seccomp: extract check/assign mode helpers
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #include <linux/cgroup.h>
30 #include <linux/cred.h>
31 #include <linux/ctype.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/init_task.h>
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/list.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/mount.h>
39 #include <linux/pagemap.h>
40 #include <linux/proc_fs.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/sched.h>
43 #include <linux/backing-dev.h>
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/magic.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/sort.h>
50 #include <linux/kmod.h>
51 #include <linux/module.h>
52 #include <linux/delayacct.h>
53 #include <linux/cgroupstats.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55 #include <linux/namei.h>
56 #include <linux/pid_namespace.h>
57 #include <linux/idr.h>
58 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
59 #include <linux/eventfd.h>
60 #include <linux/poll.h>
61 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_task */
62 #include <linux/kthread.h>
63
64 #include <linux/atomic.h>
65
66 /* css deactivation bias, makes css->refcnt negative to deny new trygets */
67 #define CSS_DEACT_BIAS          INT_MIN
68
69 /*
70  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
71  * hierarchy must be performed while holding it.
72  *
73  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
74  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
75  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
76  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
77  * break the following locking order cycle.
78  *
79  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
80  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
81  *
82  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
83  * breaks it.
84  */
85 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
86 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);        /* only for task_subsys_state_check() */
88 #else
89 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
90 #endif
91
92 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
93
94 /*
95  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
96  * populated with the built in subsystems, and modular subsystems are
97  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
98  * cgroup_mutex.
99  */
100 #define SUBSYS(_x) [_x ## _subsys_id] = &_x ## _subsys,
101 #define IS_SUBSYS_ENABLED(option) IS_BUILTIN(option)
102 static struct cgroup_subsys *subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
103 #include <linux/cgroup_subsys.h>
104 };
105
106 /*
107  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
108  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
109  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
110  */
111 static struct cgroupfs_root rootnode;
112
113 /*
114  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
115  */
116 struct cfent {
117         struct list_head                node;
118         struct dentry                   *dentry;
119         struct cftype                   *type;
120
121         /* file xattrs */
122         struct simple_xattrs            xattrs;
123 };
124
125 /*
126  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
127  * cgroup_subsys->use_id != 0.
128  */
129 #define CSS_ID_MAX      (65535)
130 struct css_id {
131         /*
132          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
133          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
134          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
135          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_tryget()
136          * should be used for avoiding race.
137          */
138         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
139         /*
140          * ID of this css.
141          */
142         unsigned short id;
143         /*
144          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
145          */
146         unsigned short depth;
147         /*
148          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
149          */
150         struct rcu_head rcu_head;
151         /*
152          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
153          */
154         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
155 };
156
157 /*
158  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
159  */
160 struct cgroup_event {
161         /*
162          * Cgroup which the event belongs to.
163          */
164         struct cgroup *cgrp;
165         /*
166          * Control file which the event associated.
167          */
168         struct cftype *cft;
169         /*
170          * eventfd to signal userspace about the event.
171          */
172         struct eventfd_ctx *eventfd;
173         /*
174          * Each of these stored in a list by the cgroup.
175          */
176         struct list_head list;
177         /*
178          * All fields below needed to unregister event when
179          * userspace closes eventfd.
180          */
181         poll_table pt;
182         wait_queue_head_t *wqh;
183         wait_queue_t wait;
184         struct work_struct remove;
185 };
186
187 /* The list of hierarchy roots */
188
189 static LIST_HEAD(roots);
190 static int root_count;
191
192 static DEFINE_IDA(hierarchy_ida);
193 static int next_hierarchy_id;
194 static DEFINE_SPINLOCK(hierarchy_id_lock);
195
196 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
197 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
198
199 static struct cgroup_name root_cgroup_name = { .name = "/" };
200
201 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
202  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
203  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
204  * be called.
205  */
206 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
207
208 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
209 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
210                               struct cftype cfts[], bool is_add);
211
212 static int css_unbias_refcnt(int refcnt)
213 {
214         return refcnt >= 0 ? refcnt : refcnt - CSS_DEACT_BIAS;
215 }
216
217 /* the current nr of refs, always >= 0 whether @css is deactivated or not */
218 static int css_refcnt(struct cgroup_subsys_state *css)
219 {
220         int v = atomic_read(&css->refcnt);
221
222         return css_unbias_refcnt(v);
223 }
224
225 /* convenient tests for these bits */
226 inline int cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
227 {
228         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
229 }
230
231 /**
232  * cgroup_is_descendant - test ancestry
233  * @cgrp: the cgroup to be tested
234  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
235  *
236  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
237  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
238  * and @ancestor are accessible.
239  */
240 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
241 {
242         while (cgrp) {
243                 if (cgrp == ancestor)
244                         return true;
245                 cgrp = cgrp->parent;
246         }
247         return false;
248 }
249 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_is_descendant);
250
251 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
252 {
253         const int bits =
254                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
255                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
256         return (cgrp->flags & bits) == bits;
257 }
258
259 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
260 {
261         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
262 }
263
264 /*
265  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
266  * an active hierarchy
267  */
268 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
269 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
270
271 /* for_each_active_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
272 #define for_each_active_root(_root) \
273 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
274
275 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
276 {
277         return dentry->d_fsdata;
278 }
279
280 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
281 {
282         return dentry->d_fsdata;
283 }
284
285 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
286 {
287         return __d_cfe(dentry)->type;
288 }
289
290 /**
291  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
292  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
293  *
294  * On success, returns true; the mutex should be later unlocked.  On
295  * failure returns false with no lock held.
296  */
297 static bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
298 {
299         mutex_lock(&cgroup_mutex);
300         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
301                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
302                 return false;
303         }
304         return true;
305 }
306
307 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
308  * release_list_lock */
309 static LIST_HEAD(release_list);
310 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
311 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
312 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
313 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
314
315 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
316 struct cg_cgroup_link {
317         /*
318          * List running through cg_cgroup_links associated with a
319          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
320          */
321         struct list_head cgrp_link_list;
322         struct cgroup *cgrp;
323         /*
324          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
325          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
326          */
327         struct list_head cg_link_list;
328         struct css_set *cg;
329 };
330
331 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
332  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
333  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
334  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
335  * haven't been created.
336  */
337
338 static struct css_set init_css_set;
339 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
340
341 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
342                            struct cgroup_subsys_state *css);
343
344 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
345  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
346  * due to cgroup_iter_start() */
347 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
348 static int css_set_count;
349
350 /*
351  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
352  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
353  * account cgroups in empty hierarchies.
354  */
355 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
356 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
357
358 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
359 {
360         int i;
361         unsigned long key = 0UL;
362
363         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++)
364                 key += (unsigned long)css[i];
365         key = (key >> 16) ^ key;
366
367         return key;
368 }
369
370 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
371  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
372  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
373  * compiled into their kernel but not actually in use */
374 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
375
376 static void __put_css_set(struct css_set *cg, int taskexit)
377 {
378         struct cg_cgroup_link *link;
379         struct cg_cgroup_link *saved_link;
380         /*
381          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
382          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
383          * rwlock
384          */
385         if (atomic_add_unless(&cg->refcount, -1, 1))
386                 return;
387         write_lock(&css_set_lock);
388         if (!atomic_dec_and_test(&cg->refcount)) {
389                 write_unlock(&css_set_lock);
390                 return;
391         }
392
393         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
394         hash_del(&cg->hlist);
395         css_set_count--;
396
397         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cg->cg_links,
398                                  cg_link_list) {
399                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
400                 list_del(&link->cg_link_list);
401                 list_del(&link->cgrp_link_list);
402
403                 /*
404                  * We may not be holding cgroup_mutex, and if cgrp->count is
405                  * dropped to 0 the cgroup can be destroyed at any time, hence
406                  * rcu_read_lock is used to keep it alive.
407                  */
408                 rcu_read_lock();
409                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
410                     notify_on_release(cgrp)) {
411                         if (taskexit)
412                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
413                         check_for_release(cgrp);
414                 }
415                 rcu_read_unlock();
416
417                 kfree(link);
418         }
419
420         write_unlock(&css_set_lock);
421         kfree_rcu(cg, rcu_head);
422 }
423
424 /*
425  * refcounted get/put for css_set objects
426  */
427 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
428 {
429         atomic_inc(&cg->refcount);
430 }
431
432 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
433 {
434         __put_css_set(cg, 0);
435 }
436
437 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
438 {
439         __put_css_set(cg, 1);
440 }
441
442 /*
443  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
444  * @cg: candidate css_set being tested
445  * @old_cg: existing css_set for a task
446  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
447  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
448  *
449  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
450  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
451  */
452 static bool compare_css_sets(struct css_set *cg,
453                              struct css_set *old_cg,
454                              struct cgroup *new_cgrp,
455                              struct cgroup_subsys_state *template[])
456 {
457         struct list_head *l1, *l2;
458
459         if (memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
460                 /* Not all subsystems matched */
461                 return false;
462         }
463
464         /*
465          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
466          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
467          * could get by with just this check alone (and skip the
468          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
469          * avoid the need for this more expensive check on almost all
470          * candidates.
471          */
472
473         l1 = &cg->cg_links;
474         l2 = &old_cg->cg_links;
475         while (1) {
476                 struct cg_cgroup_link *cgl1, *cgl2;
477                 struct cgroup *cg1, *cg2;
478
479                 l1 = l1->next;
480                 l2 = l2->next;
481                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
482                 if (l1 == &cg->cg_links) {
483                         BUG_ON(l2 != &old_cg->cg_links);
484                         break;
485                 } else {
486                         BUG_ON(l2 == &old_cg->cg_links);
487                 }
488                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
489                 cgl1 = list_entry(l1, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
490                 cgl2 = list_entry(l2, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
491                 cg1 = cgl1->cgrp;
492                 cg2 = cgl2->cgrp;
493                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
494                 BUG_ON(cg1->root != cg2->root);
495
496                 /*
497                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
498                  * that's changing, then we need to check that this
499                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
500                  * hierarchy, then this css_set should point to the
501                  * same cgroup as the old css_set.
502                  */
503                 if (cg1->root == new_cgrp->root) {
504                         if (cg1 != new_cgrp)
505                                 return false;
506                 } else {
507                         if (cg1 != cg2)
508                                 return false;
509                 }
510         }
511         return true;
512 }
513
514 /*
515  * find_existing_css_set() is a helper for
516  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
517  * css_set is suitable.
518  *
519  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
520  * transition
521  *
522  * cgrp: the cgroup that we're moving into
523  *
524  * template: location in which to build the desired set of subsystem
525  * state objects for the new cgroup group
526  */
527 static struct css_set *find_existing_css_set(
528         struct css_set *oldcg,
529         struct cgroup *cgrp,
530         struct cgroup_subsys_state *template[])
531 {
532         int i;
533         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
534         struct css_set *cg;
535         unsigned long key;
536
537         /*
538          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
539          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
540          * won't change, so no need for locking.
541          */
542         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
543                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
544                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
545                          * the subsystem state from the new
546                          * cgroup */
547                         template[i] = cgrp->subsys[i];
548                 } else {
549                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
550                          * don't want to change the subsystem state */
551                         template[i] = oldcg->subsys[i];
552                 }
553         }
554
555         key = css_set_hash(template);
556         hash_for_each_possible(css_set_table, cg, hlist, key) {
557                 if (!compare_css_sets(cg, oldcg, cgrp, template))
558                         continue;
559
560                 /* This css_set matches what we need */
561                 return cg;
562         }
563
564         /* No existing cgroup group matched */
565         return NULL;
566 }
567
568 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
569 {
570         struct cg_cgroup_link *link;
571         struct cg_cgroup_link *saved_link;
572
573         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, tmp, cgrp_link_list) {
574                 list_del(&link->cgrp_link_list);
575                 kfree(link);
576         }
577 }
578
579 /*
580  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
581  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
582  * success or a negative error
583  */
584 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
585 {
586         struct cg_cgroup_link *link;
587         int i;
588         INIT_LIST_HEAD(tmp);
589         for (i = 0; i < count; i++) {
590                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
591                 if (!link) {
592                         free_cg_links(tmp);
593                         return -ENOMEM;
594                 }
595                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
596         }
597         return 0;
598 }
599
600 /**
601  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
602  * @tmp_cg_links: cg_cgroup_link objects allocated by allocate_cg_links()
603  * @cg: the css_set to be linked
604  * @cgrp: the destination cgroup
605  */
606 static void link_css_set(struct list_head *tmp_cg_links,
607                          struct css_set *cg, struct cgroup *cgrp)
608 {
609         struct cg_cgroup_link *link;
610
611         BUG_ON(list_empty(tmp_cg_links));
612         link = list_first_entry(tmp_cg_links, struct cg_cgroup_link,
613                                 cgrp_link_list);
614         link->cg = cg;
615         link->cgrp = cgrp;
616         atomic_inc(&cgrp->count);
617         list_move(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
618         /*
619          * Always add links to the tail of the list so that the list
620          * is sorted by order of hierarchy creation
621          */
622         list_add_tail(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
623 }
624
625 /*
626  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
627  * cgroup object, and returns a css_set object that's
628  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
629  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
630  * cgroup_mutex held
631  */
632 static struct css_set *find_css_set(
633         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
634 {
635         struct css_set *res;
636         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
637
638         struct list_head tmp_cg_links;
639
640         struct cg_cgroup_link *link;
641         unsigned long key;
642
643         /* First see if we already have a cgroup group that matches
644          * the desired set */
645         read_lock(&css_set_lock);
646         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
647         if (res)
648                 get_css_set(res);
649         read_unlock(&css_set_lock);
650
651         if (res)
652                 return res;
653
654         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
655         if (!res)
656                 return NULL;
657
658         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
659         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
660                 kfree(res);
661                 return NULL;
662         }
663
664         atomic_set(&res->refcount, 1);
665         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
666         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
667         INIT_HLIST_NODE(&res->hlist);
668
669         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
670          * find_existing_css_set() */
671         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
672
673         write_lock(&css_set_lock);
674         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
675         list_for_each_entry(link, &oldcg->cg_links, cg_link_list) {
676                 struct cgroup *c = link->cgrp;
677                 if (c->root == cgrp->root)
678                         c = cgrp;
679                 link_css_set(&tmp_cg_links, res, c);
680         }
681
682         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
683
684         css_set_count++;
685
686         /* Add this cgroup group to the hash table */
687         key = css_set_hash(res->subsys);
688         hash_add(css_set_table, &res->hlist, key);
689
690         write_unlock(&css_set_lock);
691
692         return res;
693 }
694
695 /*
696  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
697  * called with cgroup_mutex held.
698  */
699 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
700                                             struct cgroupfs_root *root)
701 {
702         struct css_set *css;
703         struct cgroup *res = NULL;
704
705         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
706         read_lock(&css_set_lock);
707         /*
708          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
709          * task can't change groups, so the only thing that can happen
710          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
711          */
712         css = task->cgroups;
713         if (css == &init_css_set) {
714                 res = &root->top_cgroup;
715         } else {
716                 struct cg_cgroup_link *link;
717                 list_for_each_entry(link, &css->cg_links, cg_link_list) {
718                         struct cgroup *c = link->cgrp;
719                         if (c->root == root) {
720                                 res = c;
721                                 break;
722                         }
723                 }
724         }
725         read_unlock(&css_set_lock);
726         BUG_ON(!res);
727         return res;
728 }
729
730 /*
731  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
732  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
733  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
734  *
735  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
736  *
737  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
738  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
739  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
740  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
741  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
742  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
743  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
744  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
745  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
746  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
747  * needs that mutex.
748  *
749  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
750  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
751  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
752  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
753  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
754  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
755  * the root of cgroup file system) as the argument.
756  *
757  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
758  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
759  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
760  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
761  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
762  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
763  *
764  *      The task_lock() exception
765  *
766  * The need for this exception arises from the action of
767  * cgroup_attach_task(), which overwrites one task's cgroup pointer with
768  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
769  * several performance critical places that need to reference
770  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
771  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
772  * in cgroup_attach_task(), modifying a task's cgroup pointer we use
773  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
774  * the task_struct routinely used for such matters.
775  *
776  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
777  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
778  */
779
780 /*
781  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
782  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
783  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
784  * -> cgroup_mkdir.
785  */
786
787 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
788 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
789 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
790 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
791                                unsigned long subsys_mask);
792 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
793 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
794
795 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
796         .name           = "cgroup",
797         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
798 };
799
800 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
801                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
802
803 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
804 {
805         struct inode *inode = new_inode(sb);
806
807         if (inode) {
808                 inode->i_ino = get_next_ino();
809                 inode->i_mode = mode;
810                 inode->i_uid = current_fsuid();
811                 inode->i_gid = current_fsgid();
812                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
813                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
814         }
815         return inode;
816 }
817
818 static struct cgroup_name *cgroup_alloc_name(struct dentry *dentry)
819 {
820         struct cgroup_name *name;
821
822         name = kmalloc(sizeof(*name) + dentry->d_name.len + 1, GFP_KERNEL);
823         if (!name)
824                 return NULL;
825         strcpy(name->name, dentry->d_name.name);
826         return name;
827 }
828
829 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
830 {
831         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, free_work);
832         struct cgroup_subsys *ss;
833
834         mutex_lock(&cgroup_mutex);
835         /*
836          * Release the subsystem state objects.
837          */
838         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
839                 ss->css_free(cgrp);
840
841         cgrp->root->number_of_cgroups--;
842         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
843
844         /*
845          * We get a ref to the parent's dentry, and put the ref when
846          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed that the
847          * parent won't be destroyed before its children.
848          */
849         dput(cgrp->parent->dentry);
850
851         ida_simple_remove(&cgrp->root->cgroup_ida, cgrp->id);
852
853         /*
854          * Drop the active superblock reference that we took when we
855          * created the cgroup. This will free cgrp->root, if we are
856          * holding the last reference to @sb.
857          */
858         deactivate_super(cgrp->root->sb);
859
860         /*
861          * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
862          * that there are no pidlists left.
863          */
864         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
865
866         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
867
868         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
869         kfree(cgrp);
870 }
871
872 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
873 {
874         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
875
876         schedule_work(&cgrp->free_work);
877 }
878
879 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
880 {
881         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
882         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
883                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
884
885                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
886                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
887         } else {
888                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
889                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
890
891                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
892                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
893                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
894                 simple_xattrs_free(&cfe->xattrs);
895                 kfree(cfe);
896         }
897         iput(inode);
898 }
899
900 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
901 {
902         return 1;
903 }
904
905 static void remove_dir(struct dentry *d)
906 {
907         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
908
909         d_delete(d);
910         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
911         dput(parent);
912 }
913
914 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
915 {
916         struct cfent *cfe;
917
918         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
919         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
920
921         /*
922          * If we're doing cleanup due to failure of cgroup_create(),
923          * the corresponding @cfe may not exist.
924          */
925         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
926                 struct dentry *d = cfe->dentry;
927
928                 if (cft && cfe->type != cft)
929                         continue;
930
931                 dget(d);
932                 d_delete(d);
933                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
934                 list_del_init(&cfe->node);
935                 dput(d);
936
937                 break;
938         }
939 }
940
941 /**
942  * cgroup_clear_directory - selective removal of base and subsystem files
943  * @dir: directory containing the files
944  * @base_files: true if the base files should be removed
945  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
946  */
947 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dir, bool base_files,
948                                    unsigned long subsys_mask)
949 {
950         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(dir);
951         struct cgroup_subsys *ss;
952
953         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
954                 struct cftype_set *set;
955                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
956                         continue;
957                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
958                         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, set->cfts, false);
959         }
960         if (base_files) {
961                 while (!list_empty(&cgrp->files))
962                         cgroup_rm_file(cgrp, NULL);
963         }
964 }
965
966 /*
967  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
968  */
969 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
970 {
971         struct dentry *parent;
972         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
973
974         cgroup_clear_directory(dentry, true, root->subsys_mask);
975
976         parent = dentry->d_parent;
977         spin_lock(&parent->d_lock);
978         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
979         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
980         spin_unlock(&dentry->d_lock);
981         spin_unlock(&parent->d_lock);
982         remove_dir(dentry);
983 }
984
985 /*
986  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
987  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
988  * returns an error, no reference counts are touched.
989  */
990 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
991                               unsigned long final_subsys_mask)
992 {
993         unsigned long added_mask, removed_mask;
994         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
995         int i;
996
997         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
998         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
999
1000         removed_mask = root->actual_subsys_mask & ~final_subsys_mask;
1001         added_mask = final_subsys_mask & ~root->actual_subsys_mask;
1002         /* Check that any added subsystems are currently free */
1003         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1004                 unsigned long bit = 1UL << i;
1005                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1006                 if (!(bit & added_mask))
1007                         continue;
1008                 /*
1009                  * Nobody should tell us to do a subsys that doesn't exist:
1010                  * parse_cgroupfs_options should catch that case and refcounts
1011                  * ensure that subsystems won't disappear once selected.
1012                  */
1013                 BUG_ON(ss == NULL);
1014                 if (ss->root != &rootnode) {
1015                         /* Subsystem isn't free */
1016                         return -EBUSY;
1017                 }
1018         }
1019
1020         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
1021          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
1022          * but involves complex error handling, so it's being left until
1023          * later */
1024         if (root->number_of_cgroups > 1)
1025                 return -EBUSY;
1026
1027         /* Process each subsystem */
1028         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1029                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1030                 unsigned long bit = 1UL << i;
1031                 if (bit & added_mask) {
1032                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1033                         BUG_ON(ss == NULL);
1034                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1035                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
1036                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
1037                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
1038                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1039                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1040                         ss->root = root;
1041                         if (ss->bind)
1042                                 ss->bind(cgrp);
1043                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1044                 } else if (bit & removed_mask) {
1045                         /* We're removing this subsystem */
1046                         BUG_ON(ss == NULL);
1047                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
1048                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1049                         if (ss->bind)
1050                                 ss->bind(dummytop);
1051                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
1052                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1053                         subsys[i]->root = &rootnode;
1054                         list_move(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
1055                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1056                         module_put(ss->module);
1057                 } else if (bit & final_subsys_mask) {
1058                         /* Subsystem state should already exist */
1059                         BUG_ON(ss == NULL);
1060                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1061                         /*
1062                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1063                          * drop the extra reference.
1064                          */
1065                         module_put(ss->module);
1066 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1067                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1068 #endif
1069                 } else {
1070                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1071                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1072                 }
1073         }
1074         root->subsys_mask = root->actual_subsys_mask = final_subsys_mask;
1075
1076         return 0;
1077 }
1078
1079 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1080 {
1081         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1082         struct cgroup_subsys *ss;
1083
1084         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1085         for_each_subsys(root, ss)
1086                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1087         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1088                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1089         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1090                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1091         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1092                 seq_puts(seq, ",xattr");
1093         if (strlen(root->release_agent_path))
1094                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1095         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags))
1096                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1097         if (strlen(root->name))
1098                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1099         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1100         return 0;
1101 }
1102
1103 struct cgroup_sb_opts {
1104         unsigned long subsys_mask;
1105         unsigned long flags;
1106         char *release_agent;
1107         bool cpuset_clone_children;
1108         char *name;
1109         /* User explicitly requested empty subsystem */
1110         bool none;
1111
1112         struct cgroupfs_root *new_root;
1113
1114 };
1115
1116 /*
1117  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and flags. Call
1118  * with cgroup_mutex held to protect the subsys[] array. This function takes
1119  * refcounts on subsystems to be used, unless it returns error, in which case
1120  * no refcounts are taken.
1121  */
1122 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1123 {
1124         char *token, *o = data;
1125         bool all_ss = false, one_ss = false;
1126         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1127         int i;
1128         bool module_pin_failed = false;
1129
1130         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1131
1132 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1133         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1134 #endif
1135
1136         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1137
1138         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1139                 if (!*token)
1140                         return -EINVAL;
1141                 if (!strcmp(token, "none")) {
1142                         /* Explicitly have no subsystems */
1143                         opts->none = true;
1144                         continue;
1145                 }
1146                 if (!strcmp(token, "all")) {
1147                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1148                         if (one_ss)
1149                                 return -EINVAL;
1150                         all_ss = true;
1151                         continue;
1152                 }
1153                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1154                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1155                         continue;
1156                 }
1157                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1158                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1159                         continue;
1160                 }
1161                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1162                         opts->cpuset_clone_children = true;
1163                         continue;
1164                 }
1165                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1166                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1167                         continue;
1168                 }
1169                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1170                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1171                         if (opts->release_agent)
1172                                 return -EINVAL;
1173                         opts->release_agent =
1174                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1175                         if (!opts->release_agent)
1176                                 return -ENOMEM;
1177                         continue;
1178                 }
1179                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1180                         const char *name = token + 5;
1181                         /* Can't specify an empty name */
1182                         if (!strlen(name))
1183                                 return -EINVAL;
1184                         /* Must match [\w.-]+ */
1185                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1186                                 char c = name[i];
1187                                 if (isalnum(c))
1188                                         continue;
1189                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1190                                         continue;
1191                                 return -EINVAL;
1192                         }
1193                         /* Specifying two names is forbidden */
1194                         if (opts->name)
1195                                 return -EINVAL;
1196                         opts->name = kstrndup(name,
1197                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1198                                               GFP_KERNEL);
1199                         if (!opts->name)
1200                                 return -ENOMEM;
1201
1202                         continue;
1203                 }
1204
1205                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1206                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1207                         if (ss == NULL)
1208                                 continue;
1209                         if (strcmp(token, ss->name))
1210                                 continue;
1211                         if (ss->disabled)
1212                                 continue;
1213
1214                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1215                         if (all_ss)
1216                                 return -EINVAL;
1217                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1218                         one_ss = true;
1219
1220                         break;
1221                 }
1222                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1223                         return -ENOENT;
1224         }
1225
1226         /*
1227          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1228          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1229          * were not specified, let's default to 'all'
1230          */
1231         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name)) {
1232                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1233                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1234                         if (ss == NULL)
1235                                 continue;
1236                         if (ss->disabled)
1237                                 continue;
1238                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1239                 }
1240         }
1241
1242         /* Consistency checks */
1243
1244         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1245                 pr_warning("cgroup: sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1246
1247                 if (opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) {
1248                         pr_err("cgroup: sane_behavior: noprefix is not allowed\n");
1249                         return -EINVAL;
1250                 }
1251
1252                 if (opts->cpuset_clone_children) {
1253                         pr_err("cgroup: sane_behavior: clone_children is not allowed\n");
1254                         return -EINVAL;
1255                 }
1256         }
1257
1258         /*
1259          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1260          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1261          * the cpuset subsystem.
1262          */
1263         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1264                 return -EINVAL;
1265
1266
1267         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1268         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1269                 return -EINVAL;
1270
1271         /*
1272          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1273          * empty hierarchies must have a name).
1274          */
1275         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1276                 return -EINVAL;
1277
1278         /*
1279          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1280          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1281          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1282          * but rebind_subsystems handles this case.
1283          */
1284         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1285                 unsigned long bit = 1UL << i;
1286
1287                 if (!(bit & opts->subsys_mask))
1288                         continue;
1289                 if (!try_module_get(subsys[i]->module)) {
1290                         module_pin_failed = true;
1291                         break;
1292                 }
1293         }
1294         if (module_pin_failed) {
1295                 /*
1296                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1297                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1298                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1299                  */
1300                 for (i--; i >= 0; i--) {
1301                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1302                         unsigned long bit = 1UL << i;
1303
1304                         if (!(bit & opts->subsys_mask))
1305                                 continue;
1306                         module_put(subsys[i]->module);
1307                 }
1308                 return -ENOENT;
1309         }
1310
1311         return 0;
1312 }
1313
1314 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_mask)
1315 {
1316         int i;
1317         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1318                 unsigned long bit = 1UL << i;
1319
1320                 if (!(bit & subsys_mask))
1321                         continue;
1322                 module_put(subsys[i]->module);
1323         }
1324 }
1325
1326 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1327 {
1328         int ret = 0;
1329         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1330         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1331         struct cgroup_sb_opts opts;
1332         unsigned long added_mask, removed_mask;
1333
1334         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1335                 pr_err("cgroup: sane_behavior: remount is not allowed\n");
1336                 return -EINVAL;
1337         }
1338
1339         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1340         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1341         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1342
1343         /* See what subsystems are wanted */
1344         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1345         if (ret)
1346                 goto out_unlock;
1347
1348         if (opts.subsys_mask != root->actual_subsys_mask || opts.release_agent)
1349                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1350                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1351
1352         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1353         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1354
1355         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1356         if (opts.flags != root->flags ||
1357             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1358                 ret = -EINVAL;
1359                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1360                 goto out_unlock;
1361         }
1362
1363         /*
1364          * Clear out the files of subsystems that should be removed, do
1365          * this before rebind_subsystems, since rebind_subsystems may
1366          * change this hierarchy's subsys_list.
1367          */
1368         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry, false, removed_mask);
1369
1370         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_mask);
1371         if (ret) {
1372                 /* rebind_subsystems failed, re-populate the removed files */
1373                 cgroup_populate_dir(cgrp, false, removed_mask);
1374                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1375                 goto out_unlock;
1376         }
1377
1378         /* re-populate subsystem files */
1379         cgroup_populate_dir(cgrp, false, added_mask);
1380
1381         if (opts.release_agent)
1382                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1383  out_unlock:
1384         kfree(opts.release_agent);
1385         kfree(opts.name);
1386         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1387         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1388         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1389         return ret;
1390 }
1391
1392 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1393         .statfs = simple_statfs,
1394         .drop_inode = generic_delete_inode,
1395         .show_options = cgroup_show_options,
1396         .remount_fs = cgroup_remount,
1397 };
1398
1399 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1400 {
1401         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1402         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1403         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1404         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
1405         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->allcg_node);
1406         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1407         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1408         INIT_WORK(&cgrp->free_work, cgroup_free_fn);
1409         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1410         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1411         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1412         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1413 }
1414
1415 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1416 {
1417         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1418
1419         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1420         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1421         INIT_LIST_HEAD(&root->allcg_list);
1422         root->number_of_cgroups = 1;
1423         cgrp->root = root;
1424         cgrp->name = &root_cgroup_name;
1425         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1426         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
1427 }
1428
1429 static bool init_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1430 {
1431         int ret = 0;
1432
1433         do {
1434                 if (!ida_pre_get(&hierarchy_ida, GFP_KERNEL))
1435                         return false;
1436                 spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1437                 /* Try to allocate the next unused ID */
1438                 ret = ida_get_new_above(&hierarchy_ida, next_hierarchy_id,
1439                                         &root->hierarchy_id);
1440                 if (ret == -ENOSPC)
1441                         /* Try again starting from 0 */
1442                         ret = ida_get_new(&hierarchy_ida, &root->hierarchy_id);
1443                 if (!ret) {
1444                         next_hierarchy_id = root->hierarchy_id + 1;
1445                 } else if (ret != -EAGAIN) {
1446                         /* Can only get here if the 31-bit IDR is full ... */
1447                         BUG_ON(ret);
1448                 }
1449                 spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1450         } while (ret);
1451         return true;
1452 }
1453
1454 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1455 {
1456         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1457         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1458
1459         /* If we asked for a name then it must match */
1460         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1461                 return 0;
1462
1463         /*
1464          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1465          * subsystems) then they must match
1466          */
1467         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1468             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1469                 return 0;
1470
1471         return 1;
1472 }
1473
1474 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1475 {
1476         struct cgroupfs_root *root;
1477
1478         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1479                 return NULL;
1480
1481         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1482         if (!root)
1483                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1484
1485         if (!init_root_id(root)) {
1486                 kfree(root);
1487                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1488         }
1489         init_cgroup_root(root);
1490
1491         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1492         root->flags = opts->flags;
1493         ida_init(&root->cgroup_ida);
1494         if (opts->release_agent)
1495                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1496         if (opts->name)
1497                 strcpy(root->name, opts->name);
1498         if (opts->cpuset_clone_children)
1499                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1500         return root;
1501 }
1502
1503 static void cgroup_drop_root(struct cgroupfs_root *root)
1504 {
1505         if (!root)
1506                 return;
1507
1508         BUG_ON(!root->hierarchy_id);
1509         spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1510         ida_remove(&hierarchy_ida, root->hierarchy_id);
1511         spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1512         ida_destroy(&root->cgroup_ida);
1513         kfree(root);
1514 }
1515
1516 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1517 {
1518         int ret;
1519         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1520
1521         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1522         if (!opts->new_root)
1523                 return -EINVAL;
1524
1525         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1526
1527         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1528         if (ret)
1529                 return ret;
1530
1531         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1532         opts->new_root->sb = sb;
1533
1534         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1535         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1536         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1537         sb->s_op = &cgroup_ops;
1538
1539         return 0;
1540 }
1541
1542 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1543 {
1544         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1545                 .d_iput = cgroup_diput,
1546                 .d_delete = cgroup_delete,
1547         };
1548
1549         struct inode *inode =
1550                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1551
1552         if (!inode)
1553                 return -ENOMEM;
1554
1555         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1556         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1557         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1558         inc_nlink(inode);
1559         sb->s_root = d_make_root(inode);
1560         if (!sb->s_root)
1561                 return -ENOMEM;
1562         /* for everything else we want ->d_op set */
1563         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1564         return 0;
1565 }
1566
1567 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1568                          int flags, const char *unused_dev_name,
1569                          void *data)
1570 {
1571         struct cgroup_sb_opts opts;
1572         struct cgroupfs_root *root;
1573         int ret = 0;
1574         struct super_block *sb;
1575         struct cgroupfs_root *new_root;
1576         struct inode *inode;
1577
1578         /* First find the desired set of subsystems */
1579         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1580         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1581         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1582         if (ret)
1583                 goto out_err;
1584
1585         /*
1586          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1587          * reusing an existing hierarchy.
1588          */
1589         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1590         if (IS_ERR(new_root)) {
1591                 ret = PTR_ERR(new_root);
1592                 goto drop_modules;
1593         }
1594         opts.new_root = new_root;
1595
1596         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1597         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1598         if (IS_ERR(sb)) {
1599                 ret = PTR_ERR(sb);
1600                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1601                 goto drop_modules;
1602         }
1603
1604         root = sb->s_fs_info;
1605         BUG_ON(!root);
1606         if (root == opts.new_root) {
1607                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1608                 struct list_head tmp_cg_links;
1609                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1610                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1611                 const struct cred *cred;
1612                 int i;
1613                 struct css_set *cg;
1614
1615                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1616
1617                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1618                 if (ret)
1619                         goto drop_new_super;
1620                 inode = sb->s_root->d_inode;
1621
1622                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1623                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1624                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1625
1626                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1627                 ret = -EBUSY;
1628                 if (strlen(root->name))
1629                         for_each_active_root(existing_root)
1630                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1631                                         goto unlock_drop;
1632
1633                 /*
1634                  * We're accessing css_set_count without locking
1635                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1636                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1637                  * that's us. The worst that can happen is that we
1638                  * have some link structures left over
1639                  */
1640                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1641                 if (ret)
1642                         goto unlock_drop;
1643
1644                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask);
1645                 if (ret == -EBUSY) {
1646                         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1647                         goto unlock_drop;
1648                 }
1649                 /*
1650                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1651                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1652                  * dropped in the failure exit path.
1653                  */
1654
1655                 /* EBUSY should be the only error here */
1656                 BUG_ON(ret);
1657
1658                 list_add(&root->root_list, &roots);
1659                 root_count++;
1660
1661                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1662                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1663
1664                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1665                  * the css_set objects */
1666                 write_lock(&css_set_lock);
1667                 hash_for_each(css_set_table, i, cg, hlist)
1668                         link_css_set(&tmp_cg_links, cg, root_cgrp);
1669                 write_unlock(&css_set_lock);
1670
1671                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1672
1673                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1674                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1675
1676                 cred = override_creds(&init_cred);
1677                 cgroup_populate_dir(root_cgrp, true, root->subsys_mask);
1678                 revert_creds(cred);
1679                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1680                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1681                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1682         } else {
1683                 /*
1684                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1685                  * any) is not needed
1686                  */
1687                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1688
1689                 if (root->flags != opts.flags) {
1690                         if ((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1691                                 pr_err("cgroup: sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1692                                 ret = -EINVAL;
1693                                 goto drop_new_super;
1694                         } else {
1695                                 pr_warning("cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1696                         }
1697                 }
1698
1699                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1700                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1701         }
1702
1703         kfree(opts.release_agent);
1704         kfree(opts.name);
1705         return dget(sb->s_root);
1706
1707  unlock_drop:
1708         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1709         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1710         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1711  drop_new_super:
1712         deactivate_locked_super(sb);
1713  drop_modules:
1714         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1715  out_err:
1716         kfree(opts.release_agent);
1717         kfree(opts.name);
1718         return ERR_PTR(ret);
1719 }
1720
1721 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1722         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1723         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1724         int ret;
1725         struct cg_cgroup_link *link;
1726         struct cg_cgroup_link *saved_link;
1727
1728         BUG_ON(!root);
1729
1730         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1731         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1732
1733         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1734         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1735
1736         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1737         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1738         /* Shouldn't be able to fail ... */
1739         BUG_ON(ret);
1740
1741         /*
1742          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1743          * root cgroup
1744          */
1745         write_lock(&css_set_lock);
1746
1747         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cgrp->css_sets,
1748                                  cgrp_link_list) {
1749                 list_del(&link->cg_link_list);
1750                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1751                 kfree(link);
1752         }
1753         write_unlock(&css_set_lock);
1754
1755         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1756                 list_del(&root->root_list);
1757                 root_count--;
1758         }
1759
1760         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1761         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1762
1763         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1764
1765         kill_litter_super(sb);
1766         cgroup_drop_root(root);
1767 }
1768
1769 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1770         .name = "cgroup",
1771         .mount = cgroup_mount,
1772         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1773 };
1774
1775 static struct kobject *cgroup_kobj;
1776
1777 /**
1778  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1779  * @cgrp: the cgroup in question
1780  * @buf: the buffer to write the path into
1781  * @buflen: the length of the buffer
1782  *
1783  * Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success, -errno on error.
1784  *
1785  * We can't generate cgroup path using dentry->d_name, as accessing
1786  * dentry->name must be protected by irq-unsafe dentry->d_lock or parent
1787  * inode's i_mutex, while on the other hand cgroup_path() can be called
1788  * with some irq-safe spinlocks held.
1789  */
1790 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1791 {
1792         int ret = -ENAMETOOLONG;
1793         char *start;
1794
1795         if (!cgrp->parent) {
1796                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) >= buflen)
1797                         return -ENAMETOOLONG;
1798                 return 0;
1799         }
1800
1801         start = buf + buflen - 1;
1802         *start = '\0';
1803
1804         rcu_read_lock();
1805         do {
1806                 const char *name = cgroup_name(cgrp);
1807                 int len;
1808
1809                 len = strlen(name);
1810                 if ((start -= len) < buf)
1811                         goto out;
1812                 memcpy(start, name, len);
1813
1814                 if (--start < buf)
1815                         goto out;
1816                 *start = '/';
1817
1818                 cgrp = cgrp->parent;
1819         } while (cgrp->parent);
1820         ret = 0;
1821         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1822 out:
1823         rcu_read_unlock();
1824         return ret;
1825 }
1826 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1827
1828 /*
1829  * Control Group taskset
1830  */
1831 struct task_and_cgroup {
1832         struct task_struct      *task;
1833         struct cgroup           *cgrp;
1834         struct css_set          *cg;
1835 };
1836
1837 struct cgroup_taskset {
1838         struct task_and_cgroup  single;
1839         struct flex_array       *tc_array;
1840         int                     tc_array_len;
1841         int                     idx;
1842         struct cgroup           *cur_cgrp;
1843 };
1844
1845 /**
1846  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1847  * @tset: taskset of interest
1848  *
1849  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1850  */
1851 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1852 {
1853         if (tset->tc_array) {
1854                 tset->idx = 0;
1855                 return cgroup_taskset_next(tset);
1856         } else {
1857                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1858                 return tset->single.task;
1859         }
1860 }
1861 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1862
1863 /**
1864  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1865  * @tset: taskset of interest
1866  *
1867  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1868  * with cgroup_taskset_first().
1869  */
1870 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1871 {
1872         struct task_and_cgroup *tc;
1873
1874         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1875                 return NULL;
1876
1877         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1878         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1879         return tc->task;
1880 }
1881 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1882
1883 /**
1884  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1885  * @tset: taskset of interest
1886  *
1887  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1888  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1889  * cgroup_taskset_next().
1890  */
1891 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1892 {
1893         return tset->cur_cgrp;
1894 }
1895 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1896
1897 /**
1898  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1899  * @tset: taskset of interest
1900  */
1901 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1902 {
1903         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1904 }
1905 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1906
1907
1908 /*
1909  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1910  *
1911  * Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1912  */
1913 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *oldcgrp,
1914                                 struct task_struct *tsk, struct css_set *newcg)
1915 {
1916         struct css_set *oldcg;
1917
1918         /*
1919          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1920          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1921          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1922          */
1923         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1924         oldcg = tsk->cgroups;
1925
1926         task_lock(tsk);
1927         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1928         task_unlock(tsk);
1929
1930         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1931         write_lock(&css_set_lock);
1932         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1933                 list_move(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1934         write_unlock(&css_set_lock);
1935
1936         /*
1937          * We just gained a reference on oldcg by taking it from the task. As
1938          * trading it for newcg is protected by cgroup_mutex, we're safe to drop
1939          * it here; it will be freed under RCU.
1940          */
1941         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1942         put_css_set(oldcg);
1943 }
1944
1945 /**
1946  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
1947  * @cgrp: the cgroup to attach to
1948  * @tsk: the task or the leader of the threadgroup to be attached
1949  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
1950  *
1951  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
1952  * task_lock of @tsk or each thread in the threadgroup individually in turn.
1953  */
1954 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk,
1955                               bool threadgroup)
1956 {
1957         int retval, i, group_size;
1958         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1959         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1960         /* threadgroup list cursor and array */
1961         struct task_struct *leader = tsk;
1962         struct task_and_cgroup *tc;
1963         struct flex_array *group;
1964         struct cgroup_taskset tset = { };
1965
1966         /*
1967          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
1968          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
1969          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
1970          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
1971          * threads exit, this will just be an over-estimate.
1972          */
1973         if (threadgroup)
1974                 group_size = get_nr_threads(tsk);
1975         else
1976                 group_size = 1;
1977         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
1978         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
1979         if (!group)
1980                 return -ENOMEM;
1981         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
1982         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size, GFP_KERNEL);
1983         if (retval)
1984                 goto out_free_group_list;
1985
1986         i = 0;
1987         /*
1988          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
1989          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
1990          * take an rcu_read_lock.
1991          */
1992         rcu_read_lock();
1993         do {
1994                 struct task_and_cgroup ent;
1995
1996                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
1997                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
1998                         continue;
1999
2000                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2001                 BUG_ON(i >= group_size);
2002                 ent.task = tsk;
2003                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2004                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2005                 if (ent.cgrp == cgrp)
2006                         continue;
2007                 /*
2008                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2009                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2010                  */
2011                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2012                 BUG_ON(retval != 0);
2013                 i++;
2014
2015                 if (!threadgroup)
2016                         break;
2017         } while_each_thread(leader, tsk);
2018         rcu_read_unlock();
2019         /* remember the number of threads in the array for later. */
2020         group_size = i;
2021         tset.tc_array = group;
2022         tset.tc_array_len = group_size;
2023
2024         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2025         retval = 0;
2026         if (!group_size)
2027                 goto out_free_group_list;
2028
2029         /*
2030          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2031          */
2032         for_each_subsys(root, ss) {
2033                 if (ss->can_attach) {
2034                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2035                         if (retval) {
2036                                 failed_ss = ss;
2037                                 goto out_cancel_attach;
2038                         }
2039                 }
2040         }
2041
2042         /*
2043          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2044          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2045          */
2046         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2047                 tc = flex_array_get(group, i);
2048                 tc->cg = find_css_set(tc->task->cgroups, cgrp);
2049                 if (!tc->cg) {
2050                         retval = -ENOMEM;
2051                         goto out_put_css_set_refs;
2052                 }
2053         }
2054
2055         /*
2056          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2057          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2058          * failure cases after here, so this is the commit point.
2059          */
2060         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2061                 tc = flex_array_get(group, i);
2062                 cgroup_task_migrate(tc->cgrp, tc->task, tc->cg);
2063         }
2064         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2065
2066         /*
2067          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2068          */
2069         for_each_subsys(root, ss) {
2070                 if (ss->attach)
2071                         ss->attach(cgrp, &tset);
2072         }
2073
2074         /*
2075          * step 5: success! and cleanup
2076          */
2077         retval = 0;
2078 out_put_css_set_refs:
2079         if (retval) {
2080                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2081                         tc = flex_array_get(group, i);
2082                         if (!tc->cg)
2083                                 break;
2084                         put_css_set(tc->cg);
2085                 }
2086         }
2087 out_cancel_attach:
2088         if (retval) {
2089                 for_each_subsys(root, ss) {
2090                         if (ss == failed_ss)
2091                                 break;
2092                         if (ss->cancel_attach)
2093                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2094                 }
2095         }
2096 out_free_group_list:
2097         flex_array_free(group);
2098         return retval;
2099 }
2100
2101 static int cgroup_allow_attach(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_taskset *tset)
2102 {
2103         struct cgroup_subsys *ss;
2104         int ret;
2105
2106         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
2107                 if (ss->allow_attach) {
2108                         ret = ss->allow_attach(cgrp, tset);
2109                         if (ret)
2110                                 return ret;
2111                 } else {
2112                         return -EACCES;
2113                 }
2114         }
2115
2116         return 0;
2117 }
2118
2119 /*
2120  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2121  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2122  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2123  */
2124 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2125 {
2126         struct task_struct *tsk;
2127         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2128         int ret;
2129
2130         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2131                 return -ENODEV;
2132
2133 retry_find_task:
2134         rcu_read_lock();
2135         if (pid) {
2136                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2137                 if (!tsk) {
2138                         rcu_read_unlock();
2139                         ret= -ESRCH;
2140                         goto out_unlock_cgroup;
2141                 }
2142                 /*
2143                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2144                  * only need to check permissions on one of them.
2145                  */
2146                 tcred = __task_cred(tsk);
2147                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2148                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2149                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2150                         /*
2151                          * if the default permission check fails, give each
2152                          * cgroup a chance to extend the permission check
2153                          */
2154                         struct cgroup_taskset tset = { };
2155                         tset.single.task = tsk;
2156                         tset.single.cgrp = cgrp;
2157                         ret = cgroup_allow_attach(cgrp, &tset);
2158                         if (ret) {
2159                                 rcu_read_unlock();
2160                                 goto out_unlock_cgroup;
2161                         }
2162                 }
2163         } else
2164                 tsk = current;
2165
2166         if (threadgroup)
2167                 tsk = tsk->group_leader;
2168
2169         /*
2170          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2171          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2172          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2173          */
2174         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2175                 ret = -EINVAL;
2176                 rcu_read_unlock();
2177                 goto out_unlock_cgroup;
2178         }
2179
2180         get_task_struct(tsk);
2181         rcu_read_unlock();
2182
2183         threadgroup_lock(tsk);
2184         if (threadgroup) {
2185                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2186                         /*
2187                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2188                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2189                          * there is no choice but to throw this task away and
2190                          * try again; this is
2191                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2192                          */
2193                         threadgroup_unlock(tsk);
2194                         put_task_struct(tsk);
2195                         goto retry_find_task;
2196                 }
2197         }
2198
2199         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2200
2201         threadgroup_unlock(tsk);
2202
2203         put_task_struct(tsk);
2204 out_unlock_cgroup:
2205         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2206         return ret;
2207 }
2208
2209 /**
2210  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2211  * @from: attach to all cgroups of a given task
2212  * @tsk: the task to be attached
2213  */
2214 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2215 {
2216         struct cgroupfs_root *root;
2217         int retval = 0;
2218
2219         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2220         for_each_active_root(root) {
2221                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
2222
2223                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk, false);
2224                 if (retval)
2225                         break;
2226         }
2227         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2228
2229         return retval;
2230 }
2231 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2232
2233 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2234 {
2235         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2236 }
2237
2238 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2239 {
2240         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2241 }
2242
2243 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2244                                       const char *buffer)
2245 {
2246         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2247         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2248                 return -EINVAL;
2249         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2250                 return -ENODEV;
2251         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2252         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2253         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2254         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2255         return 0;
2256 }
2257
2258 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2259                                      struct seq_file *seq)
2260 {
2261         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2262                 return -ENODEV;
2263         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2264         seq_putc(seq, '\n');
2265         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2266         return 0;
2267 }
2268
2269 static int cgroup_sane_behavior_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2270                                      struct seq_file *seq)
2271 {
2272         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(cgrp));
2273         return 0;
2274 }
2275
2276 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2277 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2278
2279 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2280                                 struct file *file,
2281                                 const char __user *userbuf,
2282                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2283 {
2284         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2285         int retval = 0;
2286         char *end;
2287
2288         if (!nbytes)
2289                 return -EINVAL;
2290         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2291                 return -E2BIG;
2292         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2293                 return -EFAULT;
2294
2295         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2296         if (cft->write_u64) {
2297                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2298                 if (*end)
2299                         return -EINVAL;
2300                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2301         } else {
2302                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2303                 if (*end)
2304                         return -EINVAL;
2305                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2306         }
2307         if (!retval)
2308                 retval = nbytes;
2309         return retval;
2310 }
2311
2312 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2313                                    struct file *file,
2314                                    const char __user *userbuf,
2315                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2316 {
2317         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2318         int retval = 0;
2319         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2320         char *buffer = local_buffer;
2321
2322         if (!max_bytes)
2323                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2324         if (nbytes >= max_bytes)
2325                 return -E2BIG;
2326         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2327         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2328                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2329                 if (buffer == NULL)
2330                         return -ENOMEM;
2331         }
2332         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2333                 retval = -EFAULT;
2334                 goto out;
2335         }
2336
2337         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2338         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2339         if (!retval)
2340                 retval = nbytes;
2341 out:
2342         if (buffer != local_buffer)
2343                 kfree(buffer);
2344         return retval;
2345 }
2346
2347 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2348                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2349 {
2350         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2351         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2352
2353         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2354                 return -ENODEV;
2355         if (cft->write)
2356                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2357         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2358                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2359         if (cft->write_string)
2360                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2361         if (cft->trigger) {
2362                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2363                 return ret ? ret : nbytes;
2364         }
2365         return -EINVAL;
2366 }
2367
2368 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2369                                struct file *file,
2370                                char __user *buf, size_t nbytes,
2371                                loff_t *ppos)
2372 {
2373         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2374         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2375         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2376
2377         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2378 }
2379
2380 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2381                                struct file *file,
2382                                char __user *buf, size_t nbytes,
2383                                loff_t *ppos)
2384 {
2385         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2386         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2387         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2388
2389         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2390 }
2391
2392 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2393                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2394 {
2395         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2396         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2397
2398         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2399                 return -ENODEV;
2400
2401         if (cft->read)
2402                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2403         if (cft->read_u64)
2404                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2405         if (cft->read_s64)
2406                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2407         return -EINVAL;
2408 }
2409
2410 /*
2411  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2412  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2413  */
2414
2415 struct cgroup_seqfile_state {
2416         struct cftype *cft;
2417         struct cgroup *cgroup;
2418 };
2419
2420 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2421 {
2422         struct seq_file *sf = cb->state;
2423         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2424 }
2425
2426 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2427 {
2428         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2429         struct cftype *cft = state->cft;
2430         if (cft->read_map) {
2431                 struct cgroup_map_cb cb = {
2432                         .fill = cgroup_map_add,
2433                         .state = m,
2434                 };
2435                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2436         }
2437         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2438 }
2439
2440 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2441 {
2442         struct seq_file *seq = file->private_data;
2443         kfree(seq->private);
2444         return single_release(inode, file);
2445 }
2446
2447 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2448         .read = seq_read,
2449         .write = cgroup_file_write,
2450         .llseek = seq_lseek,
2451         .release = cgroup_seqfile_release,
2452 };
2453
2454 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2455 {
2456         int err;
2457         struct cftype *cft;
2458
2459         err = generic_file_open(inode, file);
2460         if (err)
2461                 return err;
2462         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2463
2464         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2465                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2466                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2467                 if (!state)
2468                         return -ENOMEM;
2469                 state->cft = cft;
2470                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2471                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2472                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2473                 if (err < 0)
2474                         kfree(state);
2475         } else if (cft->open)
2476                 err = cft->open(inode, file);
2477         else
2478                 err = 0;
2479
2480         return err;
2481 }
2482
2483 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2484 {
2485         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2486         if (cft->release)
2487                 return cft->release(inode, file);
2488         return 0;
2489 }
2490
2491 /*
2492  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2493  */
2494 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2495                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2496 {
2497         int ret;
2498         struct cgroup_name *name, *old_name;
2499         struct cgroup *cgrp;
2500
2501         /*
2502          * It's convinient to use parent dir's i_mutex to protected
2503          * cgrp->name.
2504          */
2505         lockdep_assert_held(&old_dir->i_mutex);
2506
2507         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2508                 return -ENOTDIR;
2509         if (new_dentry->d_inode)
2510                 return -EEXIST;
2511         if (old_dir != new_dir)
2512                 return -EIO;
2513
2514         cgrp = __d_cgrp(old_dentry);
2515
2516         name = cgroup_alloc_name(new_dentry);
2517         if (!name)
2518                 return -ENOMEM;
2519
2520         ret = simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2521         if (ret) {
2522                 kfree(name);
2523                 return ret;
2524         }
2525
2526         old_name = cgrp->name;
2527         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
2528
2529         kfree_rcu(old_name, rcu_head);
2530         return 0;
2531 }
2532
2533 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2534 {
2535         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2536                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2537         else
2538                 return &__d_cfe(dentry)->xattrs;
2539 }
2540
2541 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2542 {
2543         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2544         return root->flags & CGRP_ROOT_XATTR;
2545 }
2546
2547 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2548 {
2549         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2550             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2551                 return true;
2552         return false;
2553 }
2554
2555 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2556                            const void *val, size_t size, int flags)
2557 {
2558         if (!xattr_enabled(dentry))
2559                 return -EOPNOTSUPP;
2560         if (!is_valid_xattr(name))
2561                 return -EINVAL;
2562         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2563 }
2564
2565 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2566 {
2567         if (!xattr_enabled(dentry))
2568                 return -EOPNOTSUPP;
2569         if (!is_valid_xattr(name))
2570                 return -EINVAL;
2571         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2572 }
2573
2574 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2575                                void *buf, size_t size)
2576 {
2577         if (!xattr_enabled(dentry))
2578                 return -EOPNOTSUPP;
2579         if (!is_valid_xattr(name))
2580                 return -EINVAL;
2581         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2582 }
2583
2584 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2585 {
2586         if (!xattr_enabled(dentry))
2587                 return -EOPNOTSUPP;
2588         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2589 }
2590
2591 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2592         .read = cgroup_file_read,
2593         .write = cgroup_file_write,
2594         .llseek = generic_file_llseek,
2595         .open = cgroup_file_open,
2596         .release = cgroup_file_release,
2597 };
2598
2599 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2600         .setxattr = cgroup_setxattr,
2601         .getxattr = cgroup_getxattr,
2602         .listxattr = cgroup_listxattr,
2603         .removexattr = cgroup_removexattr,
2604 };
2605
2606 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2607         .lookup = cgroup_lookup,
2608         .mkdir = cgroup_mkdir,
2609         .rmdir = cgroup_rmdir,
2610         .rename = cgroup_rename,
2611         .setxattr = cgroup_setxattr,
2612         .getxattr = cgroup_getxattr,
2613         .listxattr = cgroup_listxattr,
2614         .removexattr = cgroup_removexattr,
2615 };
2616
2617 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2618 {
2619         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2620                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2621         d_add(dentry, NULL);
2622         return NULL;
2623 }
2624
2625 /*
2626  * Check if a file is a control file
2627  */
2628 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2629 {
2630         if (file_inode(file)->i_fop != &cgroup_file_operations)
2631                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2632         return __d_cft(file->f_dentry);
2633 }
2634
2635 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2636                                 struct super_block *sb)
2637 {
2638         struct inode *inode;
2639
2640         if (!dentry)
2641                 return -ENOENT;
2642         if (dentry->d_inode)
2643                 return -EEXIST;
2644
2645         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2646         if (!inode)
2647                 return -ENOMEM;
2648
2649         if (S_ISDIR(mode)) {
2650                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2651                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2652
2653                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2654                 inc_nlink(inode);
2655                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2656
2657                 /*
2658                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2659                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2660                  * want to populate it immediately without releasing
2661                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2662                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2663                  * lockdep checks.
2664                  */
2665                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2666         } else if (S_ISREG(mode)) {
2667                 inode->i_size = 0;
2668                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2669                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2670         }
2671         d_instantiate(dentry, inode);
2672         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2673         return 0;
2674 }
2675
2676 /**
2677  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2678  * @cft: the control file in question
2679  *
2680  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2681  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2682  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2683  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2684  */
2685 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2686 {
2687         umode_t mode = 0;
2688
2689         if (cft->mode)
2690                 return cft->mode;
2691
2692         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2693             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2694                 mode |= S_IRUGO;
2695
2696         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2697             cft->write_string || cft->trigger)
2698                 mode |= S_IWUSR;
2699
2700         return mode;
2701 }
2702
2703 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2704                            struct cftype *cft)
2705 {
2706         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2707         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2708         struct dentry *dentry;
2709         struct cfent *cfe;
2710         int error;
2711         umode_t mode;
2712         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2713
2714         if (subsys && !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
2715                 strcpy(name, subsys->name);
2716                 strcat(name, ".");
2717         }
2718         strcat(name, cft->name);
2719
2720         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2721
2722         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2723         if (!cfe)
2724                 return -ENOMEM;
2725
2726         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2727         if (IS_ERR(dentry)) {
2728                 error = PTR_ERR(dentry);
2729                 goto out;
2730         }
2731
2732         cfe->type = (void *)cft;
2733         cfe->dentry = dentry;
2734         dentry->d_fsdata = cfe;
2735         simple_xattrs_init(&cfe->xattrs);
2736
2737         mode = cgroup_file_mode(cft);
2738         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2739         if (!error) {
2740                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2741                 cfe = NULL;
2742         }
2743         dput(dentry);
2744 out:
2745         kfree(cfe);
2746         return error;
2747 }
2748
2749 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2750                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2751 {
2752         struct cftype *cft;
2753         int err, ret = 0;
2754
2755         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2756                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2757                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2758                         continue;
2759                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2760                         continue;
2761                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2762                         continue;
2763
2764                 if (is_add) {
2765                         err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2766                         if (err)
2767                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2768                                         cft->name, err);
2769                         ret = err;
2770                 } else {
2771                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2772                 }
2773         }
2774         return ret;
2775 }
2776
2777 static DEFINE_MUTEX(cgroup_cft_mutex);
2778
2779 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2780         __acquires(&cgroup_cft_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
2781 {
2782         /*
2783          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2784          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2785          * Instead, we increment reference on all cgroups and build list of
2786          * them using @cgrp->cft_q_node.  Grab cgroup_cft_mutex to ensure
2787          * exclusive access to the field.
2788          */
2789         mutex_lock(&cgroup_cft_mutex);
2790         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2791 }
2792
2793 static void cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2794                                struct cftype *cfts, bool is_add)
2795         __releases(&cgroup_mutex) __releases(&cgroup_cft_mutex)
2796 {
2797         LIST_HEAD(pending);
2798         struct cgroup *cgrp, *n;
2799
2800         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2801         if (cfts && ss->root != &rootnode) {
2802                 list_for_each_entry(cgrp, &ss->root->allcg_list, allcg_node) {
2803                         dget(cgrp->dentry);
2804                         list_add_tail(&cgrp->cft_q_node, &pending);
2805                 }
2806         }
2807
2808         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2809
2810         /*
2811          * All new cgroups will see @cfts update on @ss->cftsets.  Add/rm
2812          * files for all cgroups which were created before.
2813          */
2814         list_for_each_entry_safe(cgrp, n, &pending, cft_q_node) {
2815                 struct inode *inode = cgrp->dentry->d_inode;
2816
2817                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2818                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2819                 if (!cgroup_is_removed(cgrp))
2820                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2821                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2822                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2823
2824                 list_del_init(&cgrp->cft_q_node);
2825                 dput(cgrp->dentry);
2826         }
2827
2828         mutex_unlock(&cgroup_cft_mutex);
2829 }
2830
2831 /**
2832  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2833  * @ss: target cgroup subsystem
2834  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2835  *
2836  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2837  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2838  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2839  * attached or not.
2840  *
2841  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2842  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2843  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2844  */
2845 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2846 {
2847         struct cftype_set *set;
2848
2849         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2850         if (!set)
2851                 return -ENOMEM;
2852
2853         cgroup_cfts_prepare();
2854         set->cfts = cfts;
2855         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2856         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2857
2858         return 0;
2859 }
2860 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2861
2862 /**
2863  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2864  * @ss: target cgroup subsystem
2865  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2866  *
2867  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2868  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2869  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2870  * is attached or not.
2871  *
2872  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2873  * registered with @ss.
2874  */
2875 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2876 {
2877         struct cftype_set *set;
2878
2879         cgroup_cfts_prepare();
2880
2881         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2882                 if (set->cfts == cfts) {
2883                         list_del_init(&set->node);
2884                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2885                         return 0;
2886                 }
2887         }
2888
2889         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2890         return -ENOENT;
2891 }
2892
2893 /**
2894  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2895  * @cgrp: the cgroup in question
2896  *
2897  * Return the number of tasks in the cgroup.
2898  */
2899 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2900 {
2901         int count = 0;
2902         struct cg_cgroup_link *link;
2903
2904         read_lock(&css_set_lock);
2905         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2906                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2907         }
2908         read_unlock(&css_set_lock);
2909         return count;
2910 }
2911
2912 /*
2913  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2914  * the start of a css_set
2915  */
2916 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2917                                 struct cgroup_iter *it)
2918 {
2919         struct list_head *l = it->cg_link;
2920         struct cg_cgroup_link *link;
2921         struct css_set *cg;
2922
2923         /* Advance to the next non-empty css_set */
2924         do {
2925                 l = l->next;
2926                 if (l == &cgrp->css_sets) {
2927                         it->cg_link = NULL;
2928                         return;
2929                 }
2930                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2931                 cg = link->cg;
2932         } while (list_empty(&cg->tasks));
2933         it->cg_link = l;
2934         it->task = cg->tasks.next;
2935 }
2936
2937 /*
2938  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2939  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2940  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2941  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2942  */
2943 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2944 {
2945         struct task_struct *p, *g;
2946         write_lock(&css_set_lock);
2947         use_task_css_set_links = 1;
2948         /*
2949          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
2950          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
2951          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
2952          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
2953          * tasklist if we walk through it with RCU.
2954          */
2955         read_lock(&tasklist_lock);
2956         do_each_thread(g, p) {
2957                 task_lock(p);
2958                 /*
2959                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2960                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2961                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2962                  */
2963                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2964                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
2965                 task_unlock(p);
2966         } while_each_thread(g, p);
2967         read_unlock(&tasklist_lock);
2968         write_unlock(&css_set_lock);
2969 }
2970
2971 /**
2972  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
2973  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
2974  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
2975  *
2976  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
2977  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
2978  */
2979 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
2980                                           struct cgroup *cgroup)
2981 {
2982         struct cgroup *next;
2983
2984         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
2985
2986         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
2987         if (!pos)
2988                 pos = cgroup;
2989
2990         /* visit the first child if exists */
2991         next = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup, sibling);
2992         if (next)
2993                 return next;
2994
2995         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
2996         while (pos != cgroup) {
2997                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup,
2998                                       sibling);
2999                 if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3000                         return next;
3001
3002                 pos = pos->parent;
3003         }
3004
3005         return NULL;
3006 }
3007 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3008
3009 /**
3010  * cgroup_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a cgroup
3011  * @pos: cgroup of interest
3012  *
3013  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant,
3014  * @pos is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3015  * subtree of @pos.
3016  */
3017 struct cgroup *cgroup_rightmost_descendant(struct cgroup *pos)
3018 {
3019         struct cgroup *last, *tmp;
3020
3021         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3022
3023         do {
3024                 last = pos;
3025                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3026                 pos = NULL;
3027                 list_for_each_entry_rcu(tmp, &last->children, sibling)
3028                         pos = tmp;
3029         } while (pos);
3030
3031         return last;
3032 }
3033 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_rightmost_descendant);
3034
3035 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3036 {
3037         struct cgroup *last;
3038
3039         do {
3040                 last = pos;
3041                 pos = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup,
3042                                              sibling);
3043         } while (pos);
3044
3045         return last;
3046 }
3047
3048 /**
3049  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3050  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3051  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3052  *
3053  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3054  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3055  */
3056 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3057                                            struct cgroup *cgroup)
3058 {
3059         struct cgroup *next;
3060
3061         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3062
3063         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3064         if (!pos) {
3065                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3066                 return next != cgroup ? next : NULL;
3067         }
3068
3069         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3070         next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3071         if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3072                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3073
3074         /* no sibling left, visit parent */
3075         next = pos->parent;
3076         return next != cgroup ? next : NULL;
3077 }
3078 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3079
3080 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3081         __acquires(css_set_lock)
3082 {
3083         /*
3084          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3085          * we need to enable the list linking each css_set to its
3086          * tasks, and fix up all existing tasks.
3087          */
3088         if (!use_task_css_set_links)
3089                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3090
3091         read_lock(&css_set_lock);
3092         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
3093         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3094 }
3095
3096 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3097                                         struct cgroup_iter *it)
3098 {
3099         struct task_struct *res;
3100         struct list_head *l = it->task;
3101         struct cg_cgroup_link *link;
3102
3103         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3104         if (!it->cg_link)
3105                 return NULL;
3106         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3107         /* Advance iterator to find next entry */
3108         l = l->next;
3109         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
3110         if (l == &link->cg->tasks) {
3111                 /* We reached the end of this task list - move on to
3112                  * the next cg_cgroup_link */
3113                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3114         } else {
3115                 it->task = l;
3116         }
3117         return res;
3118 }
3119
3120 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3121         __releases(css_set_lock)
3122 {
3123         read_unlock(&css_set_lock);
3124 }
3125
3126 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3127                                      struct timespec *time,
3128                                      struct task_struct *t2)
3129 {
3130         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3131         if (start_diff > 0) {
3132                 return 1;
3133         } else if (start_diff < 0) {
3134                 return 0;
3135         } else {
3136                 /*
3137                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3138                  * time, we'll say that the lower pointer value
3139                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3140                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3141                  * that's fine - it still serves to distinguish
3142                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3143                  */
3144                 return t1 > t2;
3145         }
3146 }
3147
3148 /*
3149  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3150  * the heap.
3151  * In this case we order the heap in descending task start time.
3152  */
3153 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3154 {
3155         struct task_struct *t1 = p1;
3156         struct task_struct *t2 = p2;
3157         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3158 }
3159
3160 /**
3161  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3162  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3163  *
3164  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3165  * process_task().
3166  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3167  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3168  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3169  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3170  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3171  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3172  * creation.
3173  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3174  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3175  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3176  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3177  * move into the cgroup during the call.
3178  *
3179  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3180  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3181  * be cheap.
3182  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3183  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3184  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3185  * may cause this function to fail).
3186  */
3187 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3188 {
3189         int retval, i;
3190         struct cgroup_iter it;
3191         struct task_struct *p, *dropped;
3192         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3193         struct task_struct *latest_task = NULL;
3194         struct ptr_heap tmp_heap;
3195         struct ptr_heap *heap;
3196         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3197
3198         if (scan->heap) {
3199                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3200                 heap = scan->heap;
3201                 heap->gt = &started_after;
3202         } else {
3203                 /* We need to allocate our own heap memory */
3204                 heap = &tmp_heap;
3205                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3206                 if (retval)
3207                         /* cannot allocate the heap */
3208                         return retval;
3209         }
3210
3211  again:
3212         /*
3213          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3214          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3215          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3216          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3217          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3218          * The heap is sorted by descending task start time.
3219          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3220          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3221          * started after the latest task in the previous pass. This
3222          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3223          */
3224         heap->size = 0;
3225         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
3226         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
3227                 /*
3228                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3229                  * if he provided one
3230                  */
3231                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3232                         continue;
3233                 /*
3234                  * Only process tasks that started after the last task
3235                  * we processed
3236                  */
3237                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3238                         continue;
3239                 dropped = heap_insert(heap, p);
3240                 if (dropped == NULL) {
3241                         /*
3242                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3243                          * previously full
3244                          */
3245                         get_task_struct(p);
3246                 } else if (dropped != p) {
3247                         /*
3248                          * The new task was inserted, and pushed out a
3249                          * different task
3250                          */
3251                         get_task_struct(p);
3252                         put_task_struct(dropped);
3253                 }
3254                 /*
3255                  * Else the new task was newer than anything already in
3256                  * the heap and wasn't inserted
3257                  */
3258         }
3259         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3260
3261         if (heap->size) {
3262                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3263                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3264                         if (i == 0) {
3265                                 latest_time = q->start_time;
3266                                 latest_task = q;
3267                         }
3268                         /* Process the task per the caller's callback */
3269                         scan->process_task(q, scan);
3270                         put_task_struct(q);
3271                 }
3272                 /*
3273                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3274                  * in case some of them were in the middle of forking
3275                  * children that didn't get processed.
3276                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3277                  * having to take callback_mutex in the fork path
3278                  */
3279                 goto again;
3280         }
3281         if (heap == &tmp_heap)
3282                 heap_free(&tmp_heap);
3283         return 0;
3284 }
3285
3286 static void cgroup_transfer_one_task(struct task_struct *task,
3287                                      struct cgroup_scanner *scan)
3288 {
3289         struct cgroup *new_cgroup = scan->data;
3290
3291         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3292         cgroup_attach_task(new_cgroup, task, false);
3293         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3294 }
3295
3296 /**
3297  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3298  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3299  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3300  */
3301 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3302 {
3303         struct cgroup_scanner scan;
3304
3305         scan.cg = from;
3306         scan.test_task = NULL; /* select all tasks in cgroup */
3307         scan.process_task = cgroup_transfer_one_task;
3308         scan.heap = NULL;
3309         scan.data = to;
3310
3311         return cgroup_scan_tasks(&scan);
3312 }
3313
3314 /*
3315  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3316  *
3317  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3318  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3319  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3320  * unless we produce it entirely atomically.
3321  *
3322  */
3323
3324 /* which pidlist file are we talking about? */
3325 enum cgroup_filetype {
3326         CGROUP_FILE_PROCS,
3327         CGROUP_FILE_TASKS,
3328 };
3329
3330 /*
3331  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3332  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3333  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3334  * to the cgroup.
3335  */
3336 struct cgroup_pidlist {
3337         /*
3338          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3339          * this particular list stays in the list.
3340         */
3341         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3342         /* array of xids */
3343         pid_t *list;
3344         /* how many elements the above list has */
3345         int length;
3346         /* how many files are using the current array */
3347         int use_count;
3348         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3349         struct list_head links;
3350         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3351         struct cgroup *owner;
3352         /* protects the other fields */
3353         struct rw_semaphore mutex;
3354 };
3355
3356 /*
3357  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3358  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3359  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3360  */
3361 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3362 static void *pidlist_allocate(int count)
3363 {
3364         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3365                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3366         else
3367                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3368 }
3369 static void pidlist_free(void *p)
3370 {
3371         if (is_vmalloc_addr(p))
3372                 vfree(p);
3373         else
3374                 kfree(p);
3375 }
3376
3377 /*
3378  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3379  * Returns the number of unique elements.
3380  */
3381 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3382 {
3383         int src, dest = 1;
3384
3385         /*
3386          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3387          * edge cases first; no work needs to be done for either
3388          */
3389         if (length == 0 || length == 1)
3390                 return length;
3391         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3392         for (src = 1; src < length; src++) {
3393                 /* find next unique element */
3394                 while (list[src] == list[src-1]) {
3395                         src++;
3396                         if (src == length)
3397                                 goto after;
3398                 }
3399                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3400                 list[dest] = list[src];
3401                 dest++;
3402         }
3403 after:
3404         return dest;
3405 }
3406
3407 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3408 {
3409         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3410 }
3411
3412 /*
3413  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3414  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3415  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3416  * memory.
3417  */
3418 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3419                                                   enum cgroup_filetype type)
3420 {
3421         struct cgroup_pidlist *l;
3422         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3423         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3424
3425         /*
3426          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3427          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3428          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3429          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3430          */
3431         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3432         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3433                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3434                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3435                         down_write(&l->mutex);
3436                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3437                         return l;
3438                 }
3439         }
3440         /* entry not found; create a new one */
3441         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3442         if (!l) {
3443                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3444                 return l;
3445         }
3446         init_rwsem(&l->mutex);
3447         down_write(&l->mutex);
3448         l->key.type = type;
3449         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3450         l->use_count = 0; /* don't increment here */
3451         l->list = NULL;
3452         l->owner = cgrp;
3453         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3454         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3455         return l;
3456 }
3457
3458 /*
3459  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3460  */
3461 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3462                               struct cgroup_pidlist **lp)
3463 {
3464         pid_t *array;
3465         int length;
3466         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3467         struct cgroup_iter it;
3468         struct task_struct *tsk;
3469         struct cgroup_pidlist *l;
3470
3471         /*
3472          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3473          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3474          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3475          * show up until sometime later on.
3476          */
3477         length = cgroup_task_count(cgrp);
3478         array = pidlist_allocate(length);
3479         if (!array)
3480                 return -ENOMEM;
3481         /* now, populate the array */
3482         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3483         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3484                 if (unlikely(n == length))
3485                         break;
3486                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3487                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3488                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3489                 else
3490                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3491                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3492                         array[n++] = pid;
3493         }
3494         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3495         length = n;
3496         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3497         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3498         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3499                 length = pidlist_uniq(array, length);
3500         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3501         if (!l) {
3502                 pidlist_free(array);
3503                 return -ENOMEM;
3504         }
3505         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3506         pidlist_free(l->list);
3507         l->list = array;
3508         l->length = length;
3509         l->use_count++;
3510         up_write(&l->mutex);
3511         *lp = l;
3512         return 0;
3513 }
3514
3515 /**
3516  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3517  * @stats: cgroupstats to fill information into
3518  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3519  * been requested.
3520  *
3521  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3522  * space.
3523  */
3524 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3525 {
3526         int ret = -EINVAL;
3527         struct cgroup *cgrp;
3528         struct cgroup_iter it;
3529         struct task_struct *tsk;
3530
3531         /*
3532          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3533          * and make sure it's a directory.
3534          */
3535         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3536             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3537                  goto err;
3538
3539         ret = 0;
3540         cgrp = dentry->d_fsdata;
3541
3542         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3543         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3544                 switch (tsk->state) {
3545                 case TASK_RUNNING:
3546                         stats->nr_running++;
3547                         break;
3548                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3549                         stats->nr_sleeping++;
3550                         break;
3551                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3552                         stats->nr_uninterruptible++;
3553                         break;
3554                 case TASK_STOPPED:
3555                         stats->nr_stopped++;
3556                         break;
3557                 default:
3558                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3559                                 stats->nr_io_wait++;
3560                         break;
3561                 }
3562         }
3563         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3564
3565 err:
3566         return ret;
3567 }
3568
3569
3570 /*
3571  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3572  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3573  * in the cgroup->l->list array.
3574  */
3575
3576 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3577 {
3578         /*
3579          * Initially we receive a position value that corresponds to
3580          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3581          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3582          * next pid to display, if any
3583          */
3584         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3585         int index = 0, pid = *pos;
3586         int *iter;
3587
3588         down_read(&l->mutex);
3589         if (pid) {
3590                 int end = l->length;
3591
3592                 while (index < end) {
3593                         int mid = (index + end) / 2;
3594                         if (l->list[mid] == pid) {
3595                                 index = mid;
3596                                 break;
3597                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3598                                 index = mid + 1;
3599                         else
3600                                 end = mid;
3601                 }
3602         }
3603         /* If we're off the end of the array, we're done */
3604         if (index >= l->length)
3605                 return NULL;
3606         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3607         iter = l->list + index;
3608         *pos = *iter;
3609         return iter;
3610 }
3611
3612 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3613 {
3614         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3615         up_read(&l->mutex);
3616 }
3617
3618 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3619 {
3620         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3621         pid_t *p = v;
3622         pid_t *end = l->list + l->length;
3623         /*
3624          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3625          * end, we're done
3626          */
3627         p++;
3628         if (p >= end) {
3629                 return NULL;
3630         } else {
3631                 *pos = *p;
3632                 return p;
3633         }
3634 }
3635
3636 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3637 {
3638         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3639 }
3640
3641 /*
3642  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3643  * independent of whether it's tasks or procs
3644  */
3645 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3646         .start = cgroup_pidlist_start,
3647         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3648         .next = cgroup_pidlist_next,
3649         .show = cgroup_pidlist_show,
3650 };
3651
3652 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3653 {
3654         /*
3655          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3656          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3657          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3658          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3659          */
3660         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3661         down_write(&l->mutex);
3662         BUG_ON(!l->use_count);
3663         if (!--l->use_count) {
3664                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3665                 list_del(&l->links);
3666                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3667                 pidlist_free(l->list);
3668                 put_pid_ns(l->key.ns);
3669                 up_write(&l->mutex);
3670                 kfree(l);
3671                 return;
3672         }
3673         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3674         up_write(&l->mutex);
3675 }
3676
3677 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3678 {
3679         struct cgroup_pidlist *l;
3680         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3681                 return 0;
3682         /*
3683          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3684          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3685          */
3686         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3687         cgroup_release_pid_array(l);
3688         return seq_release(inode, file);
3689 }
3690
3691 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3692         .read = seq_read,
3693         .llseek = seq_lseek,
3694         .write = cgroup_file_write,
3695         .release = cgroup_pidlist_release,
3696 };
3697
3698 /*
3699  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3700  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3701  * in the cgroup.
3702  */
3703 /* helper function for the two below it */
3704 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3705 {
3706         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3707         struct cgroup_pidlist *l;
3708         int retval;
3709
3710         /* Nothing to do for write-only files */
3711         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3712                 return 0;
3713
3714         /* have the array populated */
3715         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3716         if (retval)
3717                 return retval;
3718         /* configure file information */
3719         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3720
3721         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3722         if (retval) {
3723                 cgroup_release_pid_array(l);
3724                 return retval;
3725         }
3726         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3727         return 0;
3728 }
3729 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3730 {
3731         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3732 }
3733 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3734 {
3735         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3736 }
3737
3738 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3739                                             struct cftype *cft)
3740 {
3741         return notify_on_release(cgrp);
3742 }
3743
3744 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3745                                           struct cftype *cft,
3746                                           u64 val)
3747 {
3748         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3749         if (val)
3750                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3751         else
3752                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3753         return 0;
3754 }
3755
3756 /*
3757  * Unregister event and free resources.
3758  *
3759  * Gets called from workqueue.
3760  */
3761 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3762 {
3763         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3764                         remove);
3765         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3766
3767         remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3768
3769         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3770
3771         /* Notify userspace the event is going away. */
3772         eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3773
3774         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3775         kfree(event);
3776         dput(cgrp->dentry);
3777 }
3778
3779 /*
3780  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3781  *
3782  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3783  */
3784 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3785                 int sync, void *key)
3786 {
3787         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3788                         struct cgroup_event, wait);
3789         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3790         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3791
3792         if (flags & POLLHUP) {
3793                 /*
3794                  * If the event has been detached at cgroup removal, we
3795                  * can simply return knowing the other side will cleanup
3796                  * for us.
3797                  *
3798                  * We can't race against event freeing since the other
3799                  * side will require wqh->lock via remove_wait_queue(),
3800                  * which we hold.
3801                  */
3802                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3803                 if (!list_empty(&event->list)) {
3804                         list_del_init(&event->list);
3805                         /*
3806                          * We are in atomic context, but cgroup_event_remove()
3807                          * may sleep, so we have to call it in workqueue.
3808                          */
3809                         schedule_work(&event->remove);
3810                 }
3811                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3812         }
3813
3814         return 0;
3815 }
3816
3817 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3818                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3819 {
3820         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3821                         struct cgroup_event, pt);
3822
3823         event->wqh = wqh;
3824         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3825 }
3826
3827 /*
3828  * Parse input and register new cgroup event handler.
3829  *
3830  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3831  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3832  */
3833 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3834                                       const char *buffer)
3835 {
3836         struct cgroup_event *event = NULL;
3837         struct cgroup *cgrp_cfile;
3838         unsigned int efd, cfd;
3839         struct file *efile = NULL;
3840         struct file *cfile = NULL;
3841         char *endp;
3842         int ret;
3843
3844         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3845         if (*endp != ' ')
3846                 return -EINVAL;
3847         buffer = endp + 1;
3848
3849         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3850         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3851                 return -EINVAL;
3852         buffer = endp + 1;
3853
3854         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3855         if (!event)
3856                 return -ENOMEM;
3857         event->cgrp = cgrp;
3858         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3859         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3860         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3861         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3862
3863         efile = eventfd_fget(efd);
3864         if (IS_ERR(efile)) {
3865                 ret = PTR_ERR(efile);
3866                 goto fail;
3867         }
3868
3869         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3870         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3871                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3872                 goto fail;
3873         }
3874
3875         cfile = fget(cfd);
3876         if (!cfile) {
3877                 ret = -EBADF;
3878                 goto fail;
3879         }
3880
3881         /* the process need read permission on control file */
3882         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3883         ret = inode_permission(file_inode(cfile), MAY_READ);
3884         if (ret < 0)
3885                 goto fail;
3886
3887         event->cft = __file_cft(cfile);
3888         if (IS_ERR(event->cft)) {
3889                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3890                 goto fail;
3891         }
3892
3893         /*
3894          * The file to be monitored must be in the same cgroup as
3895          * cgroup.event_control is.
3896          */
3897         cgrp_cfile = __d_cgrp(cfile->f_dentry->d_parent);
3898         if (cgrp_cfile != cgrp) {
3899                 ret = -EINVAL;
3900                 goto fail;
3901         }
3902
3903         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3904                 ret = -EINVAL;
3905                 goto fail;
3906         }
3907
3908         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3909                         event->eventfd, buffer);
3910         if (ret)
3911                 goto fail;
3912
3913         efile->f_op->poll(efile, &event->pt);
3914
3915         /*
3916          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
3917          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
3918          * directory dentry to do that.
3919          */
3920         dget(cgrp->dentry);
3921
3922         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3923         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3924         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3925
3926         fput(cfile);
3927         fput(efile);
3928
3929         return 0;
3930
3931 fail:
3932         if (cfile)
3933                 fput(cfile);
3934
3935         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
3936                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3937
3938         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
3939                 fput(efile);
3940
3941         kfree(event);
3942
3943         return ret;
3944 }
3945
3946 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
3947                                     struct cftype *cft)
3948 {
3949         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3950 }
3951
3952 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
3953                                      struct cftype *cft,
3954                                      u64 val)
3955 {
3956         if (val)
3957                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3958         else
3959                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3960         return 0;
3961 }
3962
3963 /*
3964  * for the common functions, 'private' gives the type of file
3965  */
3966 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
3967 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
3968 static struct cftype files[] = {
3969         {
3970                 .name = "tasks",
3971                 .open = cgroup_tasks_open,
3972                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3973                 .release = cgroup_pidlist_release,
3974                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3975         },
3976         {
3977                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
3978                 .open = cgroup_procs_open,
3979                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
3980                 .release = cgroup_pidlist_release,
3981                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3982         },
3983         {
3984                 .name = "notify_on_release",
3985                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
3986                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
3987         },
3988         {
3989                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
3990                 .write_string = cgroup_write_event_control,
3991                 .mode = S_IWUGO,
3992         },
3993         {
3994                 .name = "cgroup.clone_children",
3995                 .flags = CFTYPE_INSANE,
3996                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
3997                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
3998         },
3999         {
4000                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4001                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4002                 .read_seq_string = cgroup_sane_behavior_show,
4003         },
4004         {
4005                 .name = "release_agent",
4006                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4007                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
4008                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
4009                 .max_write_len = PATH_MAX,
4010         },
4011         { }     /* terminate */
4012 };
4013
4014 /**
4015  * cgroup_populate_dir - selectively creation of files in a directory
4016  * @cgrp: target cgroup
4017  * @base_files: true if the base files should be added
4018  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4019  */
4020 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
4021                                unsigned long subsys_mask)
4022 {
4023         int err;
4024         struct cgroup_subsys *ss;
4025
4026         if (base_files) {
4027                 err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, files, true);
4028                 if (err < 0)
4029                         return err;
4030         }
4031
4032         /* process cftsets of each subsystem */
4033         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4034                 struct cftype_set *set;
4035                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
4036                         continue;
4037
4038                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
4039                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
4040         }
4041
4042         /* This cgroup is ready now */
4043         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4044                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4045                 /*
4046                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4047                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4048                  * from RCU-read-side without locks.
4049                  */
4050                 if (css->id)
4051                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
4052         }
4053
4054         return 0;
4055 }
4056
4057 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4058 {
4059         struct cgroup_subsys_state *css =
4060                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4061         struct dentry *dentry = css->cgroup->dentry;
4062         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
4063
4064         atomic_inc(&sb->s_active);
4065         dput(dentry);
4066         deactivate_super(sb);
4067 }
4068
4069 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4070                                struct cgroup_subsys *ss,
4071                                struct cgroup *cgrp)
4072 {
4073         css->cgroup = cgrp;
4074         atomic_set(&css->refcnt, 1);
4075         css->flags = 0;
4076         css->id = NULL;
4077         if (cgrp == dummytop)
4078                 css->flags |= CSS_ROOT;
4079         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4080         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4081
4082         /*
4083          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4084          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4085          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4086          * dput() asynchronously from css_put().
4087          */
4088         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4089 }
4090
4091 /* invoke ->post_create() on a new CSS and mark it online if successful */
4092 static int online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4093 {
4094         int ret = 0;
4095
4096         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4097
4098         if (ss->css_online)
4099                 ret = ss->css_online(cgrp);
4100         if (!ret)
4101                 cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags |= CSS_ONLINE;
4102         return ret;
4103 }
4104
4105 /* if the CSS is online, invoke ->pre_destory() on it and mark it offline */
4106 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4107         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4108 {
4109         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4110
4111         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4112
4113         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4114                 return;
4115
4116         if (ss->css_offline)
4117                 ss->css_offline(cgrp);
4118
4119         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags &= ~CSS_ONLINE;
4120 }
4121
4122 /*
4123  * cgroup_create - create a cgroup
4124  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4125  * @dentry: dentry of the new cgroup
4126  * @mode: mode to set on new inode
4127  *
4128  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4129  */
4130 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4131                              umode_t mode)
4132 {
4133         struct cgroup *cgrp;
4134         struct cgroup_name *name;
4135         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4136         int err = 0;
4137         struct cgroup_subsys *ss;
4138         struct super_block *sb = root->sb;
4139
4140         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4141         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4142         if (!cgrp)
4143                 return -ENOMEM;
4144
4145         name = cgroup_alloc_name(dentry);
4146         if (!name)
4147                 goto err_free_cgrp;
4148         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
4149
4150         cgrp->id = ida_simple_get(&root->cgroup_ida, 1, 0, GFP_KERNEL);
4151         if (cgrp->id < 0)
4152                 goto err_free_name;
4153
4154         /*
4155          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4156          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4157          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4158          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4159          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4160          */
4161         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4162                 err = -ENODEV;
4163                 goto err_free_id;
4164         }
4165
4166         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4167          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4168          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4169          * disappear while someone has an open control file on the
4170          * fs */
4171         atomic_inc(&sb->s_active);
4172
4173         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4174
4175         dentry->d_fsdata = cgrp;
4176         cgrp->dentry = dentry;
4177
4178         cgrp->parent = parent;
4179         cgrp->root = parent->root;
4180
4181         if (notify_on_release(parent))
4182                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4183
4184         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4185                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4186
4187         for_each_subsys(root, ss) {
4188                 struct cgroup_subsys_state *css;
4189
4190                 css = ss->css_alloc(cgrp);
4191                 if (IS_ERR(css)) {
4192                         err = PTR_ERR(css);
4193                         goto err_free_all;
4194                 }
4195                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4196                 if (ss->use_id) {
4197                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4198                         if (err)
4199                                 goto err_free_all;
4200                 }
4201         }
4202
4203         /*
4204          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4205          * directory locked on success so that it can be populated without
4206          * dropping cgroup_mutex.
4207          */
4208         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4209         if (err < 0)
4210                 goto err_free_all;
4211         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4212
4213         /* allocation complete, commit to creation */
4214         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
4215         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4216         root->number_of_cgroups++;
4217
4218         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4219         for_each_subsys(root, ss)
4220                 dget(dentry);
4221
4222         /* hold a ref to the parent's dentry */
4223         dget(parent->dentry);
4224
4225         /* creation succeeded, notify subsystems */
4226         for_each_subsys(root, ss) {
4227                 err = online_css(ss, cgrp);
4228                 if (err)
4229                         goto err_destroy;
4230
4231                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4232                     parent->parent) {
4233                         pr_warning("cgroup: %s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4234                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4235                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4236                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4237                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4238                 }
4239         }
4240
4241         err = cgroup_populate_dir(cgrp, true, root->subsys_mask);
4242         if (err)
4243                 goto err_destroy;
4244
4245         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4246         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4247
4248         return 0;
4249
4250 err_free_all:
4251         for_each_subsys(root, ss) {
4252                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
4253                         ss->css_free(cgrp);
4254         }
4255         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4256         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4257         deactivate_super(sb);
4258 err_free_id:
4259         ida_simple_remove(&root->cgroup_ida, cgrp->id);
4260 err_free_name:
4261         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
4262 err_free_cgrp:
4263         kfree(cgrp);
4264         return err;
4265
4266 err_destroy:
4267         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4268         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4269         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
4270         return err;
4271 }
4272
4273 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4274 {
4275         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4276
4277         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4278         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4279 }
4280
4281 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4282         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4283 {
4284         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4285         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4286         struct cgroup_event *event, *tmp;
4287         struct cgroup_subsys *ss;
4288
4289         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4290         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4291
4292         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children))
4293                 return -EBUSY;
4294
4295         /*
4296          * Block new css_tryget() by deactivating refcnt and mark @cgrp
4297          * removed.  This makes future css_tryget() and child creation
4298          * attempts fail thus maintaining the removal conditions verified
4299          * above.
4300          */
4301         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4302                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4303
4304                 WARN_ON(atomic_read(&css->refcnt) < 0);
4305                 atomic_add(CSS_DEACT_BIAS, &css->refcnt);
4306         }
4307         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
4308
4309         /* tell subsystems to initate destruction */
4310         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
4311                 offline_css(ss, cgrp);
4312
4313         /*
4314          * Put all the base refs.  Each css holds an extra reference to the
4315          * cgroup's dentry and cgroup removal proceeds regardless of css
4316          * refs.  On the last put of each css, whenever that may be, the
4317          * extra dentry ref is put so that dentry destruction happens only
4318          * after all css's are released.
4319          */
4320         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
4321                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4322
4323         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4324         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4325                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4326         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4327
4328         /* delete this cgroup from parent->children */
4329         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4330         list_del_init(&cgrp->allcg_node);
4331
4332         dget(d);
4333         cgroup_d_remove_dir(d);
4334         dput(d);
4335
4336         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4337         check_for_release(parent);
4338
4339         /*
4340          * Unregister events and notify userspace.
4341          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4342          * directory to avoid race between userspace and kernelspace.
4343          */
4344         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4345         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4346                 list_del_init(&event->list);
4347                 schedule_work(&event->remove);
4348         }
4349         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4350
4351         return 0;
4352 }
4353
4354 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4355 {
4356         int ret;
4357
4358         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4359         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4360         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4361
4362         return ret;
4363 }
4364
4365 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4366 {
4367         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4368
4369         /*
4370          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4371          * deregistration.
4372          */
4373         if (ss->base_cftypes) {
4374                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4375                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4376         }
4377 }
4378
4379 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4380 {
4381         struct cgroup_subsys_state *css;
4382
4383         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4384
4385         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4386
4387         /* init base cftset */
4388         cgroup_init_cftsets(ss);
4389
4390         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4391         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4392         ss->root = &rootnode;
4393         css = ss->css_alloc(dummytop);
4394         /* We don't handle early failures gracefully */
4395         BUG_ON(IS_ERR(css));
4396         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4397
4398         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4399          * pointer to this state - since the subsystem is
4400          * newly registered, all tasks and hence the
4401          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4402         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4403
4404         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4405
4406         /* At system boot, before all subsystems have been
4407          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4408          * need to invoke fork callbacks here. */
4409         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4410
4411         BUG_ON(online_css(ss, dummytop));
4412
4413         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4414
4415         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4416          * need to register a subsys_id, among other things */
4417         BUG_ON(ss->module);
4418 }
4419
4420 /**
4421  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4422  * @ss: the subsystem to load
4423  *
4424  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4425  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4426  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4427  * simpler cgroup_init_subsys.
4428  */
4429 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4430 {
4431         struct cgroup_subsys_state *css;
4432         int i, ret;
4433         struct hlist_node *tmp;
4434         struct css_set *cg;
4435         unsigned long key;
4436
4437         /* check name and function validity */
4438         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4439             ss->css_alloc == NULL || ss->css_free == NULL)
4440                 return -EINVAL;
4441
4442         /*
4443          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4444          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4445          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4446          * compiling it as one.
4447          */
4448         if (ss->fork || ss->exit)
4449                 return -EINVAL;
4450
4451         /*
4452          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4453          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4454          */
4455         if (ss->module == NULL) {
4456                 /* a sanity check */
4457                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
4458                 return 0;
4459         }
4460
4461         /* init base cftset */
4462         cgroup_init_cftsets(ss);
4463
4464         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4465         subsys[ss->subsys_id] = ss;
4466
4467         /*
4468          * no ss->css_alloc seems to need anything important in the ss
4469          * struct, so this can happen first (i.e. before the rootnode
4470          * attachment).
4471          */
4472         css = ss->css_alloc(dummytop);
4473         if (IS_ERR(css)) {
4474                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
4475                 subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4476                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4477                 return PTR_ERR(css);
4478         }
4479
4480         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4481         ss->root = &rootnode;
4482
4483         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4484         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4485         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4486         if (ss->use_id) {
4487                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4488                 if (ret)
4489                         goto err_unload;
4490         }
4491
4492         /*
4493          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4494          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4495          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4496          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4497          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4498          * this is all done under the css_set_lock.
4499          */
4500         write_lock(&css_set_lock);
4501         hash_for_each_safe(css_set_table, i, tmp, cg, hlist) {
4502                 /* skip entries that we already rehashed */
4503                 if (cg->subsys[ss->subsys_id])
4504                         continue;
4505                 /* remove existing entry */
4506                 hash_del(&cg->hlist);
4507                 /* set new value */
4508                 cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
4509                 /* recompute hash and restore entry */
4510                 key = css_set_hash(cg->subsys);
4511                 hash_add(css_set_table, &cg->hlist, key);
4512         }
4513         write_unlock(&css_set_lock);
4514
4515         ret = online_css(ss, dummytop);
4516         if (ret)
4517                 goto err_unload;
4518
4519         /* success! */
4520         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4521         return 0;
4522
4523 err_unload:
4524         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4525         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4526         cgroup_unload_subsys(ss);
4527         return ret;
4528 }
4529 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4530
4531 /**
4532  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4533  * @ss: the subsystem to unload
4534  *
4535  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4536  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4537  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4538  */
4539 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4540 {
4541         struct cg_cgroup_link *link;
4542
4543         BUG_ON(ss->module == NULL);
4544
4545         /*
4546          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4547          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4548          * doesn't start being used while we're killing it off.
4549          */
4550         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
4551
4552         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4553
4554         offline_css(ss, dummytop);
4555
4556         if (ss->use_id)
4557                 idr_destroy(&ss->idr);
4558
4559         /* deassign the subsys_id */
4560         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4561
4562         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
4563         list_del_init(&ss->sibling);
4564
4565         /*
4566          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
4567          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
4568          */
4569         write_lock(&css_set_lock);
4570         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
4571                 struct css_set *cg = link->cg;
4572                 unsigned long key;
4573
4574                 hash_del(&cg->hlist);
4575                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4576                 key = css_set_hash(cg->subsys);
4577                 hash_add(css_set_table, &cg->hlist, key);
4578         }
4579         write_unlock(&css_set_lock);
4580
4581         /*
4582          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to
4583          * free before marking as null because ss->css_free needs the
4584          * cgrp->subsys pointer to find their state. note that this also
4585          * takes care of freeing the css_id.
4586          */
4587         ss->css_free(dummytop);
4588         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4589
4590         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4591 }
4592 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4593
4594 /**
4595  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4596  *
4597  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4598  * subsystems that request early init.
4599  */
4600 int __init cgroup_init_early(void)
4601 {
4602         int i;
4603         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4604         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
4605         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4606         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4607         css_set_count = 1;
4608         init_cgroup_root(&rootnode);
4609         root_count = 1;
4610         init_task.cgroups = &init_css_set;
4611
4612         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
4613         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
4614         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
4615                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
4616         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
4617                  &init_css_set.cg_links);
4618
4619         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4620                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4621
4622                 /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4623                 if (!ss || ss->module)
4624                         continue;
4625
4626                 BUG_ON(!ss->name);
4627                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4628                 BUG_ON(!ss->css_alloc);
4629                 BUG_ON(!ss->css_free);
4630                 if (ss->subsys_id != i) {
4631                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4632                                ss->name, ss->subsys_id);
4633                         BUG();
4634                 }
4635
4636                 if (ss->early_init)
4637                         cgroup_init_subsys(ss);
4638         }
4639         return 0;
4640 }
4641
4642 /**
4643  * cgroup_init - cgroup initialization
4644  *
4645  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4646  * any subsystems that didn't request early init.
4647  */
4648 int __init cgroup_init(void)
4649 {
4650         int err;
4651         int i;
4652         unsigned long key;
4653
4654         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4655         if (err)
4656                 return err;
4657
4658         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4659                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4660
4661                 /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4662                 if (!ss || ss->module)
4663                         continue;
4664                 if (!ss->early_init)
4665                         cgroup_init_subsys(ss);
4666                 if (ss->use_id)
4667                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4668         }
4669
4670         /* Add init_css_set to the hash table */
4671         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4672         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4673         BUG_ON(!init_root_id(&rootnode));
4674
4675         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4676         if (!cgroup_kobj) {
4677                 err = -ENOMEM;
4678                 goto out;
4679         }
4680
4681         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4682         if (err < 0) {
4683                 kobject_put(cgroup_kobj);
4684                 goto out;
4685         }
4686
4687         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4688
4689 out:
4690         if (err)
4691                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4692
4693         return err;
4694 }
4695
4696 /*
4697  * proc_cgroup_show()
4698  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4699  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4700  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4701  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4702  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4703  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4704  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4705  *    cgroup to top_cgroup.
4706  */
4707
4708 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4709 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4710 {
4711         struct pid *pid;
4712         struct task_struct *tsk;
4713         char *buf;
4714         int retval;
4715         struct cgroupfs_root *root;
4716
4717         retval = -ENOMEM;
4718         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4719         if (!buf)
4720                 goto out;
4721
4722         retval = -ESRCH;
4723         pid = m->private;
4724         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4725         if (!tsk)
4726                 goto out_free;
4727
4728         retval = 0;
4729
4730         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4731
4732         for_each_active_root(root) {
4733                 struct cgroup_subsys *ss;
4734                 struct cgroup *cgrp;
4735                 int count = 0;
4736
4737                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4738                 for_each_subsys(root, ss)
4739                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4740                 if (strlen(root->name))
4741                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4742                                    root->name);
4743                 seq_putc(m, ':');
4744                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4745                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4746                 if (retval < 0)
4747                         goto out_unlock;
4748                 seq_puts(m, buf);
4749                 seq_putc(m, '\n');
4750         }
4751
4752 out_unlock:
4753         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4754         put_task_struct(tsk);
4755 out_free:
4756         kfree(buf);
4757 out:
4758         return retval;
4759 }
4760
4761 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4762 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4763 {
4764         int i;
4765
4766         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4767         /*
4768          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4769          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4770          * subsys/hierarchy state.
4771          */
4772         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4773         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4774                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4775                 if (ss == NULL)
4776                         continue;
4777                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4778                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4779                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
4780         }
4781         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4782         return 0;
4783 }
4784
4785 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4786 {
4787         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4788 }
4789
4790 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4791         .open = cgroupstats_open,
4792         .read = seq_read,
4793         .llseek = seq_lseek,
4794         .release = single_release,
4795 };
4796
4797 /**
4798  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
4799  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4800  *
4801  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
4802  *
4803  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
4804  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
4805  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
4806  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
4807  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
4808  * referenced cgroup group to be removed and freed.
4809  *
4810  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4811  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4812  */
4813 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4814 {
4815         task_lock(current);
4816         child->cgroups = current->cgroups;
4817         get_css_set(child->cgroups);
4818         task_unlock(current);
4819         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4820 }
4821
4822 /**
4823  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4824  * @child: the task in question
4825  *
4826  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
4827  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
4828  * visible on the task list in case we race with the first call to
4829  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
4830  * list.
4831  */
4832 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4833 {
4834         int i;
4835
4836         /*
4837          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
4838          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
4839          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
4840          * yet in the tasklist when we walked through it from
4841          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
4842          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
4843          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
4844          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
4845          * lock on fork.
4846          */
4847         if (use_task_css_set_links) {
4848                 write_lock(&css_set_lock);
4849                 task_lock(child);
4850                 if (list_empty(&child->cg_list))
4851                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4852                 task_unlock(child);
4853                 write_unlock(&css_set_lock);
4854         }
4855
4856         /*
4857          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
4858          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
4859          * and addition to css_set.
4860          */
4861         if (need_forkexit_callback) {
4862                 /*
4863                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
4864                  * subsystems, and the builtin section of the subsys
4865                  * array is immutable, so we don't need to lock the
4866                  * subsys array here. On the other hand, modular section
4867                  * of the array can be freed at module unload, so we
4868                  * can't touch that.
4869                  */
4870                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4871                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4872
4873                         if (ss->fork)
4874                                 ss->fork(child);
4875                 }
4876         }
4877 }
4878
4879 /**
4880  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4881  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4882  * @run_callback: run exit callbacks?
4883  *
4884  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4885  *
4886  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4887  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4888  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4889  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4890  * is required on large systems.
4891  *
4892  * the_top_cgroup_hack:
4893  *
4894  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4895  *
4896  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4897  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4898  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4899  *
4900  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4901  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4902  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4903  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4904  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4905  *
4906  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4907  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
4908  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
4909  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
4910  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
4911  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
4912  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
4913  */
4914 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
4915 {
4916         struct css_set *cg;
4917         int i;
4918
4919         /*
4920          * Unlink from the css_set task list if necessary.
4921          * Optimistically check cg_list before taking
4922          * css_set_lock
4923          */
4924         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4925                 write_lock(&css_set_lock);
4926                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
4927                         list_del_init(&tsk->cg_list);
4928                 write_unlock(&css_set_lock);
4929         }
4930
4931         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4932         task_lock(tsk);
4933         cg = tsk->cgroups;
4934         tsk->cgroups = &init_css_set;
4935
4936         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
4937                 /*
4938                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
4939                  * subsystems, see cgroup_post_fork() for details.
4940                  */
4941                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4942                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4943
4944                         if (ss->exit) {
4945                                 struct cgroup *old_cgrp =
4946                                         rcu_dereference_raw(cg->subsys[i])->cgroup;
4947                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
4948                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
4949                         }
4950                 }
4951         }
4952         task_unlock(tsk);
4953
4954         put_css_set_taskexit(cg);
4955 }
4956
4957 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
4958 {
4959         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
4960          * structure alive */
4961         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
4962             !atomic_read(&cgrp->count) && list_empty(&cgrp->children)) {
4963                 /*
4964                  * Control Group is currently removeable. If it's not
4965                  * already queued for a userspace notification, queue
4966                  * it now
4967                  */
4968                 int need_schedule_work = 0;
4969
4970                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
4971                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
4972                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
4973                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
4974                         need_schedule_work = 1;
4975                 }
4976                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4977                 if (need_schedule_work)
4978                         schedule_work(&release_agent_work);
4979         }
4980 }
4981
4982 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
4983 bool __css_tryget(struct cgroup_subsys_state *css)
4984 {
4985         while (true) {
4986                 int t, v;
4987
4988                 v = css_refcnt(css);
4989                 t = atomic_cmpxchg(&css->refcnt, v, v + 1);
4990                 if (likely(t == v))
4991                         return true;
4992                 else if (t < 0)
4993                         return false;
4994                 cpu_relax();
4995         }
4996 }
4997 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_tryget);
4998
4999 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5000 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css)
5001 {
5002         int v;
5003
5004         v = css_unbias_refcnt(atomic_dec_return(&css->refcnt));
5005         if (v == 0)
5006                 schedule_work(&css->dput_work);
5007 }
5008 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
5009
5010 /*
5011  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5012  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5013  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5014  *
5015  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5016  *
5017  * This races with the possibility that some other task will be
5018  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5019  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5020  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5021  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5022  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5023  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5024  *
5025  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5026  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5027  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5028  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5029  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5030  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5031  * task, so no sense holding our caller up for that.
5032  */
5033 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5034 {
5035         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5036         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5037         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5038         while (!list_empty(&release_list)) {
5039                 char *argv[3], *envp[3];
5040                 int i;
5041                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5042                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5043                                                     struct cgroup,
5044                                                     release_list);
5045                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5046                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5047                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5048                 if (!pathbuf)
5049                         goto continue_free;
5050                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5051                         goto continue_free;
5052                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5053                 if (!agentbuf)
5054                         goto continue_free;
5055
5056                 i = 0;
5057                 argv[i++] = agentbuf;
5058                 argv[i++] = pathbuf;
5059                 argv[i] = NULL;
5060
5061                 i = 0;
5062                 /* minimal command environment */
5063                 envp[i++] = "HOME=/";
5064                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5065                 envp[i] = NULL;
5066
5067                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5068                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5069                  * be a slow process */
5070                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5071                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5072                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5073  continue_free:
5074                 kfree(pathbuf);
5075                 kfree(agentbuf);
5076                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5077         }
5078         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5079         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5080 }
5081
5082 static int __init cgroup_disable(char *str)
5083 {
5084         int i;
5085         char *token;
5086
5087         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5088                 if (!*token)
5089                         continue;
5090                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
5091                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
5092
5093                         /*
5094                          * cgroup_disable, being at boot time, can't
5095                          * know about module subsystems, so we don't
5096                          * worry about them.
5097                          */
5098                         if (!ss || ss->module)
5099                                 continue;
5100
5101                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5102                                 ss->disabled = 1;
5103                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5104                                         " subsystem\n", ss->name);
5105                                 break;
5106                         }
5107                 }
5108         }
5109         return 1;
5110 }
5111 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5112
5113 /*
5114  * Functons for CSS ID.
5115  */
5116
5117 /*
5118  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
5119  */
5120 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5121 {
5122         struct css_id *cssid;
5123
5124         /*
5125          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5126          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5127          * it's unchanged until freed.
5128          */
5129         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5130
5131         if (cssid)
5132                 return cssid->id;
5133         return 0;
5134 }
5135 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5136
5137 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
5138 {
5139         struct css_id *cssid;
5140
5141         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5142
5143         if (cssid)
5144                 return cssid->depth;
5145         return 0;
5146 }
5147 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
5148
5149 /**
5150  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5151  * @child: the css to be tested.
5152  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5153  *
5154  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5155  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5156  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5157  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5158  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5159  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5160  */
5161
5162 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5163                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5164 {
5165         struct css_id *child_id;
5166         struct css_id *root_id;
5167
5168         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5169         if (!child_id)
5170                 return false;
5171         root_id = rcu_dereference(root->id);
5172         if (!root_id)
5173                 return false;
5174         if (child_id->depth < root_id->depth)
5175                 return false;
5176         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5177                 return false;
5178         return true;
5179 }
5180
5181 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5182 {
5183         struct css_id *id = css->id;
5184         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5185         if (!id)
5186                 return;
5187
5188         BUG_ON(!ss->use_id);
5189
5190         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5191         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5192         spin_lock(&ss->id_lock);
5193         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5194         spin_unlock(&ss->id_lock);
5195         kfree_rcu(id, rcu_head);
5196 }
5197 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5198
5199 /*
5200  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5201  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5202  */
5203
5204 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5205 {
5206         struct css_id *newid;
5207         int ret, size;
5208
5209         BUG_ON(!ss->use_id);
5210
5211         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5212         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5213         if (!newid)
5214                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5215
5216         idr_preload(GFP_KERNEL);
5217         spin_lock(&ss->id_lock);
5218         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5219         ret = idr_alloc(&ss->idr, newid, 1, CSS_ID_MAX + 1, GFP_NOWAIT);
5220         spin_unlock(&ss->id_lock);
5221         idr_preload_end();
5222
5223         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5224         if (ret < 0)
5225                 goto err_out;
5226
5227         newid->id = ret;
5228         newid->depth = depth;
5229         return newid;
5230 err_out:
5231         kfree(newid);
5232         return ERR_PTR(ret);
5233
5234 }
5235
5236 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5237                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5238 {
5239         struct css_id *newid;
5240
5241         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5242         idr_init(&ss->idr);
5243
5244         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5245         if (IS_ERR(newid))
5246                 return PTR_ERR(newid);
5247
5248         newid->stack[0] = newid->id;
5249         newid->css = rootcss;
5250         rootcss->id = newid;
5251         return 0;
5252 }
5253
5254 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5255                         struct cgroup *child)
5256 {
5257         int subsys_id, i, depth = 0;
5258         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5259         struct css_id *child_id, *parent_id;
5260
5261         subsys_id = ss->subsys_id;
5262         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5263         child_css = child->subsys[subsys_id];
5264         parent_id = parent_css->id;
5265         depth = parent_id->depth + 1;
5266
5267         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5268         if (IS_ERR(child_id))
5269                 return PTR_ERR(child_id);
5270
5271         for (i = 0; i < depth; i++)
5272                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5273         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5274         /*
5275          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5276          * see cgroup_populate_dir()
5277          */
5278         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5279
5280         return 0;
5281 }
5282
5283 /**
5284  * css_lookup - lookup css by id
5285  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5286  * @id: the id
5287  *
5288  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5289  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5290  */
5291 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5292 {
5293         struct css_id *cssid = NULL;
5294
5295         BUG_ON(!ss->use_id);
5296         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5297
5298         if (unlikely(!cssid))
5299                 return NULL;
5300
5301         return rcu_dereference(cssid->css);
5302 }
5303 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5304
5305 /*
5306  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5307  */
5308 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5309 {
5310         struct cgroup *cgrp;
5311         struct inode *inode;
5312         struct cgroup_subsys_state *css;
5313
5314         inode = file_inode(f);
5315         /* check in cgroup filesystem dir */
5316         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5317                 return ERR_PTR(-EBADF);
5318
5319         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5320                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5321
5322         /* get cgroup */
5323         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5324         css = cgrp->subsys[id];
5325         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5326 }
5327
5328 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5329 static struct cgroup_subsys_state *debug_css_alloc(struct cgroup *cont)
5330 {
5331         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5332
5333         if (!css)
5334                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5335
5336         return css;
5337 }
5338
5339 static void debug_css_free(struct cgroup *cont)
5340 {
5341         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
5342 }
5343
5344 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5345 {
5346         return atomic_read(&cont->count);
5347 }
5348
5349 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5350 {
5351         return cgroup_task_count(cont);
5352 }
5353
5354 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5355 {
5356         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5357 }
5358
5359 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
5360                                            struct cftype *cft)
5361 {
5362         u64 count;
5363
5364         rcu_read_lock();
5365         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
5366         rcu_read_unlock();
5367         return count;
5368 }
5369
5370 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
5371                                          struct cftype *cft,
5372                                          struct seq_file *seq)
5373 {
5374         struct cg_cgroup_link *link;
5375         struct css_set *cg;
5376
5377         read_lock(&css_set_lock);
5378         rcu_read_lock();
5379         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
5380         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
5381                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5382                 const char *name;
5383
5384                 if (c->dentry)
5385                         name = c->dentry->d_name.name;
5386                 else
5387                         name = "?";
5388                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5389                            c->root->hierarchy_id, name);
5390         }
5391         rcu_read_unlock();
5392         read_unlock(&css_set_lock);
5393         return 0;
5394 }
5395
5396 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5397 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
5398                                  struct cftype *cft,
5399                                  struct seq_file *seq)
5400 {
5401         struct cg_cgroup_link *link;
5402
5403         read_lock(&css_set_lock);
5404         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
5405                 struct css_set *cg = link->cg;
5406                 struct task_struct *task;
5407                 int count = 0;
5408                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
5409                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
5410                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5411                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5412                                 break;
5413                         } else {
5414                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5415                                            task_pid_vnr(task));
5416                         }
5417                 }
5418         }
5419         read_unlock(&css_set_lock);
5420         return 0;
5421 }
5422
5423 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5424 {
5425         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5426 }
5427
5428 static struct cftype debug_files[] =  {
5429         {
5430                 .name = "cgroup_refcount",
5431                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
5432         },
5433         {
5434                 .name = "taskcount",
5435                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5436         },
5437
5438         {
5439                 .name = "current_css_set",
5440                 .read_u64 = current_css_set_read,
5441         },
5442
5443         {
5444                 .name = "current_css_set_refcount",
5445                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5446         },
5447
5448         {
5449                 .name = "current_css_set_cg_links",
5450                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5451         },
5452
5453         {
5454                 .name = "cgroup_css_links",
5455                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5456         },
5457
5458         {
5459                 .name = "releasable",
5460                 .read_u64 = releasable_read,
5461         },
5462
5463         { }     /* terminate */
5464 };
5465
5466 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5467         .name = "debug",
5468         .css_alloc = debug_css_alloc,
5469         .css_free = debug_css_free,
5470         .subsys_id = debug_subsys_id,
5471         .base_cftypes = debug_files,
5472 };
5473 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */