cgroup: always use RCU accessors for protected accesses
[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 /*
67  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
68  * hierarchy must be performed while holding it.
69  *
70  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
71  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
72  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
73  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
74  * break the following locking order cycle.
75  *
76  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
77  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
78  *
79  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
80  * breaks it.
81  */
82 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
83 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
84 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);        /* only for task_subsys_state_check() */
85 #else
86 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 #endif
88
89 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
90
91 /*
92  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
93  * populated with the built in subsystems, and modular subsystems are
94  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
95  * cgroup_mutex.
96  */
97 #define SUBSYS(_x) [_x ## _subsys_id] = &_x ## _subsys,
98 #define IS_SUBSYS_ENABLED(option) IS_BUILTIN(option)
99 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
100 #include <linux/cgroup_subsys.h>
101 };
102
103 /*
104  * The dummy hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
105  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
106  * part of that cgroup.
107  */
108 static struct cgroupfs_root cgroup_dummy_root;
109
110 /* dummy_top is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
111 static struct cgroup * const cgroup_dummy_top = &cgroup_dummy_root.top_cgroup;
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(cgroup_roots);
190 static int cgroup_root_count;
191
192 /*
193  * Hierarchy ID allocation and mapping.  It follows the same exclusion
194  * rules as other root ops - both cgroup_mutex and cgroup_root_mutex for
195  * writes, either for reads.
196  */
197 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
198
199 static struct cgroup_name root_cgroup_name = { .name = "/" };
200
201 /*
202  * Assign a monotonically increasing serial number to cgroups.  It
203  * guarantees cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller
204  * numbers.  Also, as cgroups are always appended to the parent's
205  * ->children list, it guarantees that sibling cgroups are always sorted in
206  * the ascending serial number order on the list.  Protected by
207  * cgroup_mutex.
208  */
209 static u64 cgroup_serial_nr_next = 1;
210
211 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
212  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
213  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
214  * be called.
215  */
216 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
217
218 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work);
219 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
220 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
221                               struct cftype cfts[], bool is_add);
222
223 /* convenient tests for these bits */
224 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
225 {
226         return test_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
227 }
228
229 /**
230  * cgroup_is_descendant - test ancestry
231  * @cgrp: the cgroup to be tested
232  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
233  *
234  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
235  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
236  * and @ancestor are accessible.
237  */
238 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
239 {
240         while (cgrp) {
241                 if (cgrp == ancestor)
242                         return true;
243                 cgrp = cgrp->parent;
244         }
245         return false;
246 }
247 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_is_descendant);
248
249 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
250 {
251         const int bits =
252                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
253                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
254         return (cgrp->flags & bits) == bits;
255 }
256
257 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
258 {
259         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
260 }
261
262 /**
263  * for_each_subsys - iterate all loaded cgroup subsystems
264  * @ss: the iteration cursor
265  * @i: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
266  *
267  * Should be called under cgroup_mutex.
268  */
269 #define for_each_subsys(ss, i)                                          \
270         for ((i) = 0; (i) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (i)++)                 \
271                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
272                        !((ss) = cgroup_subsys[i]); })) { }              \
273                 else
274
275 /**
276  * for_each_builtin_subsys - iterate all built-in cgroup subsystems
277  * @ss: the iteration cursor
278  * @i: the index of @ss, CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT after reaching the end
279  *
280  * Bulit-in subsystems are always present and iteration itself doesn't
281  * require any synchronization.
282  */
283 #define for_each_builtin_subsys(ss, i)                                  \
284         for ((i) = 0; (i) < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT &&              \
285              (((ss) = cgroup_subsys[i]) || true); (i)++)
286
287 /* iterate each subsystem attached to a hierarchy */
288 #define for_each_root_subsys(root, ss)                                  \
289         list_for_each_entry((ss), &(root)->subsys_list, sibling)
290
291 /* iterate across the active hierarchies */
292 #define for_each_active_root(root)                                      \
293         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
294
295 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
296 {
297         return dentry->d_fsdata;
298 }
299
300 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
301 {
302         return dentry->d_fsdata;
303 }
304
305 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
306 {
307         return __d_cfe(dentry)->type;
308 }
309
310 /**
311  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
312  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
313  *
314  * On success, returns true; the mutex should be later unlocked.  On
315  * failure returns false with no lock held.
316  */
317 static bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
318 {
319         mutex_lock(&cgroup_mutex);
320         if (cgroup_is_dead(cgrp)) {
321                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
322                 return false;
323         }
324         return true;
325 }
326
327 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
328  * release_list_lock */
329 static LIST_HEAD(release_list);
330 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
331 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
332 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
333 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
334
335 /*
336  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
337  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
338  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
339  * This M:N relationship is represented by the following link structure
340  * which exists for each association and allows traversing the associations
341  * from both sides.
342  */
343 struct cgrp_cset_link {
344         /* the cgroup and css_set this link associates */
345         struct cgroup           *cgrp;
346         struct css_set          *cset;
347
348         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
349         struct list_head        cset_link;
350
351         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
352         struct list_head        cgrp_link;
353 };
354
355 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
356  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
357  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
358  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
359  * haven't been created.
360  */
361
362 static struct css_set init_css_set;
363 static struct cgrp_cset_link init_cgrp_cset_link;
364
365 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
366                            struct cgroup_subsys_state *css);
367
368 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
369  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
370  * due to cgroup_iter_start() */
371 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
372 static int css_set_count;
373
374 /*
375  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
376  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
377  * account cgroups in empty hierarchies.
378  */
379 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
380 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
381
382 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
383 {
384         unsigned long key = 0UL;
385         struct cgroup_subsys *ss;
386         int i;
387
388         for_each_subsys(ss, i)
389                 key += (unsigned long)css[i];
390         key = (key >> 16) ^ key;
391
392         return key;
393 }
394
395 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
396  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
397  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
398  * compiled into their kernel but not actually in use */
399 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
400
401 static void __put_css_set(struct css_set *cset, int taskexit)
402 {
403         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
404
405         /*
406          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
407          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
408          * rwlock
409          */
410         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
411                 return;
412         write_lock(&css_set_lock);
413         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount)) {
414                 write_unlock(&css_set_lock);
415                 return;
416         }
417
418         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
419         hash_del(&cset->hlist);
420         css_set_count--;
421
422         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
423                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
424
425                 list_del(&link->cset_link);
426                 list_del(&link->cgrp_link);
427
428                 /* @cgrp can't go away while we're holding css_set_lock */
429                 if (list_empty(&cgrp->cset_links) && notify_on_release(cgrp)) {
430                         if (taskexit)
431                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
432                         check_for_release(cgrp);
433                 }
434
435                 kfree(link);
436         }
437
438         write_unlock(&css_set_lock);
439         kfree_rcu(cset, rcu_head);
440 }
441
442 /*
443  * refcounted get/put for css_set objects
444  */
445 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
446 {
447         atomic_inc(&cset->refcount);
448 }
449
450 static inline void put_css_set(struct css_set *cset)
451 {
452         __put_css_set(cset, 0);
453 }
454
455 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cset)
456 {
457         __put_css_set(cset, 1);
458 }
459
460 /**
461  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
462  * @cset: candidate css_set being tested
463  * @old_cset: existing css_set for a task
464  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
465  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
466  *
467  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
468  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
469  */
470 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
471                              struct css_set *old_cset,
472                              struct cgroup *new_cgrp,
473                              struct cgroup_subsys_state *template[])
474 {
475         struct list_head *l1, *l2;
476
477         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys))) {
478                 /* Not all subsystems matched */
479                 return false;
480         }
481
482         /*
483          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
484          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
485          * could get by with just this check alone (and skip the
486          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
487          * avoid the need for this more expensive check on almost all
488          * candidates.
489          */
490
491         l1 = &cset->cgrp_links;
492         l2 = &old_cset->cgrp_links;
493         while (1) {
494                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
495                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
496
497                 l1 = l1->next;
498                 l2 = l2->next;
499                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
500                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
501                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
502                         break;
503                 } else {
504                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
505                 }
506                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
507                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
508                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
509                 cgrp1 = link1->cgrp;
510                 cgrp2 = link2->cgrp;
511                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
512                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
513
514                 /*
515                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
516                  * that's changing, then we need to check that this
517                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
518                  * hierarchy, then this css_set should point to the
519                  * same cgroup as the old css_set.
520                  */
521                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
522                         if (cgrp1 != new_cgrp)
523                                 return false;
524                 } else {
525                         if (cgrp1 != cgrp2)
526                                 return false;
527                 }
528         }
529         return true;
530 }
531
532 /**
533  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
534  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
535  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
536  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
537  */
538 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
539                                         struct cgroup *cgrp,
540                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
541 {
542         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
543         struct cgroup_subsys *ss;
544         struct css_set *cset;
545         unsigned long key;
546         int i;
547
548         /*
549          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
550          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
551          * won't change, so no need for locking.
552          */
553         for_each_subsys(ss, i) {
554                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
555                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
556                          * the subsystem state from the new
557                          * cgroup */
558                         template[i] = cgrp->subsys[i];
559                 } else {
560                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
561                          * don't want to change the subsystem state */
562                         template[i] = old_cset->subsys[i];
563                 }
564         }
565
566         key = css_set_hash(template);
567         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
568                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
569                         continue;
570
571                 /* This css_set matches what we need */
572                 return cset;
573         }
574
575         /* No existing cgroup group matched */
576         return NULL;
577 }
578
579 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
580 {
581         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
582
583         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
584                 list_del(&link->cset_link);
585                 kfree(link);
586         }
587 }
588
589 /**
590  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
591  * @count: the number of links to allocate
592  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
593  *
594  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
595  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
596  */
597 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
598 {
599         struct cgrp_cset_link *link;
600         int i;
601
602         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
603
604         for (i = 0; i < count; i++) {
605                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
606                 if (!link) {
607                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
608                         return -ENOMEM;
609                 }
610                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
611         }
612         return 0;
613 }
614
615 /**
616  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
617  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
618  * @cset: the css_set to be linked
619  * @cgrp: the destination cgroup
620  */
621 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
622                          struct cgroup *cgrp)
623 {
624         struct cgrp_cset_link *link;
625
626         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
627         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
628         link->cset = cset;
629         link->cgrp = cgrp;
630         list_move(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
631         /*
632          * Always add links to the tail of the list so that the list
633          * is sorted by order of hierarchy creation
634          */
635         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
636 }
637
638 /**
639  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
640  * @old_cset: the baseline css_set
641  * @cgrp: the cgroup to be updated
642  *
643  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
644  * substituted into the appropriate hierarchy.
645  */
646 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
647                                     struct cgroup *cgrp)
648 {
649         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
650         struct css_set *cset;
651         struct list_head tmp_links;
652         struct cgrp_cset_link *link;
653         unsigned long key;
654
655         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
656
657         /* First see if we already have a cgroup group that matches
658          * the desired set */
659         read_lock(&css_set_lock);
660         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
661         if (cset)
662                 get_css_set(cset);
663         read_unlock(&css_set_lock);
664
665         if (cset)
666                 return cset;
667
668         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
669         if (!cset)
670                 return NULL;
671
672         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
673         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
674                 kfree(cset);
675                 return NULL;
676         }
677
678         atomic_set(&cset->refcount, 1);
679         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
680         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
681         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
682
683         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
684          * find_existing_css_set() */
685         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
686
687         write_lock(&css_set_lock);
688         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
689         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
690                 struct cgroup *c = link->cgrp;
691
692                 if (c->root == cgrp->root)
693                         c = cgrp;
694                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
695         }
696
697         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
698
699         css_set_count++;
700
701         /* Add this cgroup group to the hash table */
702         key = css_set_hash(cset->subsys);
703         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
704
705         write_unlock(&css_set_lock);
706
707         return cset;
708 }
709
710 /*
711  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
712  * called with cgroup_mutex held.
713  */
714 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
715                                             struct cgroupfs_root *root)
716 {
717         struct css_set *cset;
718         struct cgroup *res = NULL;
719
720         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
721         read_lock(&css_set_lock);
722         /*
723          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
724          * task can't change groups, so the only thing that can happen
725          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
726          */
727         cset = task_css_set(task);
728         if (cset == &init_css_set) {
729                 res = &root->top_cgroup;
730         } else {
731                 struct cgrp_cset_link *link;
732
733                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
734                         struct cgroup *c = link->cgrp;
735
736                         if (c->root == root) {
737                                 res = c;
738                                 break;
739                         }
740                 }
741         }
742         read_unlock(&css_set_lock);
743         BUG_ON(!res);
744         return res;
745 }
746
747 /*
748  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
749  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
750  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
751  *
752  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
753  *
754  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
755  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
756  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
757  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
758  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
759  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
760  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
761  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
762  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
763  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
764  * needs that mutex.
765  *
766  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
767  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
768  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
769  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
770  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
771  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
772  * the root of cgroup file system) as the argument.
773  *
774  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
775  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
776  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
777  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
778  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
779  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
780  *
781  *      The task_lock() exception
782  *
783  * The need for this exception arises from the action of
784  * cgroup_attach_task(), which overwrites one task's cgroup pointer with
785  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
786  * several performance critical places that need to reference
787  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
788  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
789  * in cgroup_attach_task(), modifying a task's cgroup pointer we use
790  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
791  * the task_struct routinely used for such matters.
792  *
793  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
794  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
795  */
796
797 /*
798  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
799  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
800  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
801  * -> cgroup_mkdir.
802  */
803
804 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
805 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
806 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
807 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
808                                unsigned long subsys_mask);
809 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
810 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
811
812 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
813         .name           = "cgroup",
814         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
815 };
816
817 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
818                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
819
820 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
821 {
822         struct inode *inode = new_inode(sb);
823
824         if (inode) {
825                 inode->i_ino = get_next_ino();
826                 inode->i_mode = mode;
827                 inode->i_uid = current_fsuid();
828                 inode->i_gid = current_fsgid();
829                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
830                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
831         }
832         return inode;
833 }
834
835 static struct cgroup_name *cgroup_alloc_name(struct dentry *dentry)
836 {
837         struct cgroup_name *name;
838
839         name = kmalloc(sizeof(*name) + dentry->d_name.len + 1, GFP_KERNEL);
840         if (!name)
841                 return NULL;
842         strcpy(name->name, dentry->d_name.name);
843         return name;
844 }
845
846 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
847 {
848         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
849         struct cgroup_subsys *ss;
850
851         mutex_lock(&cgroup_mutex);
852         /*
853          * Release the subsystem state objects.
854          */
855         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
856                 ss->css_free(cgrp);
857
858         cgrp->root->number_of_cgroups--;
859         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
860
861         /*
862          * We get a ref to the parent's dentry, and put the ref when
863          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed that the
864          * parent won't be destroyed before its children.
865          */
866         dput(cgrp->parent->dentry);
867
868         ida_simple_remove(&cgrp->root->cgroup_ida, cgrp->id);
869
870         /*
871          * Drop the active superblock reference that we took when we
872          * created the cgroup. This will free cgrp->root, if we are
873          * holding the last reference to @sb.
874          */
875         deactivate_super(cgrp->root->sb);
876
877         /*
878          * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
879          * that there are no pidlists left.
880          */
881         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
882
883         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
884
885         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
886         kfree(cgrp);
887 }
888
889 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
890 {
891         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
892
893         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_free_fn);
894         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
895 }
896
897 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
898 {
899         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
900         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
901                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
902
903                 BUG_ON(!(cgroup_is_dead(cgrp)));
904                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
905         } else {
906                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
907                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
908
909                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
910                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
911                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
912                 simple_xattrs_free(&cfe->xattrs);
913                 kfree(cfe);
914         }
915         iput(inode);
916 }
917
918 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
919 {
920         return 1;
921 }
922
923 static void remove_dir(struct dentry *d)
924 {
925         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
926
927         d_delete(d);
928         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
929         dput(parent);
930 }
931
932 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
933 {
934         struct cfent *cfe;
935
936         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
937         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
938
939         /*
940          * If we're doing cleanup due to failure of cgroup_create(),
941          * the corresponding @cfe may not exist.
942          */
943         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
944                 struct dentry *d = cfe->dentry;
945
946                 if (cft && cfe->type != cft)
947                         continue;
948
949                 dget(d);
950                 d_delete(d);
951                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
952                 list_del_init(&cfe->node);
953                 dput(d);
954
955                 break;
956         }
957 }
958
959 /**
960  * cgroup_clear_directory - selective removal of base and subsystem files
961  * @dir: directory containing the files
962  * @base_files: true if the base files should be removed
963  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
964  */
965 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dir, bool base_files,
966                                    unsigned long subsys_mask)
967 {
968         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(dir);
969         struct cgroup_subsys *ss;
970
971         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
972                 struct cftype_set *set;
973                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
974                         continue;
975                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
976                         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, set->cfts, false);
977         }
978         if (base_files) {
979                 while (!list_empty(&cgrp->files))
980                         cgroup_rm_file(cgrp, NULL);
981         }
982 }
983
984 /*
985  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
986  */
987 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
988 {
989         struct dentry *parent;
990         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
991
992         cgroup_clear_directory(dentry, true, root->subsys_mask);
993
994         parent = dentry->d_parent;
995         spin_lock(&parent->d_lock);
996         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
997         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
998         spin_unlock(&dentry->d_lock);
999         spin_unlock(&parent->d_lock);
1000         remove_dir(dentry);
1001 }
1002
1003 /*
1004  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
1005  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
1006  * returns an error, no reference counts are touched.
1007  */
1008 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1009                              unsigned long added_mask, unsigned removed_mask)
1010 {
1011         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1012         struct cgroup_subsys *ss;
1013         int i;
1014
1015         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1016         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1017
1018         /* Check that any added subsystems are currently free */
1019         for_each_subsys(ss, i) {
1020                 unsigned long bit = 1UL << i;
1021
1022                 if (!(bit & added_mask))
1023                         continue;
1024
1025                 if (ss->root != &cgroup_dummy_root) {
1026                         /* Subsystem isn't free */
1027                         return -EBUSY;
1028                 }
1029         }
1030
1031         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
1032          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
1033          * but involves complex error handling, so it's being left until
1034          * later */
1035         if (root->number_of_cgroups > 1)
1036                 return -EBUSY;
1037
1038         /* Process each subsystem */
1039         for_each_subsys(ss, i) {
1040                 unsigned long bit = 1UL << i;
1041
1042                 if (bit & added_mask) {
1043                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1044                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1045                         BUG_ON(!cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1046                         BUG_ON(cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup != cgroup_dummy_top);
1047
1048                         cgrp->subsys[i] = cgroup_dummy_top->subsys[i];
1049                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1050                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1051                         ss->root = root;
1052                         if (ss->bind)
1053                                 ss->bind(cgrp);
1054
1055                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1056                         root->subsys_mask |= bit;
1057                 } else if (bit & removed_mask) {
1058                         /* We're removing this subsystem */
1059                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1060                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1061
1062                         if (ss->bind)
1063                                 ss->bind(cgroup_dummy_top);
1064                         cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup = cgroup_dummy_top;
1065                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1066                         cgroup_subsys[i]->root = &cgroup_dummy_root;
1067                         list_move(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
1068
1069                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1070                         module_put(ss->module);
1071                         root->subsys_mask &= ~bit;
1072                 } else if (bit & root->subsys_mask) {
1073                         /* Subsystem state should already exist */
1074                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1075                         /*
1076                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1077                          * drop the extra reference.
1078                          */
1079                         module_put(ss->module);
1080 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1081                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1082 #endif
1083                 } else {
1084                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1085                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1086                 }
1087         }
1088
1089         /*
1090          * Mark @root has finished binding subsystems.  @root->subsys_mask
1091          * now matches the bound subsystems.
1092          */
1093         root->flags |= CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND;
1094
1095         return 0;
1096 }
1097
1098 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1099 {
1100         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1101         struct cgroup_subsys *ss;
1102
1103         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1104         for_each_root_subsys(root, ss)
1105                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1106         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1107                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1108         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1109                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1110         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1111                 seq_puts(seq, ",xattr");
1112         if (strlen(root->release_agent_path))
1113                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1114         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags))
1115                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1116         if (strlen(root->name))
1117                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1118         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1119         return 0;
1120 }
1121
1122 struct cgroup_sb_opts {
1123         unsigned long subsys_mask;
1124         unsigned long flags;
1125         char *release_agent;
1126         bool cpuset_clone_children;
1127         char *name;
1128         /* User explicitly requested empty subsystem */
1129         bool none;
1130
1131         struct cgroupfs_root *new_root;
1132
1133 };
1134
1135 /*
1136  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and
1137  * flags. Call with cgroup_mutex held to protect the cgroup_subsys[]
1138  * array. This function takes refcounts on subsystems to be used, unless it
1139  * returns error, in which case no refcounts are taken.
1140  */
1141 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1142 {
1143         char *token, *o = data;
1144         bool all_ss = false, one_ss = false;
1145         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1146         bool module_pin_failed = false;
1147         struct cgroup_subsys *ss;
1148         int i;
1149
1150         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1151
1152 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1153         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1154 #endif
1155
1156         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1157
1158         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1159                 if (!*token)
1160                         return -EINVAL;
1161                 if (!strcmp(token, "none")) {
1162                         /* Explicitly have no subsystems */
1163                         opts->none = true;
1164                         continue;
1165                 }
1166                 if (!strcmp(token, "all")) {
1167                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1168                         if (one_ss)
1169                                 return -EINVAL;
1170                         all_ss = true;
1171                         continue;
1172                 }
1173                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1174                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1175                         continue;
1176                 }
1177                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1178                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1179                         continue;
1180                 }
1181                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1182                         opts->cpuset_clone_children = true;
1183                         continue;
1184                 }
1185                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1186                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1187                         continue;
1188                 }
1189                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1190                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1191                         if (opts->release_agent)
1192                                 return -EINVAL;
1193                         opts->release_agent =
1194                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1195                         if (!opts->release_agent)
1196                                 return -ENOMEM;
1197                         continue;
1198                 }
1199                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1200                         const char *name = token + 5;
1201                         /* Can't specify an empty name */
1202                         if (!strlen(name))
1203                                 return -EINVAL;
1204                         /* Must match [\w.-]+ */
1205                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1206                                 char c = name[i];
1207                                 if (isalnum(c))
1208                                         continue;
1209                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1210                                         continue;
1211                                 return -EINVAL;
1212                         }
1213                         /* Specifying two names is forbidden */
1214                         if (opts->name)
1215                                 return -EINVAL;
1216                         opts->name = kstrndup(name,
1217                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1218                                               GFP_KERNEL);
1219                         if (!opts->name)
1220                                 return -ENOMEM;
1221
1222                         continue;
1223                 }
1224
1225                 for_each_subsys(ss, i) {
1226                         if (strcmp(token, ss->name))
1227                                 continue;
1228                         if (ss->disabled)
1229                                 continue;
1230
1231                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1232                         if (all_ss)
1233                                 return -EINVAL;
1234                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1235                         one_ss = true;
1236
1237                         break;
1238                 }
1239                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1240                         return -ENOENT;
1241         }
1242
1243         /*
1244          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1245          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1246          * were not specified, let's default to 'all'
1247          */
1248         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1249                 for_each_subsys(ss, i)
1250                         if (!ss->disabled)
1251                                 set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1252
1253         /* Consistency checks */
1254
1255         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1256                 pr_warning("cgroup: sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1257
1258                 if (opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) {
1259                         pr_err("cgroup: sane_behavior: noprefix is not allowed\n");
1260                         return -EINVAL;
1261                 }
1262
1263                 if (opts->cpuset_clone_children) {
1264                         pr_err("cgroup: sane_behavior: clone_children is not allowed\n");
1265                         return -EINVAL;
1266                 }
1267         }
1268
1269         /*
1270          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1271          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1272          * the cpuset subsystem.
1273          */
1274         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1275                 return -EINVAL;
1276
1277
1278         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1279         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1280                 return -EINVAL;
1281
1282         /*
1283          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1284          * empty hierarchies must have a name).
1285          */
1286         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1287                 return -EINVAL;
1288
1289         /*
1290          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1291          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1292          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1293          * but rebind_subsystems handles this case.
1294          */
1295         for_each_subsys(ss, i) {
1296                 if (!(opts->subsys_mask & (1UL << i)))
1297                         continue;
1298                 if (!try_module_get(cgroup_subsys[i]->module)) {
1299                         module_pin_failed = true;
1300                         break;
1301                 }
1302         }
1303         if (module_pin_failed) {
1304                 /*
1305                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1306                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1307                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1308                  */
1309                 for (i--; i >= 0; i--) {
1310                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1311                         unsigned long bit = 1UL << i;
1312
1313                         if (!(bit & opts->subsys_mask))
1314                                 continue;
1315                         module_put(cgroup_subsys[i]->module);
1316                 }
1317                 return -ENOENT;
1318         }
1319
1320         return 0;
1321 }
1322
1323 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_mask)
1324 {
1325         struct cgroup_subsys *ss;
1326         int i;
1327
1328         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1329         for_each_subsys(ss, i)
1330                 if (subsys_mask & (1UL << i))
1331                         module_put(cgroup_subsys[i]->module);
1332         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1333 }
1334
1335 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1336 {
1337         int ret = 0;
1338         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1339         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1340         struct cgroup_sb_opts opts;
1341         unsigned long added_mask, removed_mask;
1342
1343         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1344                 pr_err("cgroup: sane_behavior: remount is not allowed\n");
1345                 return -EINVAL;
1346         }
1347
1348         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1349         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1350         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1351
1352         /* See what subsystems are wanted */
1353         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1354         if (ret)
1355                 goto out_unlock;
1356
1357         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1358                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1359                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1360
1361         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1362         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1363
1364         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1365         if (opts.flags != root->flags ||
1366             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1367                 ret = -EINVAL;
1368                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1369                 goto out_unlock;
1370         }
1371
1372         /*
1373          * Clear out the files of subsystems that should be removed, do
1374          * this before rebind_subsystems, since rebind_subsystems may
1375          * change this hierarchy's subsys_list.
1376          */
1377         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry, false, removed_mask);
1378
1379         ret = rebind_subsystems(root, added_mask, removed_mask);
1380         if (ret) {
1381                 /* rebind_subsystems failed, re-populate the removed files */
1382                 cgroup_populate_dir(cgrp, false, removed_mask);
1383                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1384                 goto out_unlock;
1385         }
1386
1387         /* re-populate subsystem files */
1388         cgroup_populate_dir(cgrp, false, added_mask);
1389
1390         if (opts.release_agent)
1391                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1392  out_unlock:
1393         kfree(opts.release_agent);
1394         kfree(opts.name);
1395         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1396         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1397         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1398         return ret;
1399 }
1400
1401 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1402         .statfs = simple_statfs,
1403         .drop_inode = generic_delete_inode,
1404         .show_options = cgroup_show_options,
1405         .remount_fs = cgroup_remount,
1406 };
1407
1408 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1409 {
1410         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1411         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1412         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1413         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1414         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1415         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1416         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1417         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1418         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1419         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1420 }
1421
1422 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1423 {
1424         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1425
1426         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1427         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1428         root->number_of_cgroups = 1;
1429         cgrp->root = root;
1430         RCU_INIT_POINTER(cgrp->name, &root_cgroup_name);
1431         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1432 }
1433
1434 static int cgroup_init_root_id(struct cgroupfs_root *root, int start, int end)
1435 {
1436         int id;
1437
1438         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1439         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1440
1441         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, start, end,
1442                               GFP_KERNEL);
1443         if (id < 0)
1444                 return id;
1445
1446         root->hierarchy_id = id;
1447         return 0;
1448 }
1449
1450 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1451 {
1452         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1453         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1454
1455         if (root->hierarchy_id) {
1456                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1457                 root->hierarchy_id = 0;
1458         }
1459 }
1460
1461 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1462 {
1463         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1464         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1465
1466         /* If we asked for a name then it must match */
1467         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1468                 return 0;
1469
1470         /*
1471          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1472          * subsystems) then they must match
1473          */
1474         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1475             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1476                 return 0;
1477
1478         return 1;
1479 }
1480
1481 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1482 {
1483         struct cgroupfs_root *root;
1484
1485         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1486                 return NULL;
1487
1488         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1489         if (!root)
1490                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1491
1492         init_cgroup_root(root);
1493
1494         /*
1495          * We need to set @root->subsys_mask now so that @root can be
1496          * matched by cgroup_test_super() before it finishes
1497          * initialization; otherwise, competing mounts with the same
1498          * options may try to bind the same subsystems instead of waiting
1499          * for the first one leading to unexpected mount errors.
1500          * SUBSYS_BOUND will be set once actual binding is complete.
1501          */
1502         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1503         root->flags = opts->flags;
1504         ida_init(&root->cgroup_ida);
1505         if (opts->release_agent)
1506                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1507         if (opts->name)
1508                 strcpy(root->name, opts->name);
1509         if (opts->cpuset_clone_children)
1510                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1511         return root;
1512 }
1513
1514 static void cgroup_free_root(struct cgroupfs_root *root)
1515 {
1516         if (root) {
1517                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
1518                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
1519
1520                 ida_destroy(&root->cgroup_ida);
1521                 kfree(root);
1522         }
1523 }
1524
1525 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1526 {
1527         int ret;
1528         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1529
1530         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1531         if (!opts->new_root)
1532                 return -EINVAL;
1533
1534         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1535
1536         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1537         if (ret)
1538                 return ret;
1539
1540         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1541         opts->new_root->sb = sb;
1542
1543         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1544         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1545         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1546         sb->s_op = &cgroup_ops;
1547
1548         return 0;
1549 }
1550
1551 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1552 {
1553         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1554                 .d_iput = cgroup_diput,
1555                 .d_delete = cgroup_delete,
1556         };
1557
1558         struct inode *inode =
1559                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1560
1561         if (!inode)
1562                 return -ENOMEM;
1563
1564         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1565         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1566         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1567         inc_nlink(inode);
1568         sb->s_root = d_make_root(inode);
1569         if (!sb->s_root)
1570                 return -ENOMEM;
1571         /* for everything else we want ->d_op set */
1572         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1573         return 0;
1574 }
1575
1576 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1577                          int flags, const char *unused_dev_name,
1578                          void *data)
1579 {
1580         struct cgroup_sb_opts opts;
1581         struct cgroupfs_root *root;
1582         int ret = 0;
1583         struct super_block *sb;
1584         struct cgroupfs_root *new_root;
1585         struct inode *inode;
1586
1587         /* First find the desired set of subsystems */
1588         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1589         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1590         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1591         if (ret)
1592                 goto out_err;
1593
1594         /*
1595          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1596          * reusing an existing hierarchy.
1597          */
1598         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1599         if (IS_ERR(new_root)) {
1600                 ret = PTR_ERR(new_root);
1601                 goto drop_modules;
1602         }
1603         opts.new_root = new_root;
1604
1605         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1606         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1607         if (IS_ERR(sb)) {
1608                 ret = PTR_ERR(sb);
1609                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1610                 goto drop_modules;
1611         }
1612
1613         root = sb->s_fs_info;
1614         BUG_ON(!root);
1615         if (root == opts.new_root) {
1616                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1617                 struct list_head tmp_links;
1618                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1619                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1620                 const struct cred *cred;
1621                 int i;
1622                 struct css_set *cset;
1623
1624                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1625
1626                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1627                 if (ret)
1628                         goto drop_new_super;
1629                 inode = sb->s_root->d_inode;
1630
1631                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1632                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1633                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1634
1635                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1636                 ret = -EBUSY;
1637                 if (strlen(root->name))
1638                         for_each_active_root(existing_root)
1639                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1640                                         goto unlock_drop;
1641
1642                 /*
1643                  * We're accessing css_set_count without locking
1644                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1645                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1646                  * that's us. The worst that can happen is that we
1647                  * have some link structures left over
1648                  */
1649                 ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1650                 if (ret)
1651                         goto unlock_drop;
1652
1653                 /* ID 0 is reserved for dummy root, 1 for unified hierarchy */
1654                 ret = cgroup_init_root_id(root, 2, 0);
1655                 if (ret)
1656                         goto unlock_drop;
1657
1658                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask, 0);
1659                 if (ret == -EBUSY) {
1660                         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1661                         goto unlock_drop;
1662                 }
1663                 /*
1664                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1665                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1666                  * dropped in the failure exit path.
1667                  */
1668
1669                 /* EBUSY should be the only error here */
1670                 BUG_ON(ret);
1671
1672                 list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1673                 cgroup_root_count++;
1674
1675                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1676                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1677
1678                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1679                  * the css_set objects */
1680                 write_lock(&css_set_lock);
1681                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1682                         link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1683                 write_unlock(&css_set_lock);
1684
1685                 free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1686
1687                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1688                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1689
1690                 cred = override_creds(&init_cred);
1691                 cgroup_populate_dir(root_cgrp, true, root->subsys_mask);
1692                 revert_creds(cred);
1693                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1694                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1695                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1696         } else {
1697                 /*
1698                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1699                  * any) is not needed
1700                  */
1701                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1702
1703                 if (root->flags != opts.flags) {
1704                         if ((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1705                                 pr_err("cgroup: sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1706                                 ret = -EINVAL;
1707                                 goto drop_new_super;
1708                         } else {
1709                                 pr_warning("cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1710                         }
1711                 }
1712
1713                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1714                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1715         }
1716
1717         kfree(opts.release_agent);
1718         kfree(opts.name);
1719         return dget(sb->s_root);
1720
1721  unlock_drop:
1722         cgroup_exit_root_id(root);
1723         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1724         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1725         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1726  drop_new_super:
1727         deactivate_locked_super(sb);
1728  drop_modules:
1729         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1730  out_err:
1731         kfree(opts.release_agent);
1732         kfree(opts.name);
1733         return ERR_PTR(ret);
1734 }
1735
1736 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1737         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1738         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1739         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1740         int ret;
1741
1742         BUG_ON(!root);
1743
1744         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1745         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1746
1747         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1748         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1749
1750         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1751         if (root->flags & CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND) {
1752                 ret = rebind_subsystems(root, 0, root->subsys_mask);
1753                 /* Shouldn't be able to fail ... */
1754                 BUG_ON(ret);
1755         }
1756
1757         /*
1758          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1759          * root cgroup
1760          */
1761         write_lock(&css_set_lock);
1762
1763         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1764                 list_del(&link->cset_link);
1765                 list_del(&link->cgrp_link);
1766                 kfree(link);
1767         }
1768         write_unlock(&css_set_lock);
1769
1770         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1771                 list_del(&root->root_list);
1772                 cgroup_root_count--;
1773         }
1774
1775         cgroup_exit_root_id(root);
1776
1777         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1778         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1779
1780         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1781
1782         kill_litter_super(sb);
1783         cgroup_free_root(root);
1784 }
1785
1786 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1787         .name = "cgroup",
1788         .mount = cgroup_mount,
1789         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1790 };
1791
1792 static struct kobject *cgroup_kobj;
1793
1794 /**
1795  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1796  * @cgrp: the cgroup in question
1797  * @buf: the buffer to write the path into
1798  * @buflen: the length of the buffer
1799  *
1800  * Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success, -errno on error.
1801  *
1802  * We can't generate cgroup path using dentry->d_name, as accessing
1803  * dentry->name must be protected by irq-unsafe dentry->d_lock or parent
1804  * inode's i_mutex, while on the other hand cgroup_path() can be called
1805  * with some irq-safe spinlocks held.
1806  */
1807 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1808 {
1809         int ret = -ENAMETOOLONG;
1810         char *start;
1811
1812         if (!cgrp->parent) {
1813                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) >= buflen)
1814                         return -ENAMETOOLONG;
1815                 return 0;
1816         }
1817
1818         start = buf + buflen - 1;
1819         *start = '\0';
1820
1821         rcu_read_lock();
1822         do {
1823                 const char *name = cgroup_name(cgrp);
1824                 int len;
1825
1826                 len = strlen(name);
1827                 if ((start -= len) < buf)
1828                         goto out;
1829                 memcpy(start, name, len);
1830
1831                 if (--start < buf)
1832                         goto out;
1833                 *start = '/';
1834
1835                 cgrp = cgrp->parent;
1836         } while (cgrp->parent);
1837         ret = 0;
1838         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1839 out:
1840         rcu_read_unlock();
1841         return ret;
1842 }
1843 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1844
1845 /**
1846  * task_cgroup_path_from_hierarchy - cgroup path of a task on a hierarchy
1847  * @task: target task
1848  * @hierarchy_id: the hierarchy to look up @task's cgroup from
1849  * @buf: the buffer to write the path into
1850  * @buflen: the length of the buffer
1851  *
1852  * Determine @task's cgroup on the hierarchy specified by @hierarchy_id and
1853  * copy its path into @buf.  This function grabs cgroup_mutex and shouldn't
1854  * be used inside locks used by cgroup controller callbacks.
1855  */
1856 int task_cgroup_path_from_hierarchy(struct task_struct *task, int hierarchy_id,
1857                                     char *buf, size_t buflen)
1858 {
1859         struct cgroupfs_root *root;
1860         struct cgroup *cgrp = NULL;
1861         int ret = -ENOENT;
1862
1863         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1864
1865         root = idr_find(&cgroup_hierarchy_idr, hierarchy_id);
1866         if (root) {
1867                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1868                 ret = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1869         }
1870
1871         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1872
1873         return ret;
1874 }
1875 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path_from_hierarchy);
1876
1877 /*
1878  * Control Group taskset
1879  */
1880 struct task_and_cgroup {
1881         struct task_struct      *task;
1882         struct cgroup           *cgrp;
1883         struct css_set          *cg;
1884 };
1885
1886 struct cgroup_taskset {
1887         struct task_and_cgroup  single;
1888         struct flex_array       *tc_array;
1889         int                     tc_array_len;
1890         int                     idx;
1891         struct cgroup           *cur_cgrp;
1892 };
1893
1894 /**
1895  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1896  * @tset: taskset of interest
1897  *
1898  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1899  */
1900 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1901 {
1902         if (tset->tc_array) {
1903                 tset->idx = 0;
1904                 return cgroup_taskset_next(tset);
1905         } else {
1906                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1907                 return tset->single.task;
1908         }
1909 }
1910 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1911
1912 /**
1913  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1914  * @tset: taskset of interest
1915  *
1916  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1917  * with cgroup_taskset_first().
1918  */
1919 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1920 {
1921         struct task_and_cgroup *tc;
1922
1923         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1924                 return NULL;
1925
1926         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1927         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1928         return tc->task;
1929 }
1930 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1931
1932 /**
1933  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1934  * @tset: taskset of interest
1935  *
1936  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1937  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1938  * cgroup_taskset_next().
1939  */
1940 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1941 {
1942         return tset->cur_cgrp;
1943 }
1944 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1945
1946 /**
1947  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1948  * @tset: taskset of interest
1949  */
1950 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1951 {
1952         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1953 }
1954 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1955
1956
1957 /*
1958  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1959  *
1960  * Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1961  */
1962 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
1963                                 struct task_struct *tsk,
1964                                 struct css_set *new_cset)
1965 {
1966         struct css_set *old_cset;
1967
1968         /*
1969          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1970          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1971          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1972          */
1973         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1974         old_cset = task_css_set(tsk);
1975
1976         task_lock(tsk);
1977         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
1978         task_unlock(tsk);
1979
1980         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1981         write_lock(&css_set_lock);
1982         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1983                 list_move(&tsk->cg_list, &new_cset->tasks);
1984         write_unlock(&css_set_lock);
1985
1986         /*
1987          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
1988          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
1989          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
1990          */
1991         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &old_cgrp->flags);
1992         put_css_set(old_cset);
1993 }
1994
1995 /**
1996  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
1997  * @cgrp: the cgroup to attach to
1998  * @tsk: the task or the leader of the threadgroup to be attached
1999  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2000  *
2001  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
2002  * task_lock of @tsk or each thread in the threadgroup individually in turn.
2003  */
2004 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk,
2005                               bool threadgroup)
2006 {
2007         int retval, i, group_size;
2008         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
2009         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
2010         /* threadgroup list cursor and array */
2011         struct task_struct *leader = tsk;
2012         struct task_and_cgroup *tc;
2013         struct flex_array *group;
2014         struct cgroup_taskset tset = { };
2015
2016         /*
2017          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2018          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2019          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2020          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
2021          * threads exit, this will just be an over-estimate.
2022          */
2023         if (threadgroup)
2024                 group_size = get_nr_threads(tsk);
2025         else
2026                 group_size = 1;
2027         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2028         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
2029         if (!group)
2030                 return -ENOMEM;
2031         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2032         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size, GFP_KERNEL);
2033         if (retval)
2034                 goto out_free_group_list;
2035
2036         i = 0;
2037         /*
2038          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2039          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2040          * take an rcu_read_lock.
2041          */
2042         rcu_read_lock();
2043         do {
2044                 struct task_and_cgroup ent;
2045
2046                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2047                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2048                         continue;
2049
2050                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2051                 BUG_ON(i >= group_size);
2052                 ent.task = tsk;
2053                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2054                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2055                 if (ent.cgrp == cgrp)
2056                         continue;
2057                 /*
2058                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2059                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2060                  */
2061                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2062                 BUG_ON(retval != 0);
2063                 i++;
2064
2065                 if (!threadgroup)
2066                         break;
2067         } while_each_thread(leader, tsk);
2068         rcu_read_unlock();
2069         /* remember the number of threads in the array for later. */
2070         group_size = i;
2071         tset.tc_array = group;
2072         tset.tc_array_len = group_size;
2073
2074         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2075         retval = 0;
2076         if (!group_size)
2077                 goto out_free_group_list;
2078
2079         /*
2080          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2081          */
2082         for_each_root_subsys(root, ss) {
2083                 if (ss->can_attach) {
2084                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2085                         if (retval) {
2086                                 failed_ss = ss;
2087                                 goto out_cancel_attach;
2088                         }
2089                 }
2090         }
2091
2092         /*
2093          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2094          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2095          */
2096         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2097                 struct css_set *old_cset;
2098
2099                 tc = flex_array_get(group, i);
2100                 old_cset = task_css_set(tc->task);
2101                 tc->cg = find_css_set(old_cset, cgrp);
2102                 if (!tc->cg) {
2103                         retval = -ENOMEM;
2104                         goto out_put_css_set_refs;
2105                 }
2106         }
2107
2108         /*
2109          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2110          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2111          * failure cases after here, so this is the commit point.
2112          */
2113         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2114                 tc = flex_array_get(group, i);
2115                 cgroup_task_migrate(tc->cgrp, tc->task, tc->cg);
2116         }
2117         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2118
2119         /*
2120          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2121          */
2122         for_each_root_subsys(root, ss) {
2123                 if (ss->attach)
2124                         ss->attach(cgrp, &tset);
2125         }
2126
2127         /*
2128          * step 5: success! and cleanup
2129          */
2130         retval = 0;
2131 out_put_css_set_refs:
2132         if (retval) {
2133                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2134                         tc = flex_array_get(group, i);
2135                         if (!tc->cg)
2136                                 break;
2137                         put_css_set(tc->cg);
2138                 }
2139         }
2140 out_cancel_attach:
2141         if (retval) {
2142                 for_each_root_subsys(root, ss) {
2143                         if (ss == failed_ss)
2144                                 break;
2145                         if (ss->cancel_attach)
2146                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2147                 }
2148         }
2149 out_free_group_list:
2150         flex_array_free(group);
2151         return retval;
2152 }
2153
2154 /*
2155  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2156  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2157  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2158  */
2159 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2160 {
2161         struct task_struct *tsk;
2162         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2163         int ret;
2164
2165         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2166                 return -ENODEV;
2167
2168 retry_find_task:
2169         rcu_read_lock();
2170         if (pid) {
2171                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2172                 if (!tsk) {
2173                         rcu_read_unlock();
2174                         ret= -ESRCH;
2175                         goto out_unlock_cgroup;
2176                 }
2177                 /*
2178                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2179                  * only need to check permissions on one of them.
2180                  */
2181                 tcred = __task_cred(tsk);
2182                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2183                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2184                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2185                         rcu_read_unlock();
2186                         ret = -EACCES;
2187                         goto out_unlock_cgroup;
2188                 }
2189         } else
2190                 tsk = current;
2191
2192         if (threadgroup)
2193                 tsk = tsk->group_leader;
2194
2195         /*
2196          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2197          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2198          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2199          */
2200         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2201                 ret = -EINVAL;
2202                 rcu_read_unlock();
2203                 goto out_unlock_cgroup;
2204         }
2205
2206         get_task_struct(tsk);
2207         rcu_read_unlock();
2208
2209         threadgroup_lock(tsk);
2210         if (threadgroup) {
2211                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2212                         /*
2213                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2214                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2215                          * there is no choice but to throw this task away and
2216                          * try again; this is
2217                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2218                          */
2219                         threadgroup_unlock(tsk);
2220                         put_task_struct(tsk);
2221                         goto retry_find_task;
2222                 }
2223         }
2224
2225         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2226
2227         threadgroup_unlock(tsk);
2228
2229         put_task_struct(tsk);
2230 out_unlock_cgroup:
2231         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2232         return ret;
2233 }
2234
2235 /**
2236  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2237  * @from: attach to all cgroups of a given task
2238  * @tsk: the task to be attached
2239  */
2240 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2241 {
2242         struct cgroupfs_root *root;
2243         int retval = 0;
2244
2245         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2246         for_each_active_root(root) {
2247                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
2248
2249                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk, false);
2250                 if (retval)
2251                         break;
2252         }
2253         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2254
2255         return retval;
2256 }
2257 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2258
2259 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2260 {
2261         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2262 }
2263
2264 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2265 {
2266         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2267 }
2268
2269 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2270                                       const char *buffer)
2271 {
2272         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2273         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2274                 return -EINVAL;
2275         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2276                 return -ENODEV;
2277         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2278         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2279         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2280         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2281         return 0;
2282 }
2283
2284 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2285                                      struct seq_file *seq)
2286 {
2287         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2288                 return -ENODEV;
2289         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2290         seq_putc(seq, '\n');
2291         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2292         return 0;
2293 }
2294
2295 static int cgroup_sane_behavior_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2296                                      struct seq_file *seq)
2297 {
2298         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(cgrp));
2299         return 0;
2300 }
2301
2302 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2303 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2304
2305 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2306                                 struct file *file,
2307                                 const char __user *userbuf,
2308                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2309 {
2310         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2311         int retval = 0;
2312         char *end;
2313
2314         if (!nbytes)
2315                 return -EINVAL;
2316         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2317                 return -E2BIG;
2318         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2319                 return -EFAULT;
2320
2321         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2322         if (cft->write_u64) {
2323                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2324                 if (*end)
2325                         return -EINVAL;
2326                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2327         } else {
2328                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2329                 if (*end)
2330                         return -EINVAL;
2331                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2332         }
2333         if (!retval)
2334                 retval = nbytes;
2335         return retval;
2336 }
2337
2338 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2339                                    struct file *file,
2340                                    const char __user *userbuf,
2341                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2342 {
2343         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2344         int retval = 0;
2345         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2346         char *buffer = local_buffer;
2347
2348         if (!max_bytes)
2349                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2350         if (nbytes >= max_bytes)
2351                 return -E2BIG;
2352         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2353         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2354                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2355                 if (buffer == NULL)
2356                         return -ENOMEM;
2357         }
2358         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2359                 retval = -EFAULT;
2360                 goto out;
2361         }
2362
2363         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2364         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2365         if (!retval)
2366                 retval = nbytes;
2367 out:
2368         if (buffer != local_buffer)
2369                 kfree(buffer);
2370         return retval;
2371 }
2372
2373 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2374                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2375 {
2376         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2377         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2378
2379         if (cgroup_is_dead(cgrp))
2380                 return -ENODEV;
2381         if (cft->write)
2382                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2383         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2384                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2385         if (cft->write_string)
2386                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2387         if (cft->trigger) {
2388                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2389                 return ret ? ret : nbytes;
2390         }
2391         return -EINVAL;
2392 }
2393
2394 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2395                                struct file *file,
2396                                char __user *buf, size_t nbytes,
2397                                loff_t *ppos)
2398 {
2399         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2400         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2401         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2402
2403         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2404 }
2405
2406 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2407                                struct file *file,
2408                                char __user *buf, size_t nbytes,
2409                                loff_t *ppos)
2410 {
2411         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2412         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2413         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2414
2415         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2416 }
2417
2418 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2419                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2420 {
2421         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2422         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2423
2424         if (cgroup_is_dead(cgrp))
2425                 return -ENODEV;
2426
2427         if (cft->read)
2428                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2429         if (cft->read_u64)
2430                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2431         if (cft->read_s64)
2432                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2433         return -EINVAL;
2434 }
2435
2436 /*
2437  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2438  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2439  */
2440
2441 struct cgroup_seqfile_state {
2442         struct cftype *cft;
2443         struct cgroup *cgroup;
2444 };
2445
2446 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2447 {
2448         struct seq_file *sf = cb->state;
2449         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2450 }
2451
2452 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2453 {
2454         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2455         struct cftype *cft = state->cft;
2456         if (cft->read_map) {
2457                 struct cgroup_map_cb cb = {
2458                         .fill = cgroup_map_add,
2459                         .state = m,
2460                 };
2461                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2462         }
2463         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2464 }
2465
2466 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2467 {
2468         struct seq_file *seq = file->private_data;
2469         kfree(seq->private);
2470         return single_release(inode, file);
2471 }
2472
2473 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2474         .read = seq_read,
2475         .write = cgroup_file_write,
2476         .llseek = seq_lseek,
2477         .release = cgroup_seqfile_release,
2478 };
2479
2480 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2481 {
2482         int err;
2483         struct cftype *cft;
2484
2485         err = generic_file_open(inode, file);
2486         if (err)
2487                 return err;
2488         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2489
2490         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2491                 struct cgroup_seqfile_state *state;
2492
2493                 state = kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2494                 if (!state)
2495                         return -ENOMEM;
2496
2497                 state->cft = cft;
2498                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2499                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2500                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2501                 if (err < 0)
2502                         kfree(state);
2503         } else if (cft->open)
2504                 err = cft->open(inode, file);
2505         else
2506                 err = 0;
2507
2508         return err;
2509 }
2510
2511 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2512 {
2513         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2514         if (cft->release)
2515                 return cft->release(inode, file);
2516         return 0;
2517 }
2518
2519 /*
2520  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2521  */
2522 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2523                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2524 {
2525         int ret;
2526         struct cgroup_name *name, *old_name;
2527         struct cgroup *cgrp;
2528
2529         /*
2530          * It's convinient to use parent dir's i_mutex to protected
2531          * cgrp->name.
2532          */
2533         lockdep_assert_held(&old_dir->i_mutex);
2534
2535         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2536                 return -ENOTDIR;
2537         if (new_dentry->d_inode)
2538                 return -EEXIST;
2539         if (old_dir != new_dir)
2540                 return -EIO;
2541
2542         cgrp = __d_cgrp(old_dentry);
2543
2544         /*
2545          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
2546          * limited.  Disallow if sane_behavior.
2547          */
2548         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
2549                 return -EPERM;
2550
2551         name = cgroup_alloc_name(new_dentry);
2552         if (!name)
2553                 return -ENOMEM;
2554
2555         ret = simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2556         if (ret) {
2557                 kfree(name);
2558                 return ret;
2559         }
2560
2561         old_name = rcu_dereference_protected(cgrp->name, true);
2562         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
2563
2564         kfree_rcu(old_name, rcu_head);
2565         return 0;
2566 }
2567
2568 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2569 {
2570         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2571                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2572         else
2573                 return &__d_cfe(dentry)->xattrs;
2574 }
2575
2576 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2577 {
2578         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2579         return root->flags & CGRP_ROOT_XATTR;
2580 }
2581
2582 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2583 {
2584         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2585             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2586                 return true;
2587         return false;
2588 }
2589
2590 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2591                            const void *val, size_t size, int flags)
2592 {
2593         if (!xattr_enabled(dentry))
2594                 return -EOPNOTSUPP;
2595         if (!is_valid_xattr(name))
2596                 return -EINVAL;
2597         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2598 }
2599
2600 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2601 {
2602         if (!xattr_enabled(dentry))
2603                 return -EOPNOTSUPP;
2604         if (!is_valid_xattr(name))
2605                 return -EINVAL;
2606         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2607 }
2608
2609 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2610                                void *buf, size_t size)
2611 {
2612         if (!xattr_enabled(dentry))
2613                 return -EOPNOTSUPP;
2614         if (!is_valid_xattr(name))
2615                 return -EINVAL;
2616         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2617 }
2618
2619 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2620 {
2621         if (!xattr_enabled(dentry))
2622                 return -EOPNOTSUPP;
2623         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2624 }
2625
2626 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2627         .read = cgroup_file_read,
2628         .write = cgroup_file_write,
2629         .llseek = generic_file_llseek,
2630         .open = cgroup_file_open,
2631         .release = cgroup_file_release,
2632 };
2633
2634 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2635         .setxattr = cgroup_setxattr,
2636         .getxattr = cgroup_getxattr,
2637         .listxattr = cgroup_listxattr,
2638         .removexattr = cgroup_removexattr,
2639 };
2640
2641 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2642         .lookup = cgroup_lookup,
2643         .mkdir = cgroup_mkdir,
2644         .rmdir = cgroup_rmdir,
2645         .rename = cgroup_rename,
2646         .setxattr = cgroup_setxattr,
2647         .getxattr = cgroup_getxattr,
2648         .listxattr = cgroup_listxattr,
2649         .removexattr = cgroup_removexattr,
2650 };
2651
2652 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2653 {
2654         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2655                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2656         d_add(dentry, NULL);
2657         return NULL;
2658 }
2659
2660 /*
2661  * Check if a file is a control file
2662  */
2663 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2664 {
2665         if (file_inode(file)->i_fop != &cgroup_file_operations)
2666                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2667         return __d_cft(file->f_dentry);
2668 }
2669
2670 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2671                                 struct super_block *sb)
2672 {
2673         struct inode *inode;
2674
2675         if (!dentry)
2676                 return -ENOENT;
2677         if (dentry->d_inode)
2678                 return -EEXIST;
2679
2680         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2681         if (!inode)
2682                 return -ENOMEM;
2683
2684         if (S_ISDIR(mode)) {
2685                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2686                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2687
2688                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2689                 inc_nlink(inode);
2690                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2691
2692                 /*
2693                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2694                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2695                  * want to populate it immediately without releasing
2696                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2697                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2698                  * lockdep checks.
2699                  */
2700                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2701         } else if (S_ISREG(mode)) {
2702                 inode->i_size = 0;
2703                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2704                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2705         }
2706         d_instantiate(dentry, inode);
2707         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2708         return 0;
2709 }
2710
2711 /**
2712  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2713  * @cft: the control file in question
2714  *
2715  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2716  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2717  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2718  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2719  */
2720 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2721 {
2722         umode_t mode = 0;
2723
2724         if (cft->mode)
2725                 return cft->mode;
2726
2727         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2728             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2729                 mode |= S_IRUGO;
2730
2731         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2732             cft->write_string || cft->trigger)
2733                 mode |= S_IWUSR;
2734
2735         return mode;
2736 }
2737
2738 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2739                            struct cftype *cft)
2740 {
2741         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2742         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2743         struct dentry *dentry;
2744         struct cfent *cfe;
2745         int error;
2746         umode_t mode;
2747         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2748
2749         if (subsys && !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
2750                 strcpy(name, subsys->name);
2751                 strcat(name, ".");
2752         }
2753         strcat(name, cft->name);
2754
2755         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2756
2757         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2758         if (!cfe)
2759                 return -ENOMEM;
2760
2761         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2762         if (IS_ERR(dentry)) {
2763                 error = PTR_ERR(dentry);
2764                 goto out;
2765         }
2766
2767         cfe->type = (void *)cft;
2768         cfe->dentry = dentry;
2769         dentry->d_fsdata = cfe;
2770         simple_xattrs_init(&cfe->xattrs);
2771
2772         mode = cgroup_file_mode(cft);
2773         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2774         if (!error) {
2775                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2776                 cfe = NULL;
2777         }
2778         dput(dentry);
2779 out:
2780         kfree(cfe);
2781         return error;
2782 }
2783
2784 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2785                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2786 {
2787         struct cftype *cft;
2788         int err, ret = 0;
2789
2790         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2791                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2792                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2793                         continue;
2794                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2795                         continue;
2796                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2797                         continue;
2798
2799                 if (is_add) {
2800                         err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2801                         if (err)
2802                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2803                                         cft->name, err);
2804                         ret = err;
2805                 } else {
2806                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2807                 }
2808         }
2809         return ret;
2810 }
2811
2812 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2813         __acquires(&cgroup_mutex)
2814 {
2815         /*
2816          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2817          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2818          * Instead, we use cgroup_for_each_descendant_pre() and drop RCU
2819          * read lock before calling cgroup_addrm_files().
2820          */
2821         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2822 }
2823
2824 static void cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2825                                struct cftype *cfts, bool is_add)
2826         __releases(&cgroup_mutex)
2827 {
2828         LIST_HEAD(pending);
2829         struct cgroup *cgrp, *root = &ss->root->top_cgroup;
2830         struct super_block *sb = ss->root->sb;
2831         struct dentry *prev = NULL;
2832         struct inode *inode;
2833         u64 update_before;
2834
2835         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2836         if (!cfts || ss->root == &cgroup_dummy_root ||
2837             !atomic_inc_not_zero(&sb->s_active)) {
2838                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2839                 return;
2840         }
2841
2842         /*
2843          * All cgroups which are created after we drop cgroup_mutex will
2844          * have the updated set of files, so we only need to update the
2845          * cgroups created before the current @cgroup_serial_nr_next.
2846          */
2847         update_before = cgroup_serial_nr_next;
2848
2849         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2850
2851         /* @root always needs to be updated */
2852         inode = root->dentry->d_inode;
2853         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2854         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2855         cgroup_addrm_files(root, ss, cfts, is_add);
2856         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2857         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2858
2859         /* add/rm files for all cgroups created before */
2860         rcu_read_lock();
2861         cgroup_for_each_descendant_pre(cgrp, root) {
2862                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
2863                         continue;
2864
2865                 inode = cgrp->dentry->d_inode;
2866                 dget(cgrp->dentry);
2867                 rcu_read_unlock();
2868
2869                 dput(prev);
2870                 prev = cgrp->dentry;
2871
2872                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2873                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2874                 if (cgrp->serial_nr < update_before && !cgroup_is_dead(cgrp))
2875                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2876                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2877                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2878
2879                 rcu_read_lock();
2880         }
2881         rcu_read_unlock();
2882         dput(prev);
2883         deactivate_super(sb);
2884 }
2885
2886 /**
2887  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2888  * @ss: target cgroup subsystem
2889  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2890  *
2891  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2892  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2893  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2894  * attached or not.
2895  *
2896  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2897  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2898  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2899  */
2900 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2901 {
2902         struct cftype_set *set;
2903
2904         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2905         if (!set)
2906                 return -ENOMEM;
2907
2908         cgroup_cfts_prepare();
2909         set->cfts = cfts;
2910         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2911         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2912
2913         return 0;
2914 }
2915 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2916
2917 /**
2918  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2919  * @ss: target cgroup subsystem
2920  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2921  *
2922  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2923  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2924  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2925  * is attached or not.
2926  *
2927  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2928  * registered with @ss.
2929  */
2930 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2931 {
2932         struct cftype_set *set;
2933
2934         cgroup_cfts_prepare();
2935
2936         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2937                 if (set->cfts == cfts) {
2938                         list_del(&set->node);
2939                         kfree(set);
2940                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2941                         return 0;
2942                 }
2943         }
2944
2945         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2946         return -ENOENT;
2947 }
2948
2949 /**
2950  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2951  * @cgrp: the cgroup in question
2952  *
2953  * Return the number of tasks in the cgroup.
2954  */
2955 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2956 {
2957         int count = 0;
2958         struct cgrp_cset_link *link;
2959
2960         read_lock(&css_set_lock);
2961         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
2962                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
2963         read_unlock(&css_set_lock);
2964         return count;
2965 }
2966
2967 /*
2968  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2969  * the start of a css_set
2970  */
2971 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2972 {
2973         struct list_head *l = it->cset_link;
2974         struct cgrp_cset_link *link;
2975         struct css_set *cset;
2976
2977         /* Advance to the next non-empty css_set */
2978         do {
2979                 l = l->next;
2980                 if (l == &cgrp->cset_links) {
2981                         it->cset_link = NULL;
2982                         return;
2983                 }
2984                 link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
2985                 cset = link->cset;
2986         } while (list_empty(&cset->tasks));
2987         it->cset_link = l;
2988         it->task = cset->tasks.next;
2989 }
2990
2991 /*
2992  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2993  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2994  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2995  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2996  */
2997 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2998 {
2999         struct task_struct *p, *g;
3000         write_lock(&css_set_lock);
3001         use_task_css_set_links = 1;
3002         /*
3003          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
3004          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
3005          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
3006          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
3007          * tasklist if we walk through it with RCU.
3008          */
3009         read_lock(&tasklist_lock);
3010         do_each_thread(g, p) {
3011                 task_lock(p);
3012                 /*
3013                  * We should check if the process is exiting, otherwise
3014                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
3015                  * entry won't be deleted though the process has exited.
3016                  */
3017                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
3018                         list_add(&p->cg_list, &task_css_set(p)->tasks);
3019                 task_unlock(p);
3020         } while_each_thread(g, p);
3021         read_unlock(&tasklist_lock);
3022         write_unlock(&css_set_lock);
3023 }
3024
3025 /**
3026  * cgroup_next_sibling - find the next sibling of a given cgroup
3027  * @pos: the current cgroup
3028  *
3029  * This function returns the next sibling of @pos and should be called
3030  * under RCU read lock.  The only requirement is that @pos is accessible.
3031  * The next sibling is guaranteed to be returned regardless of @pos's
3032  * state.
3033  */
3034 struct cgroup *cgroup_next_sibling(struct cgroup *pos)
3035 {
3036         struct cgroup *next;
3037
3038         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3039
3040         /*
3041          * @pos could already have been removed.  Once a cgroup is removed,
3042          * its ->sibling.next is no longer updated when its next sibling
3043          * changes.  As CGRP_DEAD assertion is serialized and happens
3044          * before the cgroup is taken off the ->sibling list, if we see it
3045          * unasserted, it's guaranteed that the next sibling hasn't
3046          * finished its grace period even if it's already removed, and thus
3047          * safe to dereference from this RCU critical section.  If
3048          * ->sibling.next is inaccessible, cgroup_is_dead() is guaranteed
3049          * to be visible as %true here.
3050          */
3051         if (likely(!cgroup_is_dead(pos))) {
3052                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3053                 if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3054                         return next;
3055                 return NULL;
3056         }
3057
3058         /*
3059          * Can't dereference the next pointer.  Each cgroup is given a
3060          * monotonically increasing unique serial number and always
3061          * appended to the sibling list, so the next one can be found by
3062          * walking the parent's children until we see a cgroup with higher
3063          * serial number than @pos's.
3064          *
3065          * While this path can be slow, it's taken only when either the
3066          * current cgroup is removed or iteration and removal race.
3067          */
3068         list_for_each_entry_rcu(next, &pos->parent->children, sibling)
3069                 if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3070                         return next;
3071         return NULL;
3072 }
3073 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_sibling);
3074
3075 /**
3076  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3077  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3078  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3079  *
3080  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
3081  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
3082  *
3083  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3084  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3085  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3086  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3087  */
3088 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
3089                                           struct cgroup *cgroup)
3090 {
3091         struct cgroup *next;
3092
3093         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3094
3095         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
3096         if (!pos)
3097                 pos = cgroup;
3098
3099         /* visit the first child if exists */
3100         next = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup, sibling);
3101         if (next)
3102                 return next;
3103
3104         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3105         while (pos != cgroup) {
3106                 next = cgroup_next_sibling(pos);
3107                 if (next)
3108                         return next;
3109                 pos = pos->parent;
3110         }
3111
3112         return NULL;
3113 }
3114 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3115
3116 /**
3117  * cgroup_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a cgroup
3118  * @pos: cgroup of interest
3119  *
3120  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant,
3121  * @pos is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3122  * subtree of @pos.
3123  *
3124  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3125  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3126  * function will return the correct rightmost descendant as long as @pos is
3127  * accessible.
3128  */
3129 struct cgroup *cgroup_rightmost_descendant(struct cgroup *pos)
3130 {
3131         struct cgroup *last, *tmp;
3132
3133         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3134
3135         do {
3136                 last = pos;
3137                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3138                 pos = NULL;
3139                 list_for_each_entry_rcu(tmp, &last->children, sibling)
3140                         pos = tmp;
3141         } while (pos);
3142
3143         return last;
3144 }
3145 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_rightmost_descendant);
3146
3147 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3148 {
3149         struct cgroup *last;
3150
3151         do {
3152                 last = pos;
3153                 pos = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup,
3154                                              sibling);
3155         } while (pos);
3156
3157         return last;
3158 }
3159
3160 /**
3161  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3162  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3163  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3164  *
3165  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3166  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3167  *
3168  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3169  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3170  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3171  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3172  */
3173 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3174                                            struct cgroup *cgroup)
3175 {
3176         struct cgroup *next;
3177
3178         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3179
3180         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3181         if (!pos) {
3182                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3183                 return next != cgroup ? next : NULL;
3184         }
3185
3186         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3187         next = cgroup_next_sibling(pos);
3188         if (next)
3189                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3190
3191         /* no sibling left, visit parent */
3192         next = pos->parent;
3193         return next != cgroup ? next : NULL;
3194 }
3195 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3196
3197 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3198         __acquires(css_set_lock)
3199 {
3200         /*
3201          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3202          * we need to enable the list linking each css_set to its
3203          * tasks, and fix up all existing tasks.
3204          */
3205         if (!use_task_css_set_links)
3206                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3207
3208         read_lock(&css_set_lock);
3209         it->cset_link = &cgrp->cset_links;
3210         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3211 }
3212
3213 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3214                                         struct cgroup_iter *it)
3215 {
3216         struct task_struct *res;
3217         struct list_head *l = it->task;
3218         struct cgrp_cset_link *link;
3219
3220         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3221         if (!it->cset_link)
3222                 return NULL;
3223         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3224         /* Advance iterator to find next entry */
3225         l = l->next;
3226         link = list_entry(it->cset_link, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3227         if (l == &link->cset->tasks) {
3228                 /* We reached the end of this task list - move on to
3229                  * the next cg_cgroup_link */
3230                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3231         } else {
3232                 it->task = l;
3233         }
3234         return res;
3235 }
3236
3237 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3238         __releases(css_set_lock)
3239 {
3240         read_unlock(&css_set_lock);
3241 }
3242
3243 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3244                                      struct timespec *time,
3245                                      struct task_struct *t2)
3246 {
3247         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3248         if (start_diff > 0) {
3249                 return 1;
3250         } else if (start_diff < 0) {
3251                 return 0;
3252         } else {
3253                 /*
3254                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3255                  * time, we'll say that the lower pointer value
3256                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3257                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3258                  * that's fine - it still serves to distinguish
3259                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3260                  */
3261                 return t1 > t2;
3262         }
3263 }
3264
3265 /*
3266  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3267  * the heap.
3268  * In this case we order the heap in descending task start time.
3269  */
3270 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3271 {
3272         struct task_struct *t1 = p1;
3273         struct task_struct *t2 = p2;
3274         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3275 }
3276
3277 /**
3278  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3279  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3280  *
3281  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3282  * process_task().
3283  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3284  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3285  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3286  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3287  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3288  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3289  * creation.
3290  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3291  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3292  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3293  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3294  * move into the cgroup during the call.
3295  *
3296  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3297  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3298  * be cheap.
3299  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3300  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3301  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3302  * may cause this function to fail).
3303  */
3304 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3305 {
3306         int retval, i;
3307         struct cgroup_iter it;
3308         struct task_struct *p, *dropped;
3309         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3310         struct task_struct *latest_task = NULL;
3311         struct ptr_heap tmp_heap;
3312         struct ptr_heap *heap;
3313         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3314
3315         if (scan->heap) {
3316                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3317                 heap = scan->heap;
3318                 heap->gt = &started_after;
3319         } else {
3320                 /* We need to allocate our own heap memory */
3321                 heap = &tmp_heap;
3322                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3323                 if (retval)
3324                         /* cannot allocate the heap */
3325                         return retval;
3326         }
3327
3328  again:
3329         /*
3330          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3331          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3332          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3333          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3334          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3335          * The heap is sorted by descending task start time.
3336          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3337          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3338          * started after the latest task in the previous pass. This
3339          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3340          */
3341         heap->size = 0;
3342         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
3343         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
3344                 /*
3345                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3346                  * if he provided one
3347                  */
3348                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3349                         continue;
3350                 /*
3351                  * Only process tasks that started after the last task
3352                  * we processed
3353                  */
3354                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3355                         continue;
3356                 dropped = heap_insert(heap, p);
3357                 if (dropped == NULL) {
3358                         /*
3359                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3360                          * previously full
3361                          */
3362                         get_task_struct(p);
3363                 } else if (dropped != p) {
3364                         /*
3365                          * The new task was inserted, and pushed out a
3366                          * different task
3367                          */
3368                         get_task_struct(p);
3369                         put_task_struct(dropped);
3370                 }
3371                 /*
3372                  * Else the new task was newer than anything already in
3373                  * the heap and wasn't inserted
3374                  */
3375         }
3376         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3377
3378         if (heap->size) {
3379                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3380                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3381                         if (i == 0) {
3382                                 latest_time = q->start_time;
3383                                 latest_task = q;
3384                         }
3385                         /* Process the task per the caller's callback */
3386                         scan->process_task(q, scan);
3387                         put_task_struct(q);
3388                 }
3389                 /*
3390                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3391                  * in case some of them were in the middle of forking
3392                  * children that didn't get processed.
3393                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3394                  * having to take callback_mutex in the fork path
3395                  */
3396                 goto again;
3397         }
3398         if (heap == &tmp_heap)
3399                 heap_free(&tmp_heap);
3400         return 0;
3401 }
3402
3403 static void cgroup_transfer_one_task(struct task_struct *task,
3404                                      struct cgroup_scanner *scan)
3405 {
3406         struct cgroup *new_cgroup = scan->data;
3407
3408         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3409         cgroup_attach_task(new_cgroup, task, false);
3410         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3411 }
3412
3413 /**
3414  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3415  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3416  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3417  */
3418 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3419 {
3420         struct cgroup_scanner scan;
3421
3422         scan.cg = from;
3423         scan.test_task = NULL; /* select all tasks in cgroup */
3424         scan.process_task = cgroup_transfer_one_task;
3425         scan.heap = NULL;
3426         scan.data = to;
3427
3428         return cgroup_scan_tasks(&scan);
3429 }
3430
3431 /*
3432  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3433  *
3434  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3435  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3436  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3437  * unless we produce it entirely atomically.
3438  *
3439  */
3440
3441 /* which pidlist file are we talking about? */
3442 enum cgroup_filetype {
3443         CGROUP_FILE_PROCS,
3444         CGROUP_FILE_TASKS,
3445 };
3446
3447 /*
3448  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3449  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3450  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3451  * to the cgroup.
3452  */
3453 struct cgroup_pidlist {
3454         /*
3455          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3456          * this particular list stays in the list.
3457         */
3458         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3459         /* array of xids */
3460         pid_t *list;
3461         /* how many elements the above list has */
3462         int length;
3463         /* how many files are using the current array */
3464         int use_count;
3465         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3466         struct list_head links;
3467         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3468         struct cgroup *owner;
3469         /* protects the other fields */
3470         struct rw_semaphore mutex;
3471 };
3472
3473 /*
3474  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3475  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3476  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3477  */
3478 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3479 static void *pidlist_allocate(int count)
3480 {
3481         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3482                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3483         else
3484                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3485 }
3486 static void pidlist_free(void *p)
3487 {
3488         if (is_vmalloc_addr(p))
3489                 vfree(p);
3490         else
3491                 kfree(p);
3492 }
3493
3494 /*
3495  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3496  * Returns the number of unique elements.
3497  */
3498 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3499 {
3500         int src, dest = 1;
3501
3502         /*
3503          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3504          * edge cases first; no work needs to be done for either
3505          */
3506         if (length == 0 || length == 1)
3507                 return length;
3508         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3509         for (src = 1; src < length; src++) {
3510                 /* find next unique element */
3511                 while (list[src] == list[src-1]) {
3512                         src++;
3513                         if (src == length)
3514                                 goto after;
3515                 }
3516                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3517                 list[dest] = list[src];
3518                 dest++;
3519         }
3520 after:
3521         return dest;
3522 }
3523
3524 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3525 {
3526         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3527 }
3528
3529 /*
3530  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3531  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3532  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3533  * memory.
3534  */
3535 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3536                                                   enum cgroup_filetype type)
3537 {
3538         struct cgroup_pidlist *l;
3539         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3540         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3541
3542         /*
3543          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3544          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3545          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3546          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3547          */
3548         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3549         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3550                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3551                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3552                         down_write(&l->mutex);
3553                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3554                         return l;
3555                 }
3556         }
3557         /* entry not found; create a new one */
3558         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3559         if (!l) {
3560                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3561                 return l;
3562         }
3563         init_rwsem(&l->mutex);
3564         down_write(&l->mutex);
3565         l->key.type = type;
3566         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3567         l->owner = cgrp;
3568         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3569         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3570         return l;
3571 }
3572
3573 /*
3574  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3575  */
3576 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3577                               struct cgroup_pidlist **lp)
3578 {
3579         pid_t *array;
3580         int length;
3581         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3582         struct cgroup_iter it;
3583         struct task_struct *tsk;
3584         struct cgroup_pidlist *l;
3585
3586         /*
3587          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3588          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3589          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3590          * show up until sometime later on.
3591          */
3592         length = cgroup_task_count(cgrp);
3593         array = pidlist_allocate(length);
3594         if (!array)
3595                 return -ENOMEM;
3596         /* now, populate the array */
3597         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3598         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3599                 if (unlikely(n == length))
3600                         break;
3601                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3602                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3603                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3604                 else
3605                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3606                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3607                         array[n++] = pid;
3608         }
3609         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3610         length = n;
3611         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3612         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3613         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3614                 length = pidlist_uniq(array, length);
3615         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3616         if (!l) {
3617                 pidlist_free(array);
3618                 return -ENOMEM;
3619         }
3620         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3621         pidlist_free(l->list);
3622         l->list = array;
3623         l->length = length;
3624         l->use_count++;
3625         up_write(&l->mutex);
3626         *lp = l;
3627         return 0;
3628 }
3629
3630 /**
3631  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3632  * @stats: cgroupstats to fill information into
3633  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3634  * been requested.
3635  *
3636  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3637  * space.
3638  */
3639 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3640 {
3641         int ret = -EINVAL;
3642         struct cgroup *cgrp;
3643         struct cgroup_iter it;
3644         struct task_struct *tsk;
3645
3646         /*
3647          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3648          * and make sure it's a directory.
3649          */
3650         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3651             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3652                  goto err;
3653
3654         ret = 0;
3655         cgrp = dentry->d_fsdata;
3656
3657         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3658         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3659                 switch (tsk->state) {
3660                 case TASK_RUNNING:
3661                         stats->nr_running++;
3662                         break;
3663                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3664                         stats->nr_sleeping++;
3665                         break;
3666                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3667                         stats->nr_uninterruptible++;
3668                         break;
3669                 case TASK_STOPPED:
3670                         stats->nr_stopped++;
3671                         break;
3672                 default:
3673                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3674                                 stats->nr_io_wait++;
3675                         break;
3676                 }
3677         }
3678         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3679
3680 err:
3681         return ret;
3682 }
3683
3684
3685 /*
3686  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3687  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3688  * in the cgroup->l->list array.
3689  */
3690
3691 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3692 {
3693         /*
3694          * Initially we receive a position value that corresponds to
3695          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3696          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3697          * next pid to display, if any
3698          */
3699         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3700         int index = 0, pid = *pos;
3701         int *iter;
3702
3703         down_read(&l->mutex);
3704         if (pid) {
3705                 int end = l->length;
3706
3707                 while (index < end) {
3708                         int mid = (index + end) / 2;
3709                         if (l->list[mid] == pid) {
3710                                 index = mid;
3711                                 break;
3712                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3713                                 index = mid + 1;
3714                         else
3715                                 end = mid;
3716                 }
3717         }
3718         /* If we're off the end of the array, we're done */
3719         if (index >= l->length)
3720                 return NULL;
3721         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3722         iter = l->list + index;
3723         *pos = *iter;
3724         return iter;
3725 }
3726
3727 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3728 {
3729         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3730         up_read(&l->mutex);
3731 }
3732
3733 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3734 {
3735         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3736         pid_t *p = v;
3737         pid_t *end = l->list + l->length;
3738         /*
3739          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3740          * end, we're done
3741          */
3742         p++;
3743         if (p >= end) {
3744                 return NULL;
3745         } else {
3746                 *pos = *p;
3747                 return p;
3748         }
3749 }
3750
3751 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3752 {
3753         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3754 }
3755
3756 /*
3757  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3758  * independent of whether it's tasks or procs
3759  */
3760 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3761         .start = cgroup_pidlist_start,
3762         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3763         .next = cgroup_pidlist_next,
3764         .show = cgroup_pidlist_show,
3765 };
3766
3767 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3768 {
3769         /*
3770          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3771          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3772          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3773          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3774          */
3775         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3776         down_write(&l->mutex);
3777         BUG_ON(!l->use_count);
3778         if (!--l->use_count) {
3779                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3780                 list_del(&l->links);
3781                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3782                 pidlist_free(l->list);
3783                 put_pid_ns(l->key.ns);
3784                 up_write(&l->mutex);
3785                 kfree(l);
3786                 return;
3787         }
3788         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3789         up_write(&l->mutex);
3790 }
3791
3792 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3793 {
3794         struct cgroup_pidlist *l;
3795         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3796                 return 0;
3797         /*
3798          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3799          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3800          */
3801         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3802         cgroup_release_pid_array(l);
3803         return seq_release(inode, file);
3804 }
3805
3806 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3807         .read = seq_read,
3808         .llseek = seq_lseek,
3809         .write = cgroup_file_write,
3810         .release = cgroup_pidlist_release,
3811 };
3812
3813 /*
3814  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3815  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3816  * in the cgroup.
3817  */
3818 /* helper function for the two below it */
3819 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3820 {
3821         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3822         struct cgroup_pidlist *l;
3823         int retval;
3824
3825         /* Nothing to do for write-only files */
3826         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3827                 return 0;
3828
3829         /* have the array populated */
3830         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3831         if (retval)
3832                 return retval;
3833         /* configure file information */
3834         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3835
3836         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3837         if (retval) {
3838                 cgroup_release_pid_array(l);
3839                 return retval;
3840         }
3841         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3842         return 0;
3843 }
3844 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3845 {
3846         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3847 }
3848 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3849 {
3850         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3851 }
3852
3853 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3854                                             struct cftype *cft)
3855 {
3856         return notify_on_release(cgrp);
3857 }
3858
3859 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3860                                           struct cftype *cft,
3861                                           u64 val)
3862 {
3863         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3864         if (val)
3865                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3866         else
3867                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3868         return 0;
3869 }
3870
3871 /*
3872  * When dput() is called asynchronously, if umount has been done and
3873  * then deactivate_super() in cgroup_free_fn() kills the superblock,
3874  * there's a small window that vfs will see the root dentry with non-zero
3875  * refcnt and trigger BUG().
3876  *
3877  * That's why we hold a reference before dput() and drop it right after.
3878  */
3879 static void cgroup_dput(struct cgroup *cgrp)
3880 {
3881         struct super_block *sb = cgrp->root->sb;
3882
3883         atomic_inc(&sb->s_active);
3884         dput(cgrp->dentry);
3885         deactivate_super(sb);
3886 }
3887
3888 /*
3889  * Unregister event and free resources.
3890  *
3891  * Gets called from workqueue.
3892  */
3893 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3894 {
3895         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3896                         remove);
3897         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3898
3899         remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3900
3901         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3902
3903         /* Notify userspace the event is going away. */
3904         eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3905
3906         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3907         kfree(event);
3908         cgroup_dput(cgrp);
3909 }
3910
3911 /*
3912  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3913  *
3914  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3915  */
3916 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3917                 int sync, void *key)
3918 {
3919         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3920                         struct cgroup_event, wait);
3921         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3922         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3923
3924         if (flags & POLLHUP) {
3925                 /*
3926                  * If the event has been detached at cgroup removal, we
3927                  * can simply return knowing the other side will cleanup
3928                  * for us.
3929                  *
3930                  * We can't race against event freeing since the other
3931                  * side will require wqh->lock via remove_wait_queue(),
3932                  * which we hold.
3933                  */
3934                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3935                 if (!list_empty(&event->list)) {
3936                         list_del_init(&event->list);
3937                         /*
3938                          * We are in atomic context, but cgroup_event_remove()
3939                          * may sleep, so we have to call it in workqueue.
3940                          */
3941                         schedule_work(&event->remove);
3942                 }
3943                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3944         }
3945
3946         return 0;
3947 }
3948
3949 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3950                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3951 {
3952         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3953                         struct cgroup_event, pt);
3954
3955         event->wqh = wqh;
3956         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3957 }
3958
3959 /*
3960  * Parse input and register new cgroup event handler.
3961  *
3962  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3963  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3964  */
3965 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3966                                       const char *buffer)
3967 {
3968         struct cgroup_event *event = NULL;
3969         struct cgroup *cgrp_cfile;
3970         unsigned int efd, cfd;
3971         struct file *efile = NULL;
3972         struct file *cfile = NULL;
3973         char *endp;
3974         int ret;
3975
3976         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3977         if (*endp != ' ')
3978                 return -EINVAL;
3979         buffer = endp + 1;
3980
3981         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3982         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3983                 return -EINVAL;
3984         buffer = endp + 1;
3985
3986         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3987         if (!event)
3988                 return -ENOMEM;
3989         event->cgrp = cgrp;
3990         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3991         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3992         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3993         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3994
3995         efile = eventfd_fget(efd);
3996         if (IS_ERR(efile)) {
3997                 ret = PTR_ERR(efile);
3998                 goto fail;
3999         }
4000
4001         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
4002         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
4003                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
4004                 goto fail;
4005         }
4006
4007         cfile = fget(cfd);
4008         if (!cfile) {
4009                 ret = -EBADF;
4010                 goto fail;
4011         }
4012
4013         /* the process need read permission on control file */
4014         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
4015         ret = inode_permission(file_inode(cfile), MAY_READ);
4016         if (ret < 0)
4017                 goto fail;
4018
4019         event->cft = __file_cft(cfile);
4020         if (IS_ERR(event->cft)) {
4021                 ret = PTR_ERR(event->cft);
4022                 goto fail;
4023         }
4024
4025         /*
4026          * The file to be monitored must be in the same cgroup as
4027          * cgroup.event_control is.
4028          */
4029         cgrp_cfile = __d_cgrp(cfile->f_dentry->d_parent);
4030         if (cgrp_cfile != cgrp) {
4031                 ret = -EINVAL;
4032                 goto fail;
4033         }
4034
4035         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
4036                 ret = -EINVAL;
4037                 goto fail;
4038         }
4039
4040         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
4041                         event->eventfd, buffer);
4042         if (ret)
4043                 goto fail;
4044
4045         efile->f_op->poll(efile, &event->pt);
4046
4047         /*
4048          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
4049          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
4050          * directory dentry to do that.
4051          */
4052         dget(cgrp->dentry);
4053
4054         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4055         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
4056         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4057
4058         fput(cfile);
4059         fput(efile);
4060
4061         return 0;
4062
4063 fail:
4064         if (cfile)
4065                 fput(cfile);
4066
4067         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
4068                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
4069
4070         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
4071                 fput(efile);
4072
4073         kfree(event);
4074
4075         return ret;
4076 }
4077
4078 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
4079                                     struct cftype *cft)
4080 {
4081         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4082 }
4083
4084 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
4085                                      struct cftype *cft,
4086                                      u64 val)
4087 {
4088         if (val)
4089                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4090         else
4091                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4092         return 0;
4093 }
4094
4095 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
4096         {
4097                 .name = "cgroup.procs",
4098                 .open = cgroup_procs_open,
4099                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
4100                 .release = cgroup_pidlist_release,
4101                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4102         },
4103         {
4104                 .name = "cgroup.event_control",
4105                 .write_string = cgroup_write_event_control,
4106                 .mode = S_IWUGO,
4107         },
4108         {
4109                 .name = "cgroup.clone_children",
4110                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4111                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4112                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4113         },
4114         {
4115                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4116                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4117                 .read_seq_string = cgroup_sane_behavior_show,
4118         },
4119
4120         /*
4121          * Historical crazy stuff.  These don't have "cgroup."  prefix and
4122          * don't exist if sane_behavior.  If you're depending on these, be
4123          * prepared to be burned.
4124          */
4125         {
4126                 .name = "tasks",
4127                 .flags = CFTYPE_INSANE,         /* use "procs" instead */
4128                 .open = cgroup_tasks_open,
4129                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
4130                 .release = cgroup_pidlist_release,
4131                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4132         },
4133         {
4134                 .name = "notify_on_release",
4135                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4136                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4137                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4138         },
4139         {
4140                 .name = "release_agent",
4141                 .flags = CFTYPE_INSANE | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4142                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
4143                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
4144                 .max_write_len = PATH_MAX,
4145         },
4146         { }     /* terminate */
4147 };
4148
4149 /**
4150  * cgroup_populate_dir - selectively creation of files in a directory
4151  * @cgrp: target cgroup
4152  * @base_files: true if the base files should be added
4153  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4154  */
4155 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
4156                                unsigned long subsys_mask)
4157 {
4158         int err;
4159         struct cgroup_subsys *ss;
4160
4161         if (base_files) {
4162                 err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, cgroup_base_files, true);
4163                 if (err < 0)
4164                         return err;
4165         }
4166
4167         /* process cftsets of each subsystem */
4168         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4169                 struct cftype_set *set;
4170                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
4171                         continue;
4172
4173                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
4174                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
4175         }
4176
4177         /* This cgroup is ready now */
4178         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4179                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4180                 struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
4181
4182                 /*
4183                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4184                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4185                  * from RCU-read-side without locks.
4186                  */
4187                 if (id)
4188                         rcu_assign_pointer(id->css, css);
4189         }
4190
4191         return 0;
4192 }
4193
4194 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4195 {
4196         struct cgroup_subsys_state *css =
4197                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4198
4199         cgroup_dput(css->cgroup);
4200 }
4201
4202 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4203 {
4204         struct cgroup_subsys_state *css =
4205                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4206
4207         schedule_work(&css->dput_work);
4208 }
4209
4210 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4211                                struct cgroup_subsys *ss,
4212                                struct cgroup *cgrp)
4213 {
4214         css->cgroup = cgrp;
4215         css->flags = 0;
4216         css->id = NULL;
4217         if (cgrp == cgroup_dummy_top)
4218                 css->flags |= CSS_ROOT;
4219         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4220         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4221
4222         /*
4223          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4224          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4225          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4226          * dput() asynchronously from css_put().
4227          */
4228         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4229 }
4230
4231 /* invoke ->post_create() on a new CSS and mark it online if successful */
4232 static int online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4233 {
4234         int ret = 0;
4235
4236         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4237
4238         if (ss->css_online)
4239                 ret = ss->css_online(cgrp);
4240         if (!ret)
4241                 cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags |= CSS_ONLINE;
4242         return ret;
4243 }
4244
4245 /* if the CSS is online, invoke ->pre_destory() on it and mark it offline */
4246 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4247         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4248 {
4249         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4250
4251         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4252
4253         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4254                 return;
4255
4256         if (ss->css_offline)
4257                 ss->css_offline(cgrp);
4258
4259         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags &= ~CSS_ONLINE;
4260 }
4261
4262 /*
4263  * cgroup_create - create a cgroup
4264  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4265  * @dentry: dentry of the new cgroup
4266  * @mode: mode to set on new inode
4267  *
4268  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4269  */
4270 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4271                              umode_t mode)
4272 {
4273         struct cgroup *cgrp;
4274         struct cgroup_name *name;
4275         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4276         int err = 0;
4277         struct cgroup_subsys *ss;
4278         struct super_block *sb = root->sb;
4279
4280         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4281         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4282         if (!cgrp)
4283                 return -ENOMEM;
4284
4285         name = cgroup_alloc_name(dentry);
4286         if (!name)
4287                 goto err_free_cgrp;
4288         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
4289
4290         cgrp->id = ida_simple_get(&root->cgroup_ida, 1, 0, GFP_KERNEL);
4291         if (cgrp->id < 0)
4292                 goto err_free_name;
4293
4294         /*
4295          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4296          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4297          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4298          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4299          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4300          */
4301         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4302                 err = -ENODEV;
4303                 goto err_free_id;
4304         }
4305
4306         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4307          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4308          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4309          * disappear while someone has an open control file on the
4310          * fs */
4311         atomic_inc(&sb->s_active);
4312
4313         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4314
4315         dentry->d_fsdata = cgrp;
4316         cgrp->dentry = dentry;
4317
4318         cgrp->parent = parent;
4319         cgrp->root = parent->root;
4320
4321         if (notify_on_release(parent))
4322                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4323
4324         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4325                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4326
4327         for_each_root_subsys(root, ss) {
4328                 struct cgroup_subsys_state *css;
4329
4330                 css = ss->css_alloc(cgrp);
4331                 if (IS_ERR(css)) {
4332                         err = PTR_ERR(css);
4333                         goto err_free_all;
4334                 }
4335
4336                 err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release);
4337                 if (err)
4338                         goto err_free_all;
4339
4340                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4341
4342                 if (ss->use_id) {
4343                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4344                         if (err)
4345                                 goto err_free_all;
4346                 }
4347         }
4348
4349         /*
4350          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4351          * directory locked on success so that it can be populated without
4352          * dropping cgroup_mutex.
4353          */
4354         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4355         if (err < 0)
4356                 goto err_free_all;
4357         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4358
4359         cgrp->serial_nr = cgroup_serial_nr_next++;
4360
4361         /* allocation complete, commit to creation */
4362         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4363         root->number_of_cgroups++;
4364
4365         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4366         for_each_root_subsys(root, ss)
4367                 dget(dentry);
4368
4369         /* hold a ref to the parent's dentry */
4370         dget(parent->dentry);
4371
4372         /* creation succeeded, notify subsystems */
4373         for_each_root_subsys(root, ss) {
4374                 err = online_css(ss, cgrp);
4375                 if (err)
4376                         goto err_destroy;
4377
4378                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4379                     parent->parent) {
4380                         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",
4381                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4382                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4383                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4384                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4385                 }
4386         }
4387
4388         err = cgroup_populate_dir(cgrp, true, root->subsys_mask);
4389         if (err)
4390                 goto err_destroy;
4391
4392         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4393         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4394
4395         return 0;
4396
4397 err_free_all:
4398         for_each_root_subsys(root, ss) {
4399                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4400
4401                 if (css) {
4402                         percpu_ref_cancel_init(&css->refcnt);
4403                         ss->css_free(cgrp);
4404                 }
4405         }
4406         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4407         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4408         deactivate_super(sb);
4409 err_free_id:
4410         ida_simple_remove(&root->cgroup_ida, cgrp->id);
4411 err_free_name:
4412         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
4413 err_free_cgrp:
4414         kfree(cgrp);
4415         return err;
4416
4417 err_destroy:
4418         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4419         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4420         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
4421         return err;
4422 }
4423
4424 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4425 {
4426         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4427
4428         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4429         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4430 }
4431
4432 static void cgroup_css_killed(struct cgroup *cgrp)
4433 {
4434         if (!atomic_dec_and_test(&cgrp->css_kill_cnt))
4435                 return;
4436
4437         /* percpu ref's of all css's are killed, kick off the next step */
4438         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_offline_fn);
4439         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
4440 }
4441
4442 static void css_ref_killed_fn(struct percpu_ref *ref)
4443 {
4444         struct cgroup_subsys_state *css =
4445                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4446
4447         cgroup_css_killed(css->cgroup);
4448 }
4449
4450 /**
4451  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4452  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4453  *
4454  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4455  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4456  * guarantee that css_tryget() won't succeed by the time ->css_offline() is
4457  * invoked.  To satisfy all the requirements, destruction is implemented in
4458  * the following two steps.
4459  *
4460  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4461  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4462  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4463  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4464  *
4465  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4466  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4467  *     cgroup is RCU-freed.
4468  *
4469  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4470  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4471  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4472  * doesn't cause any problem.
4473  */
4474 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4475         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4476 {
4477         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4478         struct cgroup_event *event, *tmp;
4479         struct cgroup_subsys *ss;
4480         bool empty;
4481
4482         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4483         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4484
4485         /*
4486          * css_set_lock synchronizes access to ->cset_links and prevents
4487          * @cgrp from being removed while __put_css_set() is in progress.
4488          */
4489         read_lock(&css_set_lock);
4490         empty = list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children);
4491         read_unlock(&css_set_lock);
4492         if (!empty)
4493                 return -EBUSY;
4494
4495         /*
4496          * Block new css_tryget() by killing css refcnts.  cgroup core
4497          * guarantees that, by the time ->css_offline() is invoked, no new
4498          * css reference will be given out via css_tryget().  We can't
4499          * simply call percpu_ref_kill() and proceed to offlining css's
4500          * because percpu_ref_kill() doesn't guarantee that the ref is seen
4501          * as killed on all CPUs on return.
4502          *
4503          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4504          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.  The
4505          * notification callback keeps track of the number of css's to be
4506          * killed and schedules cgroup_offline_fn() to perform the rest of
4507          * destruction once the percpu refs of all css's are confirmed to
4508          * be killed.
4509          */
4510         atomic_set(&cgrp->css_kill_cnt, 1);
4511         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4512                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4513
4514                 /*
4515                  * Killing would put the base ref, but we need to keep it
4516                  * alive until after ->css_offline.
4517                  */
4518                 percpu_ref_get(&css->refcnt);
4519
4520                 atomic_inc(&cgrp->css_kill_cnt);
4521                 percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_ref_killed_fn);
4522         }
4523         cgroup_css_killed(cgrp);
4524
4525         /*
4526          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4527          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().  Note that
4528          * CGRP_DEAD assertion is depended upon by cgroup_next_sibling() to
4529          * resume iteration after dropping RCU read lock.  See
4530          * cgroup_next_sibling() for details.
4531          */
4532         set_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
4533
4534         /* CGRP_DEAD is set, remove from ->release_list for the last time */
4535         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4536         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4537                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4538         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4539
4540         /*
4541          * Remove @cgrp directory.  The removal puts the base ref but we
4542          * aren't quite done with @cgrp yet, so hold onto it.
4543          */
4544         dget(d);
4545         cgroup_d_remove_dir(d);
4546
4547         /*
4548          * Unregister events and notify userspace.
4549          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4550          * directory to avoid race between userspace and kernelspace.
4551          */
4552         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4553         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4554                 list_del_init(&event->list);
4555                 schedule_work(&event->remove);
4556         }
4557         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4558
4559         return 0;
4560 };
4561
4562 /**
4563  * cgroup_offline_fn - the second step of cgroup destruction
4564  * @work: cgroup->destroy_free_work
4565  *
4566  * This function is invoked from a work item for a cgroup which is being
4567  * destroyed after the percpu refcnts of all css's are guaranteed to be
4568  * seen as killed on all CPUs, and performs the rest of destruction.  This
4569  * is the second step of destruction described in the comment above
4570  * cgroup_destroy_locked().
4571  */
4572 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work)
4573 {
4574         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
4575         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4576         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4577         struct cgroup_subsys *ss;
4578
4579         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4580
4581         /*
4582          * css_tryget() is guaranteed to fail now.  Tell subsystems to
4583          * initate destruction.
4584          */
4585         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4586                 offline_css(ss, cgrp);
4587
4588         /*
4589          * Put the css refs from cgroup_destroy_locked().  Each css holds
4590          * an extra reference to the cgroup's dentry and cgroup removal
4591          * proceeds regardless of css refs.  On the last put of each css,
4592          * whenever that may be, the extra dentry ref is put so that dentry
4593          * destruction happens only after all css's are released.
4594          */
4595         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4596                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4597
4598         /* delete this cgroup from parent->children */
4599         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4600
4601         dput(d);
4602
4603         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4604         check_for_release(parent);
4605
4606         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4607 }
4608
4609 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4610 {
4611         int ret;
4612
4613         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4614         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4615         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4616
4617         return ret;
4618 }
4619
4620 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4621 {
4622         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4623
4624         /*
4625          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4626          * deregistration.
4627          */
4628         if (ss->base_cftypes) {
4629                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4630                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4631         }
4632 }
4633
4634 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4635 {
4636         struct cgroup_subsys_state *css;
4637
4638         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4639
4640         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4641
4642         /* init base cftset */
4643         cgroup_init_cftsets(ss);
4644
4645         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4646         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4647         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4648         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top);
4649         /* We don't handle early failures gracefully */
4650         BUG_ON(IS_ERR(css));
4651         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4652
4653         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4654          * pointer to this state - since the subsystem is
4655          * newly registered, all tasks and hence the
4656          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4657         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4658
4659         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4660
4661         /* At system boot, before all subsystems have been
4662          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4663          * need to invoke fork callbacks here. */
4664         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4665
4666         BUG_ON(online_css(ss, cgroup_dummy_top));
4667
4668         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4669
4670         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4671          * need to register a subsys_id, among other things */
4672         BUG_ON(ss->module);
4673 }
4674
4675 /**
4676  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4677  * @ss: the subsystem to load
4678  *
4679  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4680  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4681  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4682  * simpler cgroup_init_subsys.
4683  */
4684 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4685 {
4686         struct cgroup_subsys_state *css;
4687         int i, ret;
4688         struct hlist_node *tmp;
4689         struct css_set *cset;
4690         unsigned long key;
4691
4692         /* check name and function validity */
4693         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4694             ss->css_alloc == NULL || ss->css_free == NULL)
4695                 return -EINVAL;
4696
4697         /*
4698          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4699          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4700          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4701          * compiling it as one.
4702          */
4703         if (ss->fork || ss->exit)
4704                 return -EINVAL;
4705
4706         /*
4707          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4708          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4709          */
4710         if (ss->module == NULL) {
4711                 /* a sanity check */
4712                 BUG_ON(cgroup_subsys[ss->subsys_id] != ss);
4713                 return 0;
4714         }
4715
4716         /* init base cftset */
4717         cgroup_init_cftsets(ss);
4718
4719         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4720         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = ss;
4721
4722         /*
4723          * no ss->css_alloc seems to need anything important in the ss
4724          * struct, so this can happen first (i.e. before the dummy root
4725          * attachment).
4726          */
4727         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top);
4728         if (IS_ERR(css)) {
4729                 /* failure case - need to deassign the cgroup_subsys[] slot. */
4730                 cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4731                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4732                 return PTR_ERR(css);
4733         }
4734
4735         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4736         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4737
4738         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4739         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4740         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4741         if (ss->use_id) {
4742                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4743                 if (ret)
4744                         goto err_unload;
4745         }
4746
4747         /*
4748          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4749          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4750          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4751          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4752          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4753          * this is all done under the css_set_lock.
4754          */
4755         write_lock(&css_set_lock);
4756         hash_for_each_safe(css_set_table, i, tmp, cset, hlist) {
4757                 /* skip entries that we already rehashed */
4758                 if (cset->subsys[ss->subsys_id])
4759                         continue;
4760                 /* remove existing entry */
4761                 hash_del(&cset->hlist);
4762                 /* set new value */
4763                 cset->subsys[ss->subsys_id] = css;
4764                 /* recompute hash and restore entry */
4765                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4766                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4767         }
4768         write_unlock(&css_set_lock);
4769
4770         ret = online_css(ss, cgroup_dummy_top);
4771         if (ret)
4772                 goto err_unload;
4773
4774         /* success! */
4775         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4776         return 0;
4777
4778 err_unload:
4779         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4780         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4781         cgroup_unload_subsys(ss);
4782         return ret;
4783 }
4784 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4785
4786 /**
4787  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4788  * @ss: the subsystem to unload
4789  *
4790  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4791  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4792  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4793  */
4794 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4795 {
4796         struct cgrp_cset_link *link;
4797
4798         BUG_ON(ss->module == NULL);
4799
4800         /*
4801          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4802          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4803          * doesn't start being used while we're killing it off.
4804          */
4805         BUG_ON(ss->root != &cgroup_dummy_root);
4806
4807         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4808
4809         offline_css(ss, cgroup_dummy_top);
4810
4811         if (ss->use_id)
4812                 idr_destroy(&ss->idr);
4813
4814         /* deassign the subsys_id */
4815         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4816
4817         /* remove subsystem from the dummy root's list of subsystems */
4818         list_del_init(&ss->sibling);
4819
4820         /*
4821          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummy
4822          * top. as in loading, we need to pay our respects to the hashtable
4823          * gods.
4824          */
4825         write_lock(&css_set_lock);
4826         list_for_each_entry(link, &cgroup_dummy_top->cset_links, cset_link) {
4827                 struct css_set *cset = link->cset;
4828                 unsigned long key;
4829
4830                 hash_del(&cset->hlist);
4831                 cset->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4832                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4833                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4834         }
4835         write_unlock(&css_set_lock);
4836
4837         /*
4838          * remove subsystem's css from the cgroup_dummy_top and free it -
4839          * need to free before marking as null because ss->css_free needs
4840          * the cgrp->subsys pointer to find their state. note that this
4841          * also takes care of freeing the css_id.
4842          */
4843         ss->css_free(cgroup_dummy_top);
4844         cgroup_dummy_top->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4845
4846         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4847 }
4848 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4849
4850 /**
4851  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4852  *
4853  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4854  * subsystems that request early init.
4855  */
4856 int __init cgroup_init_early(void)
4857 {
4858         struct cgroup_subsys *ss;
4859         int i;
4860
4861         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4862         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cgrp_links);
4863         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4864         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4865         css_set_count = 1;
4866         init_cgroup_root(&cgroup_dummy_root);
4867         cgroup_root_count = 1;
4868         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4869
4870         init_cgrp_cset_link.cset = &init_css_set;
4871         init_cgrp_cset_link.cgrp = cgroup_dummy_top;
4872         list_add(&init_cgrp_cset_link.cset_link, &cgroup_dummy_top->cset_links);
4873         list_add(&init_cgrp_cset_link.cgrp_link, &init_css_set.cgrp_links);
4874
4875         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4876         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4877                 BUG_ON(!ss->name);
4878                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4879                 BUG_ON(!ss->css_alloc);
4880                 BUG_ON(!ss->css_free);
4881                 if (ss->subsys_id != i) {
4882                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4883                                ss->name, ss->subsys_id);
4884                         BUG();
4885                 }
4886
4887                 if (ss->early_init)
4888                         cgroup_init_subsys(ss);
4889         }
4890         return 0;
4891 }
4892
4893 /**
4894  * cgroup_init - cgroup initialization
4895  *
4896  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4897  * any subsystems that didn't request early init.
4898  */
4899 int __init cgroup_init(void)
4900 {
4901         struct cgroup_subsys *ss;
4902         unsigned long key;
4903         int i, err;
4904
4905         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4906         if (err)
4907                 return err;
4908
4909         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4910                 if (!ss->early_init)
4911                         cgroup_init_subsys(ss);
4912                 if (ss->use_id)
4913                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4914         }
4915
4916         /* allocate id for the dummy hierarchy */
4917         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4918         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
4919
4920         /* Add init_css_set to the hash table */
4921         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4922         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4923
4924         BUG_ON(cgroup_init_root_id(&cgroup_dummy_root, 0, 1));
4925
4926         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
4927         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4928
4929         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4930         if (!cgroup_kobj) {
4931                 err = -ENOMEM;
4932                 goto out;
4933         }
4934
4935         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4936         if (err < 0) {
4937                 kobject_put(cgroup_kobj);
4938                 goto out;
4939         }
4940
4941         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4942
4943 out:
4944         if (err)
4945                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4946
4947         return err;
4948 }
4949
4950 /*
4951  * proc_cgroup_show()
4952  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4953  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4954  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4955  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4956  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4957  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4958  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4959  *    cgroup to top_cgroup.
4960  */
4961
4962 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4963 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4964 {
4965         struct pid *pid;
4966         struct task_struct *tsk;
4967         char *buf;
4968         int retval;
4969         struct cgroupfs_root *root;
4970
4971         retval = -ENOMEM;
4972         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4973         if (!buf)
4974                 goto out;
4975
4976         retval = -ESRCH;
4977         pid = m->private;
4978         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4979         if (!tsk)
4980                 goto out_free;
4981
4982         retval = 0;
4983
4984         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4985
4986         for_each_active_root(root) {
4987                 struct cgroup_subsys *ss;
4988                 struct cgroup *cgrp;
4989                 int count = 0;
4990
4991                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4992                 for_each_root_subsys(root, ss)
4993                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4994                 if (strlen(root->name))
4995                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4996                                    root->name);
4997                 seq_putc(m, ':');
4998                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4999                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
5000                 if (retval < 0)
5001                         goto out_unlock;
5002                 seq_puts(m, buf);
5003                 seq_putc(m, '\n');
5004         }
5005
5006 out_unlock:
5007         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5008         put_task_struct(tsk);
5009 out_free:
5010         kfree(buf);
5011 out:
5012         return retval;
5013 }
5014
5015 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
5016 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
5017 {
5018         struct cgroup_subsys *ss;
5019         int i;
5020
5021         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
5022         /*
5023          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
5024          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
5025          * subsys/hierarchy state.
5026          */
5027         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5028
5029         for_each_subsys(ss, i)
5030                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5031                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
5032                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
5033
5034         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5035         return 0;
5036 }
5037
5038 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5039 {
5040         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5041 }
5042
5043 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5044         .open = cgroupstats_open,
5045         .read = seq_read,
5046         .llseek = seq_lseek,
5047         .release = single_release,
5048 };
5049
5050 /**
5051  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
5052  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5053  *
5054  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
5055  *
5056  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
5057  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
5058  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
5059  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
5060  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
5061  * referenced cgroup group to be removed and freed.
5062  *
5063  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
5064  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
5065  */
5066 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5067 {
5068         task_lock(current);
5069         get_css_set(task_css_set(current));
5070         child->cgroups = current->cgroups;
5071         task_unlock(current);
5072         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5073 }
5074
5075 /**
5076  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5077  * @child: the task in question
5078  *
5079  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5080  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5081  * visible on the task list in case we race with the first call to
5082  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5083  * list.
5084  */
5085 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
5086 {
5087         struct cgroup_subsys *ss;
5088         int i;
5089
5090         /*
5091          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
5092          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
5093          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
5094          * yet in the tasklist when we walked through it from
5095          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
5096          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
5097          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
5098          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
5099          * lock on fork.
5100          */
5101         if (use_task_css_set_links) {
5102                 write_lock(&css_set_lock);
5103                 task_lock(child);
5104                 if (list_empty(&child->cg_list))
5105                         list_add(&child->cg_list, &task_css_set(child)->tasks);
5106                 task_unlock(child);
5107                 write_unlock(&css_set_lock);
5108         }
5109
5110         /*
5111          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5112          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5113          * and addition to css_set.
5114          */
5115         if (need_forkexit_callback) {
5116                 /*
5117                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5118                  * subsystems, and the builtin section of the subsys
5119                  * array is immutable, so we don't need to lock the
5120                  * subsys array here. On the other hand, modular section
5121                  * of the array can be freed at module unload, so we
5122                  * can't touch that.
5123                  */
5124                 for_each_builtin_subsys(ss, i)
5125                         if (ss->fork)
5126                                 ss->fork(child);
5127         }
5128 }
5129
5130 /**
5131  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5132  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5133  * @run_callback: run exit callbacks?
5134  *
5135  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5136  *
5137  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5138  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5139  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5140  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5141  * is required on large systems.
5142  *
5143  * the_top_cgroup_hack:
5144  *
5145  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
5146  *
5147  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
5148  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
5149  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
5150  *
5151  *    To do this properly, we would increment the reference count on
5152  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
5153  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
5154  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
5155  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
5156  *
5157  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
5158  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
5159  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
5160  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
5161  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
5162  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
5163  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
5164  */
5165 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
5166 {
5167         struct cgroup_subsys *ss;
5168         struct css_set *cset;
5169         int i;
5170
5171         /*
5172          * Unlink from the css_set task list if necessary.
5173          * Optimistically check cg_list before taking
5174          * css_set_lock
5175          */
5176         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5177                 write_lock(&css_set_lock);
5178                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
5179                         list_del_init(&tsk->cg_list);
5180                 write_unlock(&css_set_lock);
5181         }
5182
5183         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5184         task_lock(tsk);
5185         cset = task_css_set(tsk);
5186         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
5187
5188         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
5189                 /*
5190                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5191                  * subsystems, see cgroup_post_fork() for details.
5192                  */
5193                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5194                         if (ss->exit) {
5195                                 struct cgroup *old_cgrp = cset->subsys[i]->cgroup;
5196                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
5197
5198                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
5199                         }
5200                 }
5201         }
5202         task_unlock(tsk);
5203
5204         put_css_set_taskexit(cset);
5205 }
5206
5207 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5208 {
5209         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
5210             list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children)) {
5211                 /*
5212                  * Control Group is currently removeable. If it's not
5213                  * already queued for a userspace notification, queue
5214                  * it now
5215                  */
5216                 int need_schedule_work = 0;
5217
5218                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5219                 if (!cgroup_is_dead(cgrp) &&
5220                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5221                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5222                         need_schedule_work = 1;
5223                 }
5224                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5225                 if (need_schedule_work)
5226                         schedule_work(&release_agent_work);
5227         }
5228 }
5229
5230 /*
5231  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5232  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5233  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5234  *
5235  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5236  *
5237  * This races with the possibility that some other task will be
5238  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5239  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5240  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5241  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5242  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5243  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5244  *
5245  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5246  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5247  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5248  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5249  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5250  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5251  * task, so no sense holding our caller up for that.
5252  */
5253 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5254 {
5255         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5256         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5257         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5258         while (!list_empty(&release_list)) {
5259                 char *argv[3], *envp[3];
5260                 int i;
5261                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5262                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5263                                                     struct cgroup,
5264                                                     release_list);
5265                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5266                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5267                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5268                 if (!pathbuf)
5269                         goto continue_free;
5270                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5271                         goto continue_free;
5272                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5273                 if (!agentbuf)
5274                         goto continue_free;
5275
5276                 i = 0;
5277                 argv[i++] = agentbuf;
5278                 argv[i++] = pathbuf;
5279                 argv[i] = NULL;
5280
5281                 i = 0;
5282                 /* minimal command environment */
5283                 envp[i++] = "HOME=/";
5284                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5285                 envp[i] = NULL;
5286
5287                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5288                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5289                  * be a slow process */
5290                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5291                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5292                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5293  continue_free:
5294                 kfree(pathbuf);
5295                 kfree(agentbuf);
5296                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5297         }
5298         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5299         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5300 }
5301
5302 static int __init cgroup_disable(char *str)
5303 {
5304         struct cgroup_subsys *ss;
5305         char *token;
5306         int i;
5307
5308         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5309                 if (!*token)
5310                         continue;
5311
5312                 /*
5313                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about
5314                  * module subsystems, so we don't worry about them.
5315                  */
5316                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5317                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5318                                 ss->disabled = 1;
5319                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5320                                         " subsystem\n", ss->name);
5321                                 break;
5322                         }
5323                 }
5324         }
5325         return 1;
5326 }
5327 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5328
5329 /*
5330  * Functons for CSS ID.
5331  */
5332
5333 /* to get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_dead() */
5334 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5335 {
5336         struct css_id *cssid;
5337
5338         /*
5339          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5340          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5341          * it's unchanged until freed.
5342          */
5343         cssid = rcu_dereference_raw(css->id);
5344
5345         if (cssid)
5346                 return cssid->id;
5347         return 0;
5348 }
5349 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5350
5351 /**
5352  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5353  * @child: the css to be tested.
5354  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5355  *
5356  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5357  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5358  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5359  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5360  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5361  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5362  */
5363
5364 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5365                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5366 {
5367         struct css_id *child_id;
5368         struct css_id *root_id;
5369
5370         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5371         if (!child_id)
5372                 return false;
5373         root_id = rcu_dereference(root->id);
5374         if (!root_id)
5375                 return false;
5376         if (child_id->depth < root_id->depth)
5377                 return false;
5378         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5379                 return false;
5380         return true;
5381 }
5382
5383 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5384 {
5385         struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
5386
5387         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5388         if (!id)
5389                 return;
5390
5391         BUG_ON(!ss->use_id);
5392
5393         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5394         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5395         spin_lock(&ss->id_lock);
5396         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5397         spin_unlock(&ss->id_lock);
5398         kfree_rcu(id, rcu_head);
5399 }
5400 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5401
5402 /*
5403  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5404  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5405  */
5406
5407 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5408 {
5409         struct css_id *newid;
5410         int ret, size;
5411
5412         BUG_ON(!ss->use_id);
5413
5414         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5415         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5416         if (!newid)
5417                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5418
5419         idr_preload(GFP_KERNEL);
5420         spin_lock(&ss->id_lock);
5421         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5422         ret = idr_alloc(&ss->idr, newid, 1, CSS_ID_MAX + 1, GFP_NOWAIT);
5423         spin_unlock(&ss->id_lock);
5424         idr_preload_end();
5425
5426         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5427         if (ret < 0)
5428                 goto err_out;
5429
5430         newid->id = ret;
5431         newid->depth = depth;
5432         return newid;
5433 err_out:
5434         kfree(newid);
5435         return ERR_PTR(ret);
5436
5437 }
5438
5439 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5440                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5441 {
5442         struct css_id *newid;
5443
5444         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5445         idr_init(&ss->idr);
5446
5447         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5448         if (IS_ERR(newid))
5449                 return PTR_ERR(newid);
5450
5451         newid->stack[0] = newid->id;
5452         RCU_INIT_POINTER(newid->css, rootcss);
5453         RCU_INIT_POINTER(rootcss->id, newid);
5454         return 0;
5455 }
5456
5457 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5458                         struct cgroup *child)
5459 {
5460         int subsys_id, i, depth = 0;
5461         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5462         struct css_id *child_id, *parent_id;
5463
5464         subsys_id = ss->subsys_id;
5465         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5466         child_css = child->subsys[subsys_id];
5467         parent_id = rcu_dereference_protected(parent_css->id, true);
5468         depth = parent_id->depth + 1;
5469
5470         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5471         if (IS_ERR(child_id))
5472                 return PTR_ERR(child_id);
5473
5474         for (i = 0; i < depth; i++)
5475                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5476         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5477         /*
5478          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5479          * see cgroup_populate_dir()
5480          */
5481         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5482
5483         return 0;
5484 }
5485
5486 /**
5487  * css_lookup - lookup css by id
5488  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5489  * @id: the id
5490  *
5491  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5492  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5493  */
5494 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5495 {
5496         struct css_id *cssid = NULL;
5497
5498         BUG_ON(!ss->use_id);
5499         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5500
5501         if (unlikely(!cssid))
5502                 return NULL;
5503
5504         return rcu_dereference(cssid->css);
5505 }
5506 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5507
5508 /*
5509  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5510  */
5511 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5512 {
5513         struct cgroup *cgrp;
5514         struct inode *inode;
5515         struct cgroup_subsys_state *css;
5516
5517         inode = file_inode(f);
5518         /* check in cgroup filesystem dir */
5519         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5520                 return ERR_PTR(-EBADF);
5521
5522         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5523                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5524
5525         /* get cgroup */
5526         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5527         css = cgrp->subsys[id];
5528         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5529 }
5530
5531 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5532 static struct cgroup_subsys_state *debug_css_alloc(struct cgroup *cgrp)
5533 {
5534         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5535
5536         if (!css)
5537                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5538
5539         return css;
5540 }
5541
5542 static void debug_css_free(struct cgroup *cgrp)
5543 {
5544         kfree(cgrp->subsys[debug_subsys_id]);
5545 }
5546
5547 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5548 {
5549         return cgroup_task_count(cgrp);
5550 }
5551
5552 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5553 {
5554         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5555 }
5556
5557 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cgrp,
5558                                          struct cftype *cft)
5559 {
5560         u64 count;
5561
5562         rcu_read_lock();
5563         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5564         rcu_read_unlock();
5565         return count;
5566 }
5567
5568 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cgrp,
5569                                          struct cftype *cft,
5570                                          struct seq_file *seq)
5571 {
5572         struct cgrp_cset_link *link;
5573         struct css_set *cset;
5574
5575         read_lock(&css_set_lock);
5576         rcu_read_lock();
5577         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5578         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5579                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5580                 const char *name;
5581
5582                 if (c->dentry)
5583                         name = c->dentry->d_name.name;
5584                 else
5585                         name = "?";
5586                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5587                            c->root->hierarchy_id, name);
5588         }
5589         rcu_read_unlock();
5590         read_unlock(&css_set_lock);
5591         return 0;
5592 }
5593
5594 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5595 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cgrp,
5596                                  struct cftype *cft,
5597                                  struct seq_file *seq)
5598 {
5599         struct cgrp_cset_link *link;
5600
5601         read_lock(&css_set_lock);
5602         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
5603                 struct css_set *cset = link->cset;
5604                 struct task_struct *task;
5605                 int count = 0;
5606                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5607                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5608                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5609                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5610                                 break;
5611                         } else {
5612                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5613                                            task_pid_vnr(task));
5614                         }
5615                 }
5616         }
5617         read_unlock(&css_set_lock);
5618         return 0;
5619 }
5620
5621 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5622 {
5623         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5624 }
5625
5626 static struct cftype debug_files[] =  {
5627         {
5628                 .name = "taskcount",
5629                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5630         },
5631
5632         {
5633                 .name = "current_css_set",
5634                 .read_u64 = current_css_set_read,
5635         },
5636
5637         {
5638                 .name = "current_css_set_refcount",
5639                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5640         },
5641
5642         {
5643                 .name = "current_css_set_cg_links",
5644                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5645         },
5646
5647         {
5648                 .name = "cgroup_css_links",
5649                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5650         },
5651
5652         {
5653                 .name = "releasable",
5654                 .read_u64 = releasable_read,
5655         },
5656
5657         { }     /* terminate */
5658 };
5659
5660 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5661         .name = "debug",
5662         .css_alloc = debug_css_alloc,
5663         .css_free = debug_css_free,
5664         .subsys_id = debug_subsys_id,
5665         .base_cftypes = debug_files,
5666 };
5667 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */