struct *p);
3217
3218 static const unsigned int sched_nr_migrate_break = 32;
3219
3220 /*
3221  * move_tasks tries to move up to load_move weighted load from busiest to
3222  * this_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
3223  * Returns 1 if successful and 0 otherwise.
3224  *
3225  * Called with both runqueues locked.
3226  */
3227 static int move_tasks(struct lb_env *env)
3228 {
3229         struct list_head *tasks = &env->src_rq->cfs_tasks;
3230         struct task_struct *p;
3231         unsigned long load;
3232         int pulled = 0;
3233
3234         if (env->load_move <= 0)
3235                 return 0;
3236
3237         while (!list_empty(tasks)) {
3238                 p = list_first_entry(tasks, struct task_struct, se.group_node);
3239
3240                 env->loop++;
3241                 /* We've more or less seen every task there is, call it quits */
3242                 if (env->loop > env->loop_max)
3243                         break;
3244
3245                 /* take a breather every nr_migrate tasks */
3246                 if (env->loop > env->loop_break) {
3247                         env->loop_break += sched_nr_migrate_break;
3248                         env->flags |= LBF_NEED_BREAK;
3249                         break;
3250                 }
3251
3252                 if (throttled_lb_pair(task_group(p), env->src_cpu, env->dst_cpu))
3253                         goto next;
3254
3255                 load = task_h_load(p);
3256
3257                 if (sched_feat(LB_MIN) && load < 16 && !env->sd->nr_balance_failed)
3258                         goto next;
3259
3260                 if ((load / 2) > env->load_move)
3261                         goto next;
3262
3263                 if (!can_migrate_task(p, env))
3264                         goto next;
3265
3266                 move_task(p, env);
3267                 pulled++;
3268                 env->load_move -= load;
3269
3270 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3271                 /*
3272                  * NEWIDLE balancing is a source of latency, so preemptible
3273                  * kernels will stop after the first task is pulled to minimize
3274                  * the critical section.
3275                  */
3276                 if (env->idle == CPU_NEWLY_IDLE)
3277                         break;
3278 #endif
3279
3280                 /*
3281                  * We only want to steal up to the prescribed amount of
3282                  * weighted load.
3283                  */
3284                 if (env->load_move <= 0)
3285                         break;
3286
3287                 continue;
3288 next:
3289                 list_move_tail(&p->se.group_node, tasks);
3290         }
3291
3292         /*
3293          * Right now, this is one of only two places move_task() is called,
3294          * so we can safely collect move_task() stats here rather than
3295          * inside move_task().
3296          */
3297         schedstat_add(env->sd, lb_gained[env->idle], pulled);
3298
3299         return pulled;
3300 }
3301
3302 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
3303 /*
3304  * update tg->load_weight by folding this cpu's load_avg
3305  */
3306 static int update_shares_cpu(struct task_group *tg, int cpu)
3307 {
3308         struct cfs_rq *cfs_rq;
3309         unsigned long flags;
3310         struct rq *rq;
3311
3312         if (!tg->se[cpu])
3313                 return 0;
3314
3315         rq = cpu_rq(cpu);
3316         cfs_rq = tg->cfs_rq[cpu];
3317
3318         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
3319
3320         update_rq_clock(rq);
3321         update_cfs_load(cfs_rq, 1);
3322
3323         /*
3324          * We need to update shares after updating tg->load_weight in
3325          * order to adjust the weight of groups with long running tasks.
3326          */
3327         update_cfs_shares(cfs_rq);
3328
3329         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
3330
3331         return 0;
3332 }
3333
3334 static void update_shares(int cpu)
3335 {
3336         struct cfs_rq *cfs_rq;
3337         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3338
3339         rcu_read_lock();
3340         /*
3341          * Iterates the task_group tree in a bottom up fashion, see
3342          * list_add_leaf_cfs_rq() for details.
3343          */
3344         for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) {
3345                 /* throttled entities do not contribute to load */
3346                 if (throttled_hierarchy(cfs_rq))
3347                         continue;
3348
3349                 update_shares_cpu(cfs_rq->tg, cpu);
3350         }
3351         rcu_read_unlock();
3352 }
3353
3354 /*
3355  * Compute the cpu's hierarchical load factor for each task group.
3356  * This needs to be done in a top-down fashion because the load of a child
3357  * group is a fraction of its parents load.
3358  */
3359 static int tg_load_down(struct task_group *tg, void *data)
3360 {
3361         unsigned long load;
3362         long cpu = (long)data;
3363
3364         if (!tg->parent) {
3365                 load = cpu_rq(cpu)->load.weight;
3366         } else {
3367                 load = tg->parent->cfs_rq[cpu]->h_load;
3368                 load *= tg->se[cpu]->load.weight;
3369                 load /= tg->parent->cfs_rq[cpu]->load.weight + 1;
3370         }
3371
3372         tg->cfs_rq[cpu]->h_load = load;
3373
3374         return 0;
3375 }
3376
3377 static void update_h_load(long cpu)
3378 {
3379         rcu_read_lock();
3380         walk_tg_tree(tg_load_down, tg_nop, (void *)cpu);
3381         rcu_read_unlock();
3382 }
3383
3384 static unsigned long task_h_load(struct task_struct *p)
3385 {
3386         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
3387         unsigned long load;
3388
3389         load = p->se.load.weight;
3390         load = div_u64(load * cfs_rq->h_load, cfs_rq->load.weight + 1);
3391
3392         return load;
3393 }
3394 #else
3395 static inline void update_shares(int cpu)
3396 {
3397 }
3398
3399 static inline void update_h_load(long cpu)
3400 {
3401 }
3402
3403 static unsigned long task_h_load(struct task_struct *p)
3404 {
3405         return p->se.load.weight;
3406 }
3407 #endif
3408
3409 /********** Helpers for find_busiest_group ************************/
3410 /*
3411  * sd_lb_stats - Structure to store the statistics of a sched_domain
3412  *              during load balancing.
3413  */
3414 struct sd_lb_stats {
3415         struct sched_group *busiest; /* Busiest group in this sd */
3416         struct sched_group *this;  /* Local group in this sd */
3417         unsigned long total_load;  /* Total load of all groups in sd */
3418         unsigned long total_pwr;   /*   Total power of all groups in sd */
3419         unsigned long avg_load;    /* Average load across all groups in sd */
3420
3421         /** Statistics of this group */
3422         unsigned long this_load;
3423         unsigned long this_load_per_task;
3424         unsigned long this_nr_running;
3425         unsigned long this_has_capacity;
3426         unsigned int  this_idle_cpus;
3427
3428         /* Statistics of the busiest group */
3429         unsigned int  busiest_idle_cpus;
3430         unsigned long max_load;
3431         unsigned long busiest_load_per_task;
3432         unsigned long busiest_nr_running;
3433         unsigned long busiest_group_capacity;
3434         unsigned long busiest_has_capacity;
3435         unsigned int  busiest_group_weight;
3436
3437         int group_imb; /* Is there imbalance in this sd */
3438 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
3439         int power_savings_balance; /* Is powersave balance needed for this sd */
3440         struct sched_group *group_min; /* Least loaded group in sd */
3441         struct sched_group *group_leader; /* Group which relieves group_min */
3442         unsigned long min_load_per_task; /* load_per_task in group_min */
3443         unsigned long leader_nr_running; /* Nr running of group_leader */
3444         unsigned long min_nr_running; /* Nr running of group_min */
3445 #endif
3446 };
3447
3448 /*
3449  * sg_lb_stats - stats of a sched_group required for load_balancing
3450  */
3451 struct sg_lb_stats {
3452         unsigned long avg_load; /*Avg load across the CPUs of the group */
3453         unsigned long group_load; /* Total load over the CPUs of the group */
3454         unsigned long sum_nr_running; /* Nr tasks running in the group */
3455         unsigned long sum_weighted_load; /* Weighted load of group's tasks */
3456         unsigned long group_capacity;
3457         unsigned long idle_cpus;
3458         unsigned long group_weight;
3459         int group_imb; /* Is there an imbalance in the group ? */
3460         int group_has_capacity; /* Is there extra capacity in the group? */
3461 };
3462
3463 /**
3464  * get_sd_load_idx - Obtain the load index for a given sched domain.
3465  * @sd: The sched_domain whose load_idx is to be obtained.
3466  * @idle: The Idle status of the CPU for whose sd load_icx is obtained.
3467  */
3468 static inline int get_sd_load_idx(struct sched_domain *sd,
3469                                         enum cpu_idle_type idle)
3470 {
3471         int load_idx;
3472
3473         switch (idle) {
3474         case CPU_NOT_IDLE:
3475                 load_idx = sd->busy_idx;
3476                 break;
3477
3478         case CPU_NEWLY_IDLE:
3479                 load_idx = sd->newidle_idx;
3480                 break;
3481         default:
3482                 load_idx = sd->idle_idx;
3483                 break;
3484         }
3485
3486         return load_idx;
3487 }
3488
3489
3490 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
3491 /**
3492  * init_sd_power_savings_stats - Initialize power savings statistics for
3493  * the given sched_domain, during load balancing.
3494  *
3495  * @sd: Sched domain whose power-savings statistics are to be initialized.
3496  * @sds: Variable containing the statistics for sd.
3497  * @idle: Idle status of the CPU at which we're performing load-balancing.
3498  */
3499 static inline void init_sd_power_savings_stats(struct sched_domain *sd,
3500         struct sd_lb_stats *sds, enum cpu_idle_type idle)
3501 {
3502         /*
3503          * Busy processors will not participate in power savings
3504          * balance.
3505          */
3506         if (idle == CPU_NOT_IDLE || !(sd->flags & SD_POWERSAVINGS_BALANCE))
3507                 sds->power_savings_balance = 0;
3508         else {
3509                 sds->power_savings_balance = 1;
3510                 sds->min_nr_running = ULONG_MAX;
3511                 sds->leader_nr_running = 0;
3512         }
3513 }
3514
3515 /**
3516  * update_sd_power_savings_stats - Update the power saving stats for a
3517  * sched_domain while performing load balancing.
3518  *
3519  * @group: sched_group belonging to the sched_domain under consideration.
3520  * @sds: Variable containing the statistics of the sched_domain
3521  * @local_group: Does group contain the CPU for which we're performing
3522  *              load balancing ?
3523  * @sgs: Variable containing the statistics of the group.
3524  */
3525 static inline void update_sd_power_savings_stats(struct sched_group *group,
3526         struct sd_lb_stats *sds, int local_group, struct sg_lb_stats *sgs)
3527 {
3528
3529         if (!sds->power_savings_balance)
3530                 return;
3531
3532         /*
3533          * If the local group is idle or completely loaded
3534          * no need to do power savings balance at this domain
3535          */
3536         if (local_group && (sds->this_nr_running >= sgs->group_capacity ||
3537                                 !sds->this_nr_running))
3538                 sds->power_savings_balance = 0;
3539
3540         /*
3541          * If a group is already running at full capacity or idle,
3542          * don't include that group in power savings calculations
3543          */
3544         if (!sds->power_savings_balance ||
3545                 sgs->sum_nr_running >= sgs->group_capacity ||
3546                 !sgs->sum_nr_running)
3547                 return;
3548
3549         /*
3550          * Calculate the group which has the least non-idle load.
3551          * This is the group from where we need to pick up the load
3552          * for saving power
3553          */
3554         if ((sgs->sum_nr_running < sds->min_nr_running) ||
3555             (sgs->sum_nr_running == sds->min_nr_running &&
3556              group_first_cpu(group) > group_first_cpu(sds->group_min))) {
3557                 sds->group_min = group;
3558                 sds->min_nr_running = sgs->sum_nr_running;
3559                 sds->min_load_per_task = sgs->sum_weighted_load /
3560                                                 sgs->sum_nr_running;
3561         }
3562
3563         /*
3564          * Calculate the group which is almost near its
3565          * capacity but still has some space to pick up some load
3566          * from other group and save more power
3567          */
3568         if (sgs->sum_nr_running + 1 > sgs->group_capacity)
3569                 return;
3570
3571         if (sgs->sum_nr_running > sds->leader_nr_running ||
3572             (sgs->sum_nr_running == sds->leader_nr_running &&
3573              group_first_cpu(group) < group_first_cpu(sds->group_leader))) {
3574                 sds->group_leader = group;
3575                 sds->leader_nr_running = sgs->sum_nr_running;
3576         }
3577 }
3578
3579 /**
3580  * check_power_save_busiest_group - see if there is potential for some power-savings balance
3581  * @sds: Variable containing the statistics of the sched_domain
3582  *      under consideration.
3583  * @this_cpu: Cpu at which we're currently performing load-balancing.
3584  * @imbalance: Variable to store the imbalance.
3585  *
3586  * Description:
3587  * Check if we have potential to perform some power-savings balance.
3588  * If yes, set the busiest group to be the least loaded group in the
3589  * sched_domain, so that it's CPUs can be put to idle.
3590  *
3591  * Returns 1 if there is potential to perform power-savings balance.
3592  * Else returns 0.
3593  */
3594 static inline int check_power_save_busiest_group(struct sd_lb_stats *sds,
3595                                         int this_cpu, unsigned long *imbalance)
3596 {
3597         if (!sds->power_savings_balance)
3598                 return 0;
3599
3600         if (sds->this != sds->group_leader ||
3601                         sds->group_leader == sds->group_min)
3602                 return 0;
3603
3604         *imbalance = sds->min_load_per_task;
3605         sds->busiest = sds->group_min;
3606
3607         return 1;
3608
3609 }
3610 #else /* CONFIG_SCHED_MC || CONFIG_SCHED_SMT */
3611 static inline void init_sd_power_savings_stats(struct sched_domain *sd,
3612         struct sd_lb_stats *sds, enum cpu_idle_type idle)
3613 {
3614         return;
3615 }
3616
3617 static inline void update_sd_power_savings_stats(struct sched_group *group,
3618         struct sd_lb_stats *sds, int local_group, struct sg_lb_stats *sgs)
3619 {
3620         return;
3621 }
3622
3623 static inline int check_power_save_busiest_group(struct sd_lb_stats *sds,
3624                                         int this_cpu, unsigned long *imbalance)
3625 {
3626         return 0;
3627 }
3628 #endif /* CONFIG_SCHED_MC || CONFIG_SCHED_SMT */
3629
3630
3631 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu)
3632 {
3633         return SCHED_POWER_SCALE;
3634 }
3635
3636 unsigned long __weak arch_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu)
3637 {
3638         return default_scale_freq_power(sd, cpu);
3639 }
3640
3641 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu)
3642 {
3643         unsigned long weight = sd->span_weight;
3644         unsigned long smt_gain = sd->smt_gain;
3645
3646         smt_gain /= weight;
3647
3648         return smt_gain;
3649 }
3650
3651 unsigned long __weak arch_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu)
3652 {
3653         return default_scale_smt_power(sd, cpu);
3654 }
3655
3656 unsigned long scale_rt_power(int cpu)
3657 {
3658         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3659         u64 total, available;
3660
3661         total = sched_avg_period() + (rq->clock - rq->age_stamp);
3662
3663         if (unlikely(total < rq->rt_avg)) {
3664                 /* Ensures that power won't end up being negative */
3665                 available = 0;
3666         } else {
3667                 available = total - rq->rt_avg;
3668         }
3669
3670         if (unlikely((s64)total < SCHED_POWER_SCALE))
3671                 total = SCHED_POWER_SCALE;
3672
3673         total >>= SCHED_POWER_SHIFT;
3674
3675         return div_u64(available, total);
3676 }
3677
3678 static void update_cpu_power(struct sched_domain *sd, int cpu)
3679 {
3680         unsigned long weight = sd->span_weight;
3681         unsigned long power = SCHED_POWER_SCALE;
3682         struct sched_group *sdg = sd->groups;
3683
3684         if ((sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER) && weight > 1) {
3685                 if (sched_feat(ARCH_POWER))
3686                         power *= arch_scale_smt_power(sd, cpu);
3687                 else
3688                         power *= default_scale_smt_power(sd, cpu);
3689
3690                 power >>= SCHED_POWER_SHIFT;
3691         }
3692
3693         sdg->sgp->power_orig = power;
3694
3695         if (sched_feat(ARCH_POWER))
3696                 power *= arch_scale_freq_power(sd, cpu);
3697         else
3698                 power *= default_scale_freq_power(sd, cpu);
3699
3700         power >>= SCHED_POWER_SHIFT;
3701
3702         power *= scale_rt_power(cpu);
3703         power >>= SCHED_POWER_SHIFT;
3704
3705         if (!power)
3706                 power = 1;
3707
3708         cpu_rq(cpu)->cpu_power = power;
3709         sdg->sgp->power = power;
3710 }
3711
3712 void update_group_power(struct sched_domain *sd, int cpu)
3713 {
3714         struct sched_domain *child = sd->child;
3715         struct sched_group *group, *sdg = sd->groups;
3716         unsigned long power;
3717         unsigned long interval;
3718
3719         interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
3720         interval = clamp(interval, 1UL, max_load_balance_interval);
3721         sdg->sgp->next_update = jiffies + interval;
3722
3723         if (!child) {
3724                 update_cpu_power(sd, cpu);
3725                 return;
3726         }
3727
3728         power = 0;
3729
3730         group = child->groups;
3731         do {
3732                 power += group->sgp->power;
3733                 group = group->next;
3734         } while (group != child->groups);
3735
3736         sdg->sgp->power = power;
3737 }
3738
3739 /*
3740  * Try and fix up capacity for tiny siblings, this is needed when
3741  * things like SD_ASYM_PACKING need f_b_g to select another sibling
3742  * which on its own isn't powerful enough.
3743  *
3744  * See update_sd_pick_busiest() and check_asym_packing().
3745  */
3746 static inline int
3747 fix_small_capacity(struct sched_domain *sd, struct sched_group *group)
3748 {
3749         /*
3750          * Only siblings can have significantly less than SCHED_POWER_SCALE
3751          */
3752         if (!(sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER))
3753                 return 0;
3754
3755         /*
3756          * If ~90% of the cpu_power is still there, we're good.
3757          */
3758         if (group->sgp->power * 32 > group->sgp->power_orig * 29)
3759                 return 1;
3760
3761         return 0;
3762 }
3763
3764 /**
3765  * update_sg_lb_stats - Update sched_group's statistics for load balancing.
3766  * @sd: The sched_domain whose statistics are to be updated.
3767  * @group: sched_group whose statistics are to be updated.
3768  * @this_cpu: Cpu for which load balance is currently performed.
3769  * @idle: Idle status of this_cpu
3770  * @load_idx: Load index of sched_domain of this_cpu for load calc.
3771  * @local_group: Does group contain this_cpu.
3772  * @cpus: Set of cpus considered for load balancing.
3773  * @balance: Should we balance.
3774  * @sgs: variable to hold the statistics for this group.
3775  */
3776 static inline void update_sg_lb_stats(struct sched_domain *sd,
3777                         struct sched_group *group, int this_cpu,
3778                         enum cpu_idle_type idle, int load_idx,
3779                         int local_group, const struct cpumask *cpus,
3780                         int *balance, struct sg_lb_stats *sgs)
3781 {
3782         unsigned long load, max_cpu_load, min_cpu_load, max_nr_running;
3783         int i;
3784         unsigned int balance_cpu = -1, first_idle_cpu = 0;
3785         unsigned long avg_load_per_task = 0;
3786
3787         if (local_group)
3788                 balance_cpu = group_first_cpu(group);
3789
3790         /* Tally up the load of all CPUs in the group */
3791         max_cpu_load = 0;
3792         min_cpu_load = ~0UL;
3793         max_nr_running = 0;
3794
3795         for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), cpus) {
3796                 struct rq *rq = cpu_rq(i);
3797
3798                 /* Bias balancing toward cpus of our domain */
3799                 if (local_group) {
3800                         if (idle_cpu(i) && !first_idle_cpu) {
3801                                 first_idle_cpu = 1;
3802                                 balance_cpu = i;
3803                         }
3804
3805                         load = target_load(i, load_idx);
3806                 } else {
3807                         load = source_load(i, load_idx);
3808                         if (load > max_cpu_load) {
3809                                 max_cpu_load = load;
3810                                 max_nr_running = rq->nr_running;
3811                         }
3812                         if (min_cpu_load > load)
3813                                 min_cpu_load = load;
3814                 }
3815
3816                 sgs->group_load += load;
3817                 sgs->sum_nr_running += rq->nr_running;
3818                 sgs->sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
3819                 if (idle_cpu(i))
3820                         sgs->idle_cpus++;
3821         }
3822
3823         /*
3824          * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
3825          * is eligible for doing load balancing at this and above
3826          * domains. In the newly idle case, we will allow all the cpu's
3827          * to do the newly idle load balance.
3828          */
3829         if (local_group) {
3830                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE) {
3831                         if (balance_cpu != this_cpu) {
3832                                 *balance = 0;
3833                                 return;
3834                         }
3835                         update_group_power(sd, this_cpu);
3836                 } else if (time_after_eq(jiffies, group->sgp->next_update))
3837                         update_group_power(sd, this_cpu);
3838         }
3839
3840         /* Adjust by relative CPU power of the group */
3841         sgs->avg_load = (sgs->group_load*SCHED_POWER_SCALE) / group->sgp->power;
3842
3843         /*
3844          * Consider the group unbalanced when the imbalance is larger
3845          * than the average weight of a task.
3846          *
3847          * APZ: with cgroup the avg task weight can vary wildly and
3848          *      might not be a suitable number - should we keep a
3849          *      normalized nr_running number somewhere that negates
3850          *      the hierarchy?
3851          */
3852         if (sgs->sum_nr_running)
3853                 avg_load_per_task = sgs->sum_weighted_load / sgs->sum_nr_running;
3854
3855         if ((max_cpu_load - min_cpu_load) >= avg_load_per_task && max_nr_running > 1)
3856                 sgs->group_imb = 1;
3857
3858         sgs->group_capacity = DIV_ROUND_CLOSEST(group->sgp->power,
3859                                                 SCHED_POWER_SCALE);
3860         if (!sgs->group_capacity)
3861                 sgs->group_capacity = fix_small_capacity(sd, group);
3862         sgs->group_weight = group->group_weight;
3863
3864         if (sgs->group_capacity > sgs->sum_nr_running)
3865                 sgs->group_has_capacity = 1;
3866 }
3867
3868 /**
3869  * update_sd_pick_busiest - return 1 on busiest group
3870  * @sd: sched_domain whose statistics are to be checked
3871  * @sds: sched_domain statistics
3872  * @sg: sched_group candidate to be checked for being the busiest
3873  * @sgs: sched_group statistics
3874  * @this_cpu: the current cpu
3875  *
3876  * Determine if @sg is a busier group than the previously selected
3877  * busiest group.
3878  */
3879 static bool update_sd_pick_busiest(struct sched_domain *sd,
3880                                    struct sd_lb_stats *sds,
3881                                    struct sched_group *sg,
3882                                    struct sg_lb_stats *sgs,
3883                                    int this_cpu)
3884 {
3885         if (sgs->avg_load <= sds->max_load)
3886                 return false;
3887
3888         if (sgs->sum_nr_running > sgs->group_capacity)
3889                 return true;
3890
3891         if (sgs->group_imb)
3892                 return true;
3893
3894         /*
3895          * ASYM_PACKING needs to move all the work to the lowest
3896          * numbered CPUs in the group, therefore mark all groups
3897          * higher than ourself as busy.
3898          */
3899         if ((sd->flags & SD_ASYM_PACKING) && sgs->sum_nr_running &&
3900             this_cpu < group_first_cpu(sg)) {
3901                 if (!sds->busiest)
3902                         return true;
3903
3904                 if (group_first_cpu(sds->busiest) > group_first_cpu(sg))
3905                         return true;
3906         }
3907
3908         return false;
3909 }
3910
3911 /**
3912  * update_sd_lb_stats - Update sched_domain's statistics for load balancing.
3913  * @sd: sched_domain whose statistics are to be updated.
3914  * @this_cpu: Cpu for which load balance is currently performed.
3915  * @idle: Idle status of this_cpu
3916  * @cpus: Set of cpus considered for load balancing.
3917  * @balance: Should we balance.
3918  * @sds: variable to hold the statistics for this sched_domain.
3919  */
3920 static inline void update_sd_lb_stats(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
3921                         enum cpu_idle_type idle, const struct cpumask *cpus,
3922                         int *balance, struct sd_lb_stats *sds)
3923 {
3924         struct sched_domain *child = sd->child;
3925         struct sched_group *sg = sd->groups;
3926         struct sg_lb_stats sgs;
3927         int load_idx, prefer_sibling = 0;
3928
3929         if (child && child->flags & SD_PREFER_SIBLING)
3930                 prefer_sibling = 1;
3931
3932         init_sd_power_savings_stats(sd, sds, idle);
3933         load_idx = get_sd_load_idx(sd, idle);
3934
3935         do {
3936                 int local_group;
3937
3938                 local_group = cpumask_test_cpu(this_cpu, sched_group_cpus(sg));
3939                 memset(&sgs, 0, sizeof(sgs));
3940                 update_sg_lb_stats(sd, sg, this_cpu, idle, load_idx,
3941                                 local_group, cpus, balance, &sgs);
3942
3943                 if (local_group && !(*balance))
3944                         return;
3945
3946                 sds->total_load += sgs.group_load;
3947                 sds->total_pwr += sg->sgp->power;
3948
3949                 /*
3950                  * In case the child domain prefers tasks go to siblings
3951                  * first, lower the sg capacity to one so that we'll try
3952                  * and move all the excess tasks away. We lower the capacity
3953                  * of a group only if the local group has the capacity to fit
3954                  * these excess tasks, i.e. nr_running < group_capacity. The
3955                  * extra check prevents the case where you always pull from the
3956                  * heaviest group when it is already under-utilized (possible
3957                  * with a large weight task outweighs the tasks on the system).
3958                  */
3959                 if (prefer_sibling && !local_group && sds->this_has_capacity)
3960                         sgs.group_capacity = min(sgs.group_capacity, 1UL);
3961
3962                 if (local_group) {
3963                         sds->this_load = sgs.avg_load;
3964                         sds->this = sg;
3965                         sds->this_nr_running = sgs.sum_nr_running;
3966                         sds->this_load_per_task = sgs.sum_weighted_load;
3967                         sds->this_has_capacity = sgs.group_has_capacity;
3968                         sds->this_idle_cpus = sgs.idle_cpus;
3969                 } else if (update_sd_pick_busiest(sd, sds, sg, &sgs, this_cpu)) {
3970                         sds->max_load = sgs.avg_load;
3971                         sds->busiest = sg;
3972                         sds->busiest_nr_running = sgs.sum_nr_running;
3973                         sds->busiest_idle_cpus = sgs.idle_cpus;
3974                         sds->busiest_group_capacity = sgs.group_capacity;
3975                         sds->busiest_load_per_task = sgs.sum_weighted_load;
3976                         sds->busiest_has_capacity = sgs.group_has_capacity;
3977                         sds->busiest_group_weight = sgs.group_weight;
3978                         sds->group_imb = sgs.group_imb;
3979                 }
3980
3981                 update_sd_power_savings_stats(sg, sds, local_group, &sgs);
3982                 sg = sg->next;
3983         } while (sg != sd->groups);
3984 }
3985
3986 /**
3987  * check_asym_packing - Check to see if the group is packed into the
3988  *                      sched doman.
3989  *
3990  * This is primarily intended to used at the sibling level.  Some
3991  * cores like POWER7 prefer to use lower numbered SMT threads.  In the
3992  * case of POWER7, it can move to lower SMT modes only when higher
3993  * threads are idle.  When in lower SMT modes, the threads will
3994  * perform better since they share less core resources.  Hence when we
3995  * have idle threads, we want them to be the higher ones.
3996  *
3997  * This packing function is run on idle threads.  It checks to see if
3998  * the busiest CPU in this domain (core in the P7 case) has a higher
3999  * CPU number than the packing function is being run on.  Here we are
4000  * assuming lower CPU number will be equivalent to lower a SMT thread
4001  * number.
4002  *
4003  * Returns 1 when packing is required and a task should be moved to
4004  * this CPU.  The amount of the imbalance is returned in *imbalance.
4005  *
4006  * @sd: The sched_domain whose packing is to be checked.
4007  * @sds: Statistics of the sched_domain which is to be packed
4008  * @this_cpu: The cpu at whose sched_domain we're performing load-balance.
4009  * @imbalance: returns amount of imbalanced due to packing.
4010  */
4011 static int check_asym_packing(struct sched_domain *sd,
4012                               struct sd_lb_stats *sds,
4013                               int this_cpu, unsigned long *imbalance)
4014 {
4015         int busiest_cpu;
4016
4017         if (!(sd->flags & SD_ASYM_PACKING))
4018                 return 0;
4019
4020         if (!sds->busiest)
4021                 return 0;
4022
4023         busiest_cpu = group_first_cpu(sds->busiest);
4024         if (this_cpu > busiest_cpu)
4025                 return 0;
4026
4027         *imbalance = DIV_ROUND_CLOSEST(sds->max_load * sds->busiest->sgp->power,
4028                                        SCHED_POWER_SCALE);
4029         return 1;
4030 }
4031
4032 /**
4033  * fix_small_imbalance - Calculate the minor imbalance that exists
4034  *                      amongst the groups of a sched_domain, during
4035  *                      load balancing.
4036  * @sds: Statistics of the sched_domain whose imbalance is to be calculated.
4037  * @this_cpu: The cpu at whose sched_domain we're performing load-balance.
4038  * @imbalance: Variable to store the imbalance.
4039  */
4040 static inline void fix_small_imbalance(struct sd_lb_stats *sds,
4041                                 int this_cpu, unsigned long *imbalance)
4042 {
4043         unsigned long tmp, pwr_now = 0, pwr_move = 0;
4044         unsigned int imbn = 2;
4045         unsigned long scaled_busy_load_per_task;
4046
4047         if (sds->this_nr_running) {
4048                 sds->this_load_per_task /= sds->this_nr_running;
4049                 if (sds->busiest_load_per_task >
4050                                 sds->this_load_per_task)
4051                         imbn = 1;
4052         } else
4053                 sds->this_load_per_task =
4054                         cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
4055
4056         scaled_busy_load_per_task = sds->busiest_load_per_task
4057                                          * SCHED_POWER_SCALE;
4058         scaled_busy_load_per_task /= sds->busiest->sgp->power;
4059
4060         if (sds->max_load - sds->this_load + scaled_busy_load_per_task >=
4061                         (scaled_busy_load_per_task * imbn)) {
4062                 *imbalance = sds->busiest_load_per_task;
4063                 return;
4064         }
4065
4066         /*
4067          * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
4068          * however we may be able to increase total CPU power used by
4069          * moving them.
4070          */
4071
4072         pwr_now += sds->busiest->sgp->power *
4073                         min(sds->busiest_load_per_task, sds->max_load);
4074         pwr_now += sds->this->sgp->power *
4075                         min(sds->this_load_per_task, sds->this_load);
4076         pwr_now /= SCHED_POWER_SCALE;
4077
4078         /* Amount of load we'd subtract */
4079         tmp = (sds->busiest_load_per_task * SCHED_POWER_SCALE) /
4080                 sds->busiest->sgp->power;
4081         if (sds->max_load > tmp)
4082                 pwr_move += sds->busiest->sgp->power *
4083                         min(sds->busiest_load_per_task, sds->max_load - tmp);
4084
4085         /* Amount of load we'd add */
4086         if (sds->max_load * sds->busiest->sgp->power <
4087                 sds->busiest_load_per_task * SCHED_POWER_SCALE)
4088                 tmp = (sds->max_load * sds->busiest->sgp->power) /
4089                         sds->this->sgp->power;
4090         else
4091                 tmp = (sds->busiest_load_per_task * SCHED_POWER_SCALE) /
4092                         sds->this->sgp->power;
4093         pwr_move += sds->this->sgp->power *
4094                         min(sds->this_load_per_task, sds->this_load + tmp);
4095         pwr_move /= SCHED_POWER_SCALE;
4096
4097         /* Move if we gain throughput */
4098         if (pwr_move > pwr_now)
4099                 *imbalance = sds->busiest_load_per_task;
4100 }
4101
4102 /**
4103  * calculate_imbalance - Calculate the amount of imbalance present within the
4104  *                       groups of a given sched_domain during load balance.
4105  * @sds: statistics of the sched_domain whose imbalance is to be calculated.
4106  * @this_cpu: Cpu for which currently load balance is being performed.
4107  * @imbalance: The variable to store the imbalance.
4108  */
4109 static inline void calculate_imbalance(struct sd_lb_stats *sds, int this_cpu,
4110                 unsigned long *imbalance)
4111 {
4112         unsigned long max_pull, load_above_capacity = ~0UL;
4113
4114         sds->busiest_load_per_task /= sds->busiest_nr_running;
4115         if (sds->group_imb) {
4116                 sds->busiest_load_per_task =
4117                         min(sds->busiest_load_per_task, sds->avg_load);
4118         }
4119
4120         /*
4121          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
4122          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
4123          * its cpu_power, while calculating max_load..)
4124          */
4125         if (sds->max_load < sds->avg_load) {
4126                 *imbalance = 0;
4127                 return fix_small_imbalance(sds, this_cpu, imbalance);
4128         }
4129
4130         if (!sds->group_imb) {
4131                 /*
4132                  * Don't want to pull so many tasks that a group would go idle.
4133                  */
4134                 load_above_capacity = (sds->busiest_nr_running -
4135                                                 sds->busiest_group_capacity);
4136
4137                 load_above_capacity *= (SCHED_LOAD_SCALE * SCHED_POWER_SCALE);
4138
4139                 load_above_capacity /= sds->busiest->sgp->power;
4140         }
4141
4142         /*
4143          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
4144          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
4145          * reduce the max loaded cpu below the average load. At the same time,
4146          * we also don't want to reduce the group load below the group capacity
4147          * (so that we can implement power-savings policies etc). Thus we look
4148          * for the minimum possible imbalance.
4149          * Be careful of negative numbers as they'll appear as very large values
4150          * with unsigned longs.
4151          */
4152         max_pull = min(sds->max_load - sds->avg_load, load_above_capacity);
4153
4154         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
4155         *imbalance = min(max_pull * sds->busiest->sgp->power,
4156                 (sds->avg_load - sds->this_load) * sds->this->sgp->power)
4157                         / SCHED_POWER_SCALE;
4158
4159         /*
4160          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
4161          * there is no guarantee that any tasks will be moved so we'll have
4162          * a think about bumping its value to force at least one task to be
4163          * moved
4164          */
4165         if (*imbalance < sds->busiest_load_per_task)
4166                 return fix_small_imbalance(sds, this_cpu, imbalance);
4167
4168 }
4169
4170 /******* find_busiest_group() helpers end here *********************/
4171
4172 /**
4173  * find_busiest_group - Returns the busiest group within the sched_domain
4174  * if there is an imbalance. If there isn't an imbalance, and
4175  * the user has opted for power-savings, it returns a group whose
4176  * CPUs can be put to idle by rebalancing those tasks elsewhere, if
4177  * such a group exists.
4178  *
4179  * Also calculates the amount of weighted load which should be moved
4180  * to restore balance.
4181  *
4182  * @sd: The sched_domain whose busiest group is to be returned.
4183  * @this_cpu: The cpu for which load balancing is currently being performed.
4184  * @imbalance: Variable which stores amount of weighted load which should
4185  *              be moved to restore balance/put a group to idle.
4186  * @idle: The idle status of this_cpu.
4187  * @cpus: The set of CPUs under consideration for load-balancing.
4188  * @balance: Pointer to a variable indicating if this_cpu
4189  *      is the appropriate cpu to perform load balancing at this_level.
4190  *
4191  * Returns:     - the busiest group if imbalance exists.
4192  *              - If no imbalance and user has opted for power-savings balance,
4193  *                 return the least loaded group whose CPUs can be
4194  *                 put to idle by rebalancing its tasks onto our group.
4195  */
4196 static struct sched_group *
4197 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
4198                    unsigned long *imbalance, enum cpu_idle_type idle,
4199                    const struct cpumask *cpus, int *balance)
4200 {
4201         struct sd_lb_stats sds;
4202
4203         memset(&sds, 0, sizeof(sds));
4204
4205         /*
4206          * Compute the various statistics relavent for load balancing at
4207          * this level.
4208          */
4209         update_sd_lb_stats(sd, this_cpu, idle, cpus, balance, &sds);
4210
4211         /*
4212          * this_cpu is not the appropriate cpu to perform load balancing at
4213          * this level.
4214          */
4215         if (!(*balance))
4216                 goto ret;
4217
4218         if ((idle == CPU_IDLE || idle == CPU_NEWLY_IDLE) &&
4219             check_asym_packing(sd, &sds, this_cpu, imbalance))
4220                 return sds.busiest;
4221
4222         /* There is no busy sibling group to pull tasks from */
4223         if (!sds.busiest || sds.busiest_nr_running == 0)
4224                 goto out_balanced;
4225
4226         sds.avg_load = (SCHED_POWER_SCALE * sds.total_load) / sds.total_pwr;
4227
4228         /*
4229          * If the busiest group is imbalanced the below checks don't
4230          * work because they assumes all things are equal, which typically
4231          * isn't true due to cpus_allowed constraints and the like.
4232          */
4233         if (sds.group_imb)
4234                 goto force_balance;
4235
4236         /* SD_BALANCE_NEWIDLE trumps SMP nice when underutilized */
4237         if (idle == CPU_NEWLY_IDLE && sds.this_has_capacity &&
4238                         !sds.busiest_has_capacity)
4239                 goto force_balance;
4240
4241         /*
4242          * If the local group is more busy than the selected busiest group
4243          * don't try and pull any tasks.
4244          */
4245         if (sds.this_load >= sds.max_load)
4246                 goto out_balanced;
4247
4248         /*
4249          * Don't pull any tasks if this group is already above the domain
4250          * average load.
4251          */
4252         if (sds.this_load >= sds.avg_load)
4253                 goto out_balanced;
4254
4255         if (idle == CPU_IDLE) {
4256                 /*
4257                  * This cpu is idle. If the busiest group load doesn't
4258                  * have more tasks than the number of available cpu's and
4259                  * there is no imbalance between this and busiest group
4260                  * wrt to idle cpu's, it is balanced.
4261                  */
4262                 if ((sds.this_idle_cpus <= sds.busiest_idle_cpus + 1) &&
4263                     sds.busiest_nr_running <= sds.busiest_group_weight)
4264                         goto out_balanced;
4265         } else {
4266                 /*
4267                  * In the CPU_NEWLY_IDLE, CPU_NOT_IDLE cases, use
4268                  * imbalance_pct to be conservative.
4269                  */
4270                 if (100 * sds.max_load <= sd->imbalance_pct * sds.this_load)
4271                         goto out_balanced;
4272         }
4273
4274 force_balance:
4275         /* Looks like there is an imbalance. Compute it */
4276         calculate_imbalance(&sds, this_cpu, imbalance);
4277         return sds.busiest;
4278
4279 out_balanced:
4280         /*
4281          * There is no obvious imbalance. But check if we can do some balancing
4282          * to save power.
4283          */
4284         if (check_power_save_busiest_group(&sds, this_cpu, imbalance))
4285                 return sds.busiest;
4286 ret:
4287         *imbalance = 0;
4288         return NULL;
4289 }
4290
4291 /*
4292  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
4293  */
4294 static struct rq *
4295 find_busiest_queue(struct sched_domain *sd, struct sched_group *group,
4296                    enum cpu_idle_type idle, unsigned long imbalance,
4297                    const struct cpumask *cpus)
4298 {
4299         struct rq *busiest = NULL, *rq;
4300         unsigned long max_load = 0;
4301         int i;
4302
4303         for_each_cpu(i, sched_group_cpus(group)) {
4304                 unsigned long power = power_of(i);
4305                 unsigned long capacity = DIV_ROUND_CLOSEST(power,
4306                                                            SCHED_POWER_SCALE);
4307                 unsigned long wl;
4308
4309                 if (!capacity)
4310                         capacity = fix_small_capacity(sd, group);
4311
4312                 if (!cpumask_test_cpu(i, cpus))
4313                         continue;
4314
4315                 rq = cpu_rq(i);
4316                 wl = weighted_cpuload(i);
4317
4318                 /*
4319                  * When comparing with imbalance, use weighted_cpuload()
4320                  * which is not scaled with the cpu power.
4321                  */
4322                 if (capacity && rq->nr_running == 1 && wl > imbalance)
4323                         continue;
4324
4325                 /*
4326                  * For the load comparisons with the other cpu's, consider
4327                  * the weighted_cpuload() scaled with the cpu power, so that
4328                  * the load can be moved away from the cpu that is potentially
4329                  * running at a lower capacity.
4330                  */
4331                 wl = (wl * SCHED_POWER_SCALE) / power;
4332
4333                 if (wl > max_load) {
4334                         max_load = wl;
4335                         busiest = rq;
4336                 }
4337         }
4338
4339         return busiest;
4340 }
4341
4342 /*
4343  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
4344  * so long as it is large enough.
4345  */
4346 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
4347
4348 /* Working cpumask for load_balance and load_balance_newidle. */
4349 DEFINE_PER_CPU(cpumask_var_t, load_balance_tmpmask);
4350
4351 static int need_active_balance(struct sched_domain *sd, int idle,
4352                                int busiest_cpu, int this_cpu)
4353 {
4354         if (idle == CPU_NEWLY_IDLE) {
4355
4356                 /*
4357                  * ASYM_PACKING needs to force migrate tasks from busy but
4358                  * higher numbered CPUs in order to pack all tasks in the
4359                  * lowest numbered CPUs.
4360                  */
4361                 if ((sd->flags & SD_ASYM_PACKING) && busiest_cpu > this_cpu)
4362                         return 1;
4363
4364                 /*
4365                  * The only task running in a non-idle cpu can be moved to this
4366                  * cpu in an attempt to completely freeup the other CPU
4367                  * package.
4368                  *
4369                  * The package power saving logic comes from
4370                  * find_busiest_group(). If there are no imbalance, then
4371                  * f_b_g() will return NULL. However when sched_mc={1,2} then
4372                  * f_b_g() will select a group from which a running task may be
4373                  * pulled to this cpu in order to make the other package idle.
4374                  * If there is no opportunity to make a package idle and if
4375                  * there are no imbalance, then f_b_g() will return NULL and no
4376                  * action will be taken in load_balance_newidle().
4377                  *
4378                  * Under normal task pull operation due to imbalance, there
4379                  * will be more than one task in the source run queue and
4380                  * move_tasks() will succeed.  ld_moved will be true and this
4381                  * active balance code will not be triggered.
4382                  */
4383                 if (sched_mc_power_savings < POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP)
4384                         return 0;
4385         }
4386
4387         return unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2);
4388 }
4389
4390 static int active_load_balance_cpu_stop(void *data);
4391
4392 /*
4393  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
4394  * tasks if there is an imbalance.
4395  */
4396 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
4397                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
4398                         int *balance)
4399 {
4400         int ld_moved, active_balance = 0;
4401         struct sched_group *group;
4402         unsigned long imbalance;
4403         struct rq *busiest;
4404         unsigned long flags;
4405         struct cpumask *cpus = __get_cpu_var(load_balance_tmpmask);
4406
4407         struct lb_env env = {
4408                 .sd             = sd,
4409                 .dst_cpu        = this_cpu,
4410                 .dst_rq         = this_rq,
4411                 .idle           = idle,
4412                 .loop_break     = sched_nr_migrate_break,
4413         };
4414
4415         cpumask_copy(cpus, cpu_active_mask);
4416
4417         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
4418
4419 redo:
4420         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle,
4421                                    cpus, balance);
4422
4423         if (*balance == 0)
4424                 goto out_balanced;
4425
4426         if (!group) {
4427                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
4428                 goto out_balanced;
4429         }
4430
4431         busiest = find_busiest_queue(sd, group, idle, imbalance, cpus);
4432         if (!busiest) {
4433                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
4434                 goto out_balanced;
4435         }
4436
4437         BUG_ON(busiest == this_rq);
4438
4439         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
4440
4441         ld_moved = 0;
4442         if (busiest->nr_running > 1) {
4443                 /*
4444                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
4445                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
4446                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
4447                  * correctly treated as an imbalance.
4448                  */
4449                 env.flags |= LBF_ALL_PINNED;
4450                 env.load_move   = imbalance;
4451                 env.src_cpu     = busiest->cpu;
4452                 env.src_rq      = busiest;
4453                 env.loop_max    = min_t(unsigned long, sysctl_sched_nr_migrate, busiest->nr_running);
4454
4455 more_balance:
4456                 local_irq_save(flags);
4457                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
4458                 if (!env.loop)
4459                         update_h_load(env.src_cpu);
4460                 ld_moved += move_tasks(&env);
4461                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
4462                 local_irq_restore(flags);
4463
4464                 if (env.flags & LBF_NEED_BREAK) {
4465                         env.flags &= ~LBF_NEED_BREAK;
4466                         goto more_balance;
4467                 }
4468
4469                 /*
4470                  * some other cpu did the load balance for us.
4471                  */
4472                 if (ld_moved && this_cpu != smp_processor_id())
4473                         resched_cpu(this_cpu);
4474
4475                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
4476                 if (unlikely(env.flags & LBF_ALL_PINNED)) {
4477                         cpumask_clear_cpu(cpu_of(busiest), cpus);
4478                         if (!cpumask_empty(cpus))
4479                                 goto redo;
4480                         goto out_balanced;
4481                 }
4482         }
4483
4484         if (!ld_moved) {
4485                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
4486                 /*
4487                  * Increment the failure counter only on periodic balance.
4488                  * We do not want newidle balance, which can be very
4489                  * frequent, pollute the failure counter causing
4490                  * excessive cache_hot migrations and active balances.
4491                  */
4492                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE)
4493                         sd->nr_balance_failed++;
4494
4495                 if (need_active_balance(sd, idle, cpu_of(busiest), this_cpu)) {
4496                         raw_spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
4497
4498                         /* don't kick the active_load_balance_cpu_stop,
4499                          * if the curr task on busiest cpu can't be
4500                          * moved to this_cpu
4501                          */
4502                         if (!cpumask_test_cpu(this_cpu,
4503                                         tsk_cpus_allowed(busiest->curr))) {
4504                                 raw_spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock,
4505                                                             flags);
4506                                 env.flags |= LBF_ALL_PINNED;
4507                                 goto out_one_pinned;
4508                         }
4509
4510                         /*
4511                          * ->active_balance synchronizes accesses to
4512                          * ->active_balance_work.  Once set, it's cleared
4513                          * only after active load balance is finished.
4514                          */
4515                         if (!busiest->active_balance) {
4516                                 busiest->active_balance = 1;
4517                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
4518                                 active_balance = 1;
4519                         }
4520                         raw_spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
4521
4522                         if (active_balance)
4523                                 stop_one_cpu_nowait(cpu_of(busiest),
4524                                         active_load_balance_cpu_stop, busiest,
4525                                         &busiest->active_balance_work);
4526
4527                         /*
4528                          * We've kicked active balancing, reset the failure
4529                          * counter.
4530                          */
4531                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
4532                 }
4533         } else
4534                 sd->nr_balance_failed = 0;
4535
4536         if (likely(!active_balance)) {
4537                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
4538                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
4539         } else {
4540                 /*
4541                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
4542                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
4543                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
4544                  * move_tasks).
4545                  */
4546                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
4547                         sd->balance_interval *= 2;
4548         }
4549
4550         goto out;
4551
4552 out_balanced:
4553         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
4554
4555         sd->nr_balance_failed = 0;
4556
4557 out_one_pinned:
4558         /* tune up the balancing interval */
4559         if (((env.flags & LBF_ALL_PINNED) &&
4560                         sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
4561                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
4562                 sd->balance_interval *= 2;
4563
4564         ld_moved = 0;
4565 out:
4566         return ld_moved;
4567 }
4568
4569 /*
4570  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
4571  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
4572  */
4573 void idle_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq)
4574 {
4575         struct sched_domain *sd;
4576         int pulled_task = 0;
4577         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
4578
4579         this_rq->idle_stamp = this_rq->clock;
4580
4581         if (this_rq->avg_idle < sysctl_sched_migration_cost)
4582                 return;
4583
4584         /*
4585          * Drop the rq->lock, but keep IRQ/preempt disabled.
4586          */
4587         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
4588
4589         update_shares(this_cpu);
4590         rcu_read_lock();
4591         for_each_domain(this_cpu, sd) {
4592                 unsigned long interval;
4593                 int balance = 1;
4594
4595                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
4596                         continue;
4597
4598                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE) {
4599                         /* If we've pulled tasks over stop searching: */
4600                         pulled_task = load_balance(this_cpu, this_rq,
4601                                                    sd, CPU_NEWLY_IDLE, &balance);
4602                 }
4603
4604                 interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
4605                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval))
4606                         next_balance = sd->last_balance + interval;
4607                 if (pulled_task) {
4608                         this_rq->idle_stamp = 0;
4609                         break;
4610                 }
4611         }
4612         rcu_read_unlock();
4613
4614         raw_spin_lock(&this_rq->lock);
4615
4616         if (pulled_task || time_after(jiffies, this_rq->next_balance)) {
4617                 /*
4618                  * We are going idle. next_balance may be set based on
4619                  * a busy processor. So reset next_balance.
4620                  */
4621                 this_rq->next_balance = next_balance;
4622         }
4623 }
4624
4625 /*
4626  * active_load_balance_cpu_stop is run by cpu stopper. It pushes
4627  * running tasks off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at
4628  * least 1 task to be running on each physical CPU where possible, and
4629  * avoids physical / logical imbalances.
4630  */
4631 static int active_load_balance_cpu_stop(void *data)
4632 {
4633         struct rq *busiest_rq = data;
4634         int busiest_cpu = cpu_of(busiest_rq);
4635         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
4636         struct rq *target_rq = cpu_rq(target_cpu);
4637         struct sched_domain *sd;
4638
4639         raw_spin_lock_irq(&busiest_rq->lock);
4640
4641         /* make sure the requested cpu hasn't gone down in the meantime */
4642         if (unlikely(busiest_cpu != smp_processor_id() ||
4643                      !busiest_rq->active_balance))
4644                 goto out_unlock;
4645
4646         /* Is there any task to move? */
4647         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
4648                 goto out_unlock;
4649
4650         /*
4651          * This condition is "impossible", if it occurs
4652          * we need to fix it. Originally reported by
4653          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
4654          */
4655         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
4656
4657         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
4658         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
4659
4660         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
4661         rcu_read_lock();
4662         for_each_domain(target_cpu, sd) {
4663                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
4664                     cpumask_test_cpu(busiest_cpu, sched_domain_span(sd)))
4665                                 break;
4666         }
4667
4668         if (likely(sd)) {
4669                 struct lb_env env = {
4670                         .sd             = sd,
4671                         .dst_cpu        = target_cpu,
4672                         .dst_rq         = target_rq,
4673                         .src_cpu        = busiest_rq->cpu,
4674                         .src_rq         = busiest_rq,
4675                         .idle           = CPU_IDLE,
4676                 };
4677
4678                 schedstat_inc(sd, alb_count);
4679
4680                 if (move_one_task(&env))
4681                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
4682                 else
4683                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
4684         }
4685         rcu_read_unlock();
4686         double_unlock_balance(busiest_rq, target_rq);
4687 out_unlock:
4688         busiest_rq->active_balance = 0;
4689         raw_spin_unlock_irq(&busiest_rq->lock);
4690         return 0;
4691 }
4692
4693 #ifdef CONFIG_NO_HZ
4694 /*
4695  * idle load balancing details
4696  * - When one of the busy CPUs notice that there may be an idle rebalancing
4697  *   needed, they will kick the idle load balancer, which then does idle
4698  *   load balancing for all the idle CPUs.
4699  */
4700 static struct {
4701         cpumask_var_t idle_cpus_mask;
4702         atomic_t nr_cpus;
4703         unsigned long next_balance;     /* in jiffy units */
4704 } nohz ____cacheline_aligned;
4705
4706 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
4707 /**
4708  * lowest_flag_domain - Return lowest sched_domain containing flag.
4709  * @cpu:        The cpu whose lowest level of sched domain is to
4710  *              be returned.
4711  * @flag:       The flag to check for the lowest sched_domain
4712  *              for the given cpu.
4713  *
4714  * Returns the lowest sched_domain of a cpu which contains the given flag.
4715  */
4716 static inline struct sched_domain *lowest_flag_domain(int cpu, int flag)
4717 {
4718         struct sched_domain *sd;
4719
4720         for_each_domain(cpu, sd)
4721                 if (sd->flags & flag)
4722                         break;
4723
4724         return sd;
4725 }
4726
4727 /**
4728  * for_each_flag_domain - Iterates over sched_domains containing the flag.
4729  * @cpu:        The cpu whose domains we're iterating over.
4730  * @sd:         variable holding the value of the power_savings_sd
4731  *              for cpu.
4732  * @flag:       The flag to filter the sched_domains to be iterated.
4733  *
4734  * Iterates over all the scheduler domains for a given cpu that has the 'flag'
4735  * set, starting from the lowest sched_domain to the highest.
4736  */
4737 #define for_each_flag_domain(cpu, sd, flag) \
4738         for (sd = lowest_flag_domain(cpu, flag); \
4739                 (sd && (sd->flags & flag)); sd = sd->parent)
4740
4741 /**
4742  * find_new_ilb - Finds the optimum idle load balancer for nomination.
4743  * @cpu:        The cpu which is nominating a new idle_load_balancer.
4744  *
4745  * Returns:     Returns the id of the idle load balancer if it exists,
4746  *              Else, returns >= nr_cpu_ids.
4747  *
4748  * This algorithm picks the idle load balancer such that it belongs to a
4749  * semi-idle powersavings sched_domain. The idea is to try and avoid
4750  * completely idle packages/cores just for the purpose of idle load balancing
4751  * when there are other idle cpu's which are better suited for that job.
4752  */
4753 static int find_new_ilb(int cpu)
4754 {
4755         int ilb = cpumask_first(nohz.idle_cpus_mask);
4756         struct sched_group *ilbg;
4757         struct sched_domain *sd;
4758
4759         /*
4760          * Have idle load balancer selection from semi-idle packages only
4761          * when power-aware load balancing is enabled
4762          */
4763         if (!(sched_smt_power_savings || sched_mc_power_savings))
4764                 goto out_done;
4765
4766         /*
4767          * Optimize for the case when we have no idle CPUs or only one
4768          * idle CPU. Don't walk the sched_domain hierarchy in such cases
4769          */
4770         if (cpumask_weight(nohz.idle_cpus_mask) < 2)
4771                 goto out_done;
4772
4773         rcu_read_lock();
4774         for_each_flag_domain(cpu, sd, SD_POWERSAVINGS_BALANCE) {
4775                 ilbg = sd->groups;
4776
4777                 do {
4778                         if (ilbg->group_weight !=
4779                                 atomic_read(&ilbg->sgp->nr_busy_cpus)) {
4780                                 ilb = cpumask_first_and(nohz.idle_cpus_mask,
4781                                                         sched_group_cpus(ilbg));
4782                                 goto unlock;
4783                         }
4784
4785                         ilbg = ilbg->next;
4786
4787                 } while (ilbg != sd->groups);
4788         }
4789 unlock:
4790         rcu_read_unlock();
4791
4792 out_done:
4793         if (ilb < nr_cpu_ids && idle_cpu(ilb))
4794                 return ilb;
4795
4796         return nr_cpu_ids;
4797 }
4798 #else /*  (CONFIG_SCHED_MC || CONFIG_SCHED_SMT) */
4799 static inline int find_new_ilb(int call_cpu)
4800 {
4801         return nr_cpu_ids;
4802 }
4803 #endif
4804
4805 /*
4806  * Kick a CPU to do the nohz balancing, if it is time for it. We pick the
4807  * nohz_load_balancer CPU (if there is one) otherwise fallback to any idle
4808  * CPU (if there is one).
4809  */
4810 static void nohz_balancer_kick(int cpu)
4811 {
4812         int ilb_cpu;
4813
4814         nohz.next_balance++;
4815
4816         ilb_cpu = find_new_ilb(cpu);
4817
4818         if (ilb_cpu >= nr_cpu_ids)
4819                 return;
4820
4821         if (test_and_set_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(ilb_cpu)))
4822                 return;
4823         /*
4824          * Use smp_send_reschedule() instead of resched_cpu().
4825          * This way we generate a sched IPI on the target cpu which
4826          * is idle. And the softirq performing nohz idle load balance
4827          * will be run before returning from the IPI.
4828          */
4829         smp_send_reschedule(ilb_cpu);
4830         return;
4831 }
4832
4833 static inline void clear_nohz_tick_stopped(int cpu)
4834 {
4835         if (unlikely(test_bit(NOHZ_TICK_STOPPED, nohz_flags(cpu)))) {
4836                 cpumask_clear_cpu(cpu, nohz.idle_cpus_mask);
4837                 atomic_dec(&nohz.nr_cpus);
4838                 clear_bit(NOHZ_TICK_STOPPED, nohz_flags(cpu));
4839         }
4840 }
4841
4842 static inline void set_cpu_sd_state_busy(void)
4843 {
4844         struct sched_domain *sd;
4845         int cpu = smp_processor_id();
4846
4847         if (!test_bit(NOHZ_IDLE, nohz_flags(cpu)))
4848                 return;
4849         clear_bit(NOHZ_IDLE, nohz_flags(cpu));
4850
4851         rcu_read_lock();
4852         for_each_domain(cpu, sd)
4853                 atomic_inc(&sd->groups->sgp->nr_busy_cpus);
4854         rcu_read_unlock();
4855 }
4856
4857 void set_cpu_sd_state_idle(void)
4858 {
4859         struct sched_domain *sd;
4860         int cpu = smp_processor_id();
4861
4862         if (test_bit(NOHZ_IDLE, nohz_flags(cpu)))
4863                 return;
4864         set_bit(NOHZ_IDLE, nohz_flags(cpu));
4865
4866         rcu_read_lock();
4867         for_each_domain(cpu, sd)
4868                 atomic_dec(&sd->groups->sgp->nr_busy_cpus);
4869         rcu_read_unlock();
4870 }
4871
4872 /*
4873  * This routine will record that this cpu is going idle with tick stopped.
4874  * This info will be used in performing idle load balancing in the future.
4875  */
4876 void select_nohz_load_balancer(int stop_tick)
4877 {
4878         int cpu = smp_processor_id();
4879
4880         /*
4881          * If this cpu is going down, then nothing needs to be done.
4882          */
4883         if (!cpu_active(cpu))
4884                 return;
4885
4886         if (stop_tick) {
4887                 if (test_bit(NOHZ_TICK_STOPPED, nohz_flags(cpu)))
4888                         return;
4889
4890                 cpumask_set_cpu(cpu, nohz.idle_cpus_mask);
4891                 atomic_inc(&nohz.nr_cpus);
4892                 set_bit(NOHZ_TICK_STOPPED, nohz_flags(cpu));
4893         }
4894         return;
4895 }
4896
4897 static int __cpuinit sched_ilb_notifier(struct notifier_block *nfb,
4898                                         unsigned long action, void *hcpu)
4899 {
4900         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
4901         case CPU_DYING:
4902                 clear_nohz_tick_stopped(smp_processor_id());
4903                 return NOTIFY_OK;
4904         default:
4905                 return NOTIFY_DONE;
4906         }
4907 }
4908 #endif
4909
4910 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
4911
4912 /*
4913  * Scale the max load_balance interval with the number of CPUs in the system.
4914  * This trades load-balance latency on larger machines for less cross talk.
4915  */
4916 void update_max_interval(void)
4917 {
4918         max_load_balance_interval = HZ*num_online_cpus()/10;
4919 }
4920
4921 /*
4922  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
4923  * and initiates a balancing operation if so.
4924  *
4925  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
4926  */
4927 static void rebalance_domains(int cpu, enum cpu_idle_type idle)
4928 {
4929         int balance = 1;
4930         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4931         unsigned long interval;
4932         struct sched_domain *sd;
4933         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
4934         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
4935         int update_next_balance = 0;
4936         int need_serialize;
4937
4938         update_shares(cpu);
4939
4940         rcu_read_lock();
4941         for_each_domain(cpu, sd) {
4942                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
4943                         continue;
4944
4945                 interval = sd->balance_interval;
4946                 if (idle != CPU_IDLE)
4947                         interval *= sd->busy_factor;
4948
4949                 /* scale ms to jiffies */
4950                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
4951                 interval = clamp(interval, 1UL, max_load_balance_interval);
4952
4953                 need_serialize = sd->flags & SD_SERIALIZE;
4954
4955                 if (need_serialize) {
4956                         if (!spin_trylock(&balancing))
4957                                 goto out;
4958                 }
4959
4960                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
4961                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &balance)) {
4962                                 /*
4963                                  * We've pulled tasks over so either we're no
4964                                  * longer idle.
4965                                  */
4966                                 idle = CPU_NOT_IDLE;
4967                         }
4968                         sd->last_balance = jiffies;
4969                 }
4970                 if (need_serialize)
4971                         spin_unlock(&balancing);
4972 out:
4973                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
4974                         next_balance = sd->last_balance + interval;
4975                         update_next_balance = 1;
4976                 }
4977
4978                 /*
4979                  * Stop the load balance at this level. There is another
4980                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
4981                  * actively.
4982                  */
4983                 if (!balance)
4984                         break;
4985         }
4986         rcu_read_unlock();
4987
4988         /*
4989          * next_balance will be updated only when there is a need.
4990          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
4991          * updated.
4992          */
4993         if (likely(update_next_balance))
4994                 rq->next_balance = next_balance;
4995 }
4996
4997 #ifdef CONFIG_NO_HZ
4998 /*
4999  * In CONFIG_NO_HZ case, the idle balance kickee will do the
5000  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
5001  */
5002 static void nohz_idle_balance(int this_cpu, enum cpu_idle_type idle)
5003 {
5004         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
5005         struct rq *rq;
5006         int balance_cpu;
5007
5008         if (idle != CPU_IDLE ||
5009             !test_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(this_cpu)))
5010                 goto end;
5011
5012         for_each_cpu(balance_cpu, nohz.idle_cpus_mask) {
5013                 if (balance_cpu == this_cpu || !idle_cpu(balance_cpu))
5014                         continue;
5015
5016                 /*
5017                  * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
5018                  * work being done for other cpus. Next load
5019                  * balancing owner will pick it up.
5020                  */
5021                 if (need_resched())
5022                         break;
5023
5024                 raw_spin_lock_irq(&this_rq->lock);
5025                 update_rq_clock(this_rq);
5026                 update_cpu_load(this_rq);
5027                 raw_spin_unlock_irq(&this_rq->lock);
5028
5029                 rebalance_domains(balance_cpu, CPU_IDLE);
5030
5031                 rq = cpu_rq(balance_cpu);
5032                 if (time_after(this_rq->next_balance, rq->next_balance))
5033                         this_rq->next_balance = rq->next_balance;
5034         }
5035         nohz.next_balance = this_rq->next_balance;
5036 end:
5037         clear_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(this_cpu));
5038 }
5039
5040 /*
5041  * Current heuristic for kicking the idle load balancer in the presence
5042  * of an idle cpu is the system.
5043  *   - This rq has more than one task.
5044  *   - At any scheduler domain level, this cpu's scheduler group has multiple
5045  *     busy cpu's exceeding the group's power.
5046  *   - For SD_ASYM_PACKING, if the lower numbered cpu's in the scheduler
5047  *     domain span are idle.
5048  */
5049 static inline int nohz_kick_needed(struct rq *rq, int cpu)
5050 {
5051         unsigned long now = jiffies;
5052         struct sched_domain *sd;
5053
5054         if (unlikely(idle_cpu(cpu)))
5055                 return 0;
5056
5057        /*
5058         * We may be recently in ticked or tickless idle mode. At the first
5059         * busy tick after returning from idle, we will update the busy stats.
5060         */
5061         set_cpu_sd_state_busy();
5062         clear_nohz_tick_stopped(cpu);
5063
5064         /*
5065          * None are in tickless mode and hence no need for NOHZ idle load
5066          * balancing.
5067          */
5068         if (likely(!atomic_read(&nohz.nr_cpus)))
5069                 return 0;
5070
5071         if (time_before(now, nohz.next_balance))
5072                 return 0;
5073
5074         if (rq->nr_running >= 2)
5075                 goto need_kick;
5076
5077         rcu_read_lock();
5078         for_each_domain(cpu, sd) {
5079                 struct sched_group *sg = sd->groups;
5080                 struct sched_group_power *sgp = sg->sgp;
5081                 int nr_busy = atomic_read(&sgp->nr_busy_cpus);
5082
5083                 if (sd->flags & SD_SHARE_PKG_RESOURCES && nr_busy > 1)
5084                         goto need_kick_unlock;
5085
5086                 if (sd->flags & SD_ASYM_PACKING && nr_busy != sg->group_weight
5087                     && (cpumask_first_and(nohz.idle_cpus_mask,
5088                                           sched_domain_span(sd)) < cpu))
5089                         goto need_kick_unlock;
5090
5091                 if (!(sd->flags & (SD_SHARE_PKG_RESOURCES | SD_ASYM_PACKING)))
5092                         break;
5093         }
5094         rcu_read_unlock();
5095         return 0;
5096
5097 need_kick_unlock:
5098         rcu_read_unlock();
5099 need_kick:
5100         return 1;
5101 }
5102 #else
5103 static void nohz_idle_balance(int this_cpu, enum cpu_idle_type idle) { }
5104 #endif
5105
5106 /*
5107  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
5108  * Also triggered for nohz idle balancing (with nohz_balancing_kick set).
5109  */
5110 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
5111 {
5112         int this_cpu = smp_processor_id();
5113         struct rq *this_rq = cpu_rq(this_cpu);
5114         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_balance ?
5115                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
5116
5117         rebalance_domains(this_cpu, idle);
5118
5119         /*
5120          * If this cpu has a pending nohz_balance_kick, then do the
5121          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
5122          * stopped.
5123          */
5124         nohz_idle_balance(this_cpu, idle);
5125 }
5126
5127 static inline int on_null_domain(int cpu)
5128 {
5129         return !rcu_dereference_sched(cpu_rq(cpu)->sd);
5130 }
5131
5132 /*
5133  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
5134  */
5135 void trigger_load_balance(struct rq *rq, int cpu)
5136 {
5137         /* Don't need to rebalance while attached to NULL domain */
5138         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance) &&
5139             likely(!on_null_domain(cpu)))
5140                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
5141 #ifdef CONFIG_NO_HZ
5142         if (nohz_kick_needed(rq, cpu) && likely(!on_null_domain(cpu)))
5143                 nohz_balancer_kick(cpu);
5144 #endif
5145 }
5146
5147 static void rq_online_fair(struct rq *rq)
5148 {
5149         update_sysctl();
5150 }
5151
5152 static void rq_offline_fair(struct rq *rq)
5153 {
5154         update_sysctl();
5155 }
5156
5157 #endif /* CONFIG_SMP */
5158
5159 /*
5160  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
5161  */
5162 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
5163 {
5164         struct cfs_rq *cfs_rq;
5165         struct sched_entity *se = &curr->se;
5166
5167         for_each_sched_entity(se) {
5168                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
5169                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
5170         }
5171 }
5172
5173 /*
5174  * called on fork with the child task as argument from the parent's context
5175  *  - child not yet on the tasklist
5176  *  - preemption disabled
5177  */
5178 static void task_fork_fair(struct task_struct *p)
5179 {
5180         struct cfs_rq *cfs_rq;
5181         struct sched_entity *se = &p->se, *curr;
5182         int this_cpu = smp_processor_id();
5183         struct rq *rq = this_rq();
5184         unsigned long flags;
5185
5186         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5187
5188         update_rq_clock(rq);
5189
5190         cfs_rq = task_cfs_rq(current);
5191         curr = cfs_rq->curr;
5192
5193         if (unlikely(task_cpu(p) != this_cpu)) {
5194                 rcu_read_lock();
5195                 __set_task_cpu(p, this_cpu);
5196                 rcu_read_unlock();
5197         }
5198
5199         update_curr(cfs_rq);
5200
5201         if (curr)
5202                 se->vruntime = curr->vruntime;
5203         place_entity(cfs_rq, se, 1);
5204
5205         if (sysctl_sched_child_runs_first && curr && entity_before(curr, se)) {
5206                 /*
5207                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
5208                  * 'current' within the tree based on its new key value.
5209                  */
5210                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
5211                 resched_task(rq->curr);
5212         }
5213
5214         se->vruntime -= cfs_rq->min_vruntime;
5215
5216         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5217 }
5218
5219 /*
5220  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
5221  * the current task.
5222  */
5223 static void
5224 prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int oldprio)
5225 {
5226         if (!p->se.on_rq)
5227                 return;
5228
5229         /*
5230          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
5231          * our priority decreased, or if we are not currently running on
5232          * this runqueue and our priority is higher than the current's
5233          */
5234         if (rq->curr == p) {
5235                 if (p->prio > oldprio)
5236                         resched_task(rq->curr);
5237         } else
5238                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
5239 }
5240
5241 static void switched_from_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
5242 {
5243         struct sched_entity *se = &p->se;
5244         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
5245
5246         /*
5247          * Ensure the task's vruntime is normalized, so that when its
5248          * switched back to the fair class the enqueue_entity(.flags=0) will
5249          * do the right thing.
5250          *
5251          * If it was on_rq, then the dequeue_entity(.flags=0) will already
5252          * have normalized the vruntime, if it was !on_rq, then only when
5253          * the task is sleeping will it still have non-normalized vruntime.
5254          */
5255         if (!se->on_rq && p->state != TASK_RUNNING) {
5256                 /*
5257                  * Fix up our vruntime so that the current sleep doesn't
5258                  * cause 'unlimited' sleep bonus.
5259                  */
5260                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
5261                 se->vruntime -= cfs_rq->min_vruntime;
5262         }
5263 }
5264
5265 /*
5266  * We switched to the sched_fair class.
5267  */
5268 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
5269 {
5270         if (!p->se.on_rq)
5271                 return;
5272
5273         /*
5274          * We were most likely switched from sched_rt, so
5275          * kick off the schedule if running, otherwise just see
5276          * if we can still preempt the current task.
5277          */
5278         if (rq->curr == p)
5279                 resched_task(rq->curr);
5280         else
5281                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
5282 }
5283
5284 /* Account for a task changing its policy or group.
5285  *
5286  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
5287  * migrates between groups/classes.
5288  */
5289 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
5290 {
5291         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
5292
5293         for_each_sched_entity(se) {
5294                 struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
5295
5296                 set_next_entity(cfs_rq, se);
5297                 /* ensure bandwidth has been allocated on our new cfs_rq */
5298                 account_cfs_rq_runtime(cfs_rq, 0);
5299         }
5300 }
5301
5302 void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
5303 {
5304         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
5305         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
5306 #ifndef CONFIG_64BIT
5307         cfs_rq->min_vruntime_copy = cfs_rq->min_vruntime;
5308 #endif
5309 }
5310
5311 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
5312 static void task_move_group_fair(struct task_struct *p, int on_rq)
5313 {
5314         /*
5315          * If the task was not on the rq at the time of this cgroup movement
5316          * it must have been asleep, sleeping tasks keep their ->vruntime
5317          * absolute on their old rq until wakeup (needed for the fair sleeper
5318          * bonus in place_entity()).
5319          *
5320          * If it was on the rq, we've just 'preempted' it, which does convert
5321          * ->vruntime to a relative base.
5322          *
5323          * Make sure both cases convert their relative position when migrating
5324          * to another cgroup's rq. This does somewhat interfere with the
5325          * fair sleeper stuff for the first placement, but who cares.
5326          */
5327         /*
5328          * When !on_rq, vruntime of the task has usually NOT been normalized.
5329          * But there are some cases where it has already been normalized:
5330          *
5331          * - Moving a forked child which is waiting for being woken up by
5332          *   wake_up_new_task().
5333          * - Moving a task which has been woken up by try_to_wake_up() and
5334          *   waiting for actually being woken up by sched_ttwu_pending().
5335          *
5336          * To prevent boost or penalty in the new cfs_rq caused by delta
5337          * min_vruntime between the two cfs_rqs, we skip vruntime adjustment.
5338          */
5339         if (!on_rq && (!p->se.sum_exec_runtime || p->state == TASK_WAKING))
5340                 on_rq = 1;
5341
5342         if (!on_rq)
5343                 p->se.vruntime -= cfs_rq_of(&p->se)->min_vruntime;
5344         set_task_rq(p, task_cpu(p));
5345         if (!on_rq)
5346                 p->se.vruntime += cfs_rq_of(&p->se)->min_vruntime;
5347 }
5348
5349 void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
5350 {
5351         int i;
5352
5353         destroy_cfs_bandwidth(tg_cfs_bandwidth(tg));
5354
5355         for_each_possible_cpu(i) {
5356                 if (tg->cfs_rq)
5357                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
5358                 if (tg->se)
5359                         kfree(tg->se[i]);
5360         }
5361
5362         kfree(tg->cfs_rq);
5363         kfree(tg->se);
5364 }
5365
5366 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
5367 {
5368         struct cfs_rq *cfs_rq;
5369         struct sched_entity *se;
5370         int i;
5371
5372         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
5373         if (!tg->cfs_rq)
5374                 goto err;
5375         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
5376         if (!tg->se)
5377                 goto err;
5378
5379         tg->shares = NICE_0_LOAD;
5380
5381         init_cfs_bandwidth(tg_cfs_bandwidth(tg));
5382
5383         for_each_possible_cpu(i) {
5384                 cfs_rq = kzalloc_node(sizeof(struct cfs_rq),
5385                                       GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
5386                 if (!cfs_rq)
5387                         goto err;
5388
5389                 se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_entity),
5390                                   GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
5391                 if (!se)
5392                         goto err_free_rq;
5393
5394                 init_cfs_rq(cfs_rq);
5395                 init_tg_cfs_entry(tg, cfs_rq, se, i, parent->se[i]);
5396         }
5397
5398         return 1;
5399
5400 err_free_rq:
5401         kfree(cfs_rq);
5402 err:
5403         return 0;
5404 }
5405
5406 void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
5407 {
5408         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5409         unsigned long flags;
5410
5411         /*
5412         * Only empty task groups can be destroyed; so we can speculatively
5413         * check on_list without danger of it being re-added.
5414         */
5415         if (!tg->cfs_rq[cpu]->on_list)
5416                 return;
5417
5418         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5419         list_del_leaf_cfs_rq(tg->cfs_rq[cpu]);
5420         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5421 }
5422
5423 void init_tg_cfs_entry(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq,
5424                         struct sched_entity *se, int cpu,
5425                         struct sched_entity *parent)
5426 {
5427         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5428
5429         cfs_rq->tg = tg;
5430         cfs_rq->rq = rq;
5431 #ifdef CONFIG_SMP
5432         /* allow initial update_cfs_load() to truncate */
5433         cfs_rq->load_stamp = 1;
5434 #endif
5435         init_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
5436
5437         tg->cfs_rq[cpu] = cfs_rq;
5438         tg->se[cpu] = se;
5439
5440         /* se could be NULL for root_task_group */
5441         if (!se)
5442                 return;
5443
5444         if (!parent)
5445                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
5446         else
5447                 se->cfs_rq = parent->my_q;
5448
5449         se->my_q = cfs_rq;
5450         update_load_set(&se->load, 0);
5451         se->parent = parent;
5452 }
5453
5454 static DEFINE_MUTEX(shares_mutex);
5455
5456 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
5457 {
5458         int i;
5459         unsigned long flags;
5460
5461         /*
5462          * We can't change the weight of the root cgroup.
5463          */
5464         if (!tg->se[0])
5465                 return -EINVAL;
5466
5467         shares = clamp(shares, scale_load(MIN_SHARES), scale_load(MAX_SHARES));
5468
5469         mutex_lock(&shares_mutex);
5470         if (tg->shares == shares)
5471                 goto done;
5472
5473         tg->shares = shares;
5474         for_each_possible_cpu(i) {
5475                 struct rq *rq = cpu_rq(i);
5476                 struct sched_entity *se;
5477
5478                 se = tg->se[i];
5479                 /* Propagate contribution to hierarchy */
5480                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5481                 for_each_sched_entity(se)
5482                         update_cfs_shares(group_cfs_rq(se));
5483                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5484         }
5485
5486 done:
5487         mutex_unlock(&shares_mutex);
5488         return 0;
5489 }
5490 #else /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
5491
5492 void free_fair_sched_group(struct task_group *tg) { }
5493
5494 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
5495 {
5496         return 1;
5497 }
5498
5499 void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu) { }
5500
5501 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
5502
5503
5504 static unsigned int get_rr_interval_fair(struct rq *rq, struct task_struct *task)
5505 {
5506         struct sched_entity *se = &task->se;
5507         unsigned int rr_interval = 0;
5508
5509         /*
5510          * Time slice is 0 for SCHED_OTHER tasks that are on an otherwise
5511          * idle runqueue:
5512          */
5513         if (rq->cfs.load.weight)
5514                 rr_interval = NS_TO_JIFFIES(sched_slice(&rq->cfs, se));
5515
5516         return rr_interval;
5517 }
5518
5519 /*
5520  * All the scheduling class methods:
5521  */
5522 const struct sched_class fair_sched_class = {
5523         .next                   = &idle_sched_class,
5524         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
5525         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
5526         .yield_task             = yield_task_fair,
5527         .yield_to_task          = yield_to_task_fair,
5528
5529         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
5530
5531         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
5532         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
5533
5534 #ifdef CONFIG_SMP
5535         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
5536
5537         .rq_online              = rq_online_fair,
5538         .rq_offline             = rq_offline_fair,
5539
5540         .task_waking            = task_waking_fair,
5541 #endif
5542
5543         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
5544         .task_tick              = task_tick_fair,
5545         .task_fork              = task_fork_fair,
5546
5547         .prio_changed           = prio_changed_fair,
5548         .switched_from          = switched_from_fair,
5549         .switched_to            = switched_to_fair,
5550
5551         .get_rr_interval        = get_rr_interval_fair,
5552
5553 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
5554         .task_move_group        = task_move_group_fair,
5555 #endif
5556 };
5557
5558 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5559 void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
5560 {
5561         struct cfs_rq *cfs_rq;
5562
5563         rcu_read_lock();
5564         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
5565                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
5566         rcu_read_unlock();
5567 }
5568 #endif
5569
5570 __init void init_sched_fair_class(void)
5571 {
5572 #ifdef CONFIG_SMP
5573         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains);
5574
5575 #ifdef CONFIG_NO_HZ
5576         nohz.next_balance = jiffies;
5577         zalloc_cpumask_var(&nohz.idle_cpus_mask, GFP_NOWAIT);
5578         cpu_notifier(sched_ilb_notifier, 0);
5579 #endif
5580 #endif /* SMP */
5581
5582 }