cgroup: mark "notify_on_release" and "release_agent" cgroup files insane
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #include <linux/cgroup.h>
30 #include <linux/cred.h>
31 #include <linux/ctype.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/init_task.h>
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/list.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/mount.h>
39 #include <linux/pagemap.h>
40 #include <linux/proc_fs.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/sched.h>
43 #include <linux/backing-dev.h>
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/magic.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/sort.h>
50 #include <linux/kmod.h>
51 #include <linux/module.h>
52 #include <linux/delayacct.h>
53 #include <linux/cgroupstats.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55 #include <linux/namei.h>
56 #include <linux/pid_namespace.h>
57 #include <linux/idr.h>
58 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
59 #include <linux/eventfd.h>
60 #include <linux/poll.h>
61 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_task */
62 #include <linux/kthread.h>
63
64 #include <linux/atomic.h>
65
66 /* css deactivation bias, makes css->refcnt negative to deny new trygets */
67 #define CSS_DEACT_BIAS          INT_MIN
68
69 /*
70  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
71  * hierarchy must be performed while holding it.
72  *
73  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
74  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
75  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
76  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
77  * break the following locking order cycle.
78  *
79  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
80  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
81  *
82  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
83  * breaks it.
84  */
85 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
86 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);        /* only for task_subsys_state_check() */
88 #else
89 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
90 #endif
91
92 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
93
94 /*
95  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
96  * populated with the built in subsystems, and modular subsystems are
97  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
98  * cgroup_mutex.
99  */
100 #define SUBSYS(_x) [_x ## _subsys_id] = &_x ## _subsys,
101 #define IS_SUBSYS_ENABLED(option) IS_BUILTIN(option)
102 static struct cgroup_subsys *subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
103 #include <linux/cgroup_subsys.h>
104 };
105
106 /*
107  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
108  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
109  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
110  */
111 static struct cgroupfs_root rootnode;
112
113 /*
114  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
115  */
116 struct cfent {
117         struct list_head                node;
118         struct dentry                   *dentry;
119         struct cftype                   *type;
120
121         /* file xattrs */
122         struct simple_xattrs            xattrs;
123 };
124
125 /*
126  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
127  * cgroup_subsys->use_id != 0.
128  */
129 #define CSS_ID_MAX      (65535)
130 struct css_id {
131         /*
132          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
133          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
134          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
135          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_tryget()
136          * should be used for avoiding race.
137          */
138         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
139         /*
140          * ID of this css.
141          */
142         unsigned short id;
143         /*
144          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
145          */
146         unsigned short depth;
147         /*
148          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
149          */
150         struct rcu_head rcu_head;
151         /*
152          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
153          */
154         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
155 };
156
157 /*
158  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
159  */
160 struct cgroup_event {
161         /*
162          * Cgroup which the event belongs to.
163          */
164         struct cgroup *cgrp;
165         /*
166          * Control file which the event associated.
167          */
168         struct cftype *cft;
169         /*
170          * eventfd to signal userspace about the event.
171          */
172         struct eventfd_ctx *eventfd;
173         /*
174          * Each of these stored in a list by the cgroup.
175          */
176         struct list_head list;
177         /*
178          * All fields below needed to unregister event when
179          * userspace closes eventfd.
180          */
181         poll_table pt;
182         wait_queue_head_t *wqh;
183         wait_queue_t wait;
184         struct work_struct remove;
185 };
186
187 /* The list of hierarchy roots */
188
189 static LIST_HEAD(roots);
190 static int root_count;
191
192 /*
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 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
200 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
201
202 static struct cgroup_name root_cgroup_name = { .name = "/" };
203
204 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
205  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
206  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
207  * be called.
208  */
209 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
210
211 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
212 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
213                               struct cftype cfts[], bool is_add);
214
215 static int css_unbias_refcnt(int refcnt)
216 {
217         return refcnt >= 0 ? refcnt : refcnt - CSS_DEACT_BIAS;
218 }
219
220 /* the current nr of refs, always >= 0 whether @css is deactivated or not */
221 static int css_refcnt(struct cgroup_subsys_state *css)
222 {
223         int v = atomic_read(&css->refcnt);
224
225         return css_unbias_refcnt(v);
226 }
227
228 /* convenient tests for these bits */
229 static inline bool cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
230 {
231         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
232 }
233
234 /**
235  * cgroup_is_descendant - test ancestry
236  * @cgrp: the cgroup to be tested
237  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
238  *
239  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
240  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
241  * and @ancestor are accessible.
242  */
243 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
244 {
245         while (cgrp) {
246                 if (cgrp == ancestor)
247                         return true;
248                 cgrp = cgrp->parent;
249         }
250         return false;
251 }
252 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_is_descendant);
253
254 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
255 {
256         const int bits =
257                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
258                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
259         return (cgrp->flags & bits) == bits;
260 }
261
262 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
263 {
264         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
265 }
266
267 /*
268  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
269  * an active hierarchy
270  */
271 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
272 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
273
274 /* for_each_active_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
275 #define for_each_active_root(_root) \
276 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
277
278 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
279 {
280         return dentry->d_fsdata;
281 }
282
283 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
284 {
285         return dentry->d_fsdata;
286 }
287
288 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
289 {
290         return __d_cfe(dentry)->type;
291 }
292
293 /**
294  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
295  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
296  *
297  * On success, returns true; the mutex should be later unlocked.  On
298  * failure returns false with no lock held.
299  */
300 static bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
301 {
302         mutex_lock(&cgroup_mutex);
303         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
304                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
305                 return false;
306         }
307         return true;
308 }
309
310 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
311  * release_list_lock */
312 static LIST_HEAD(release_list);
313 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
314 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
315 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
316 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
317
318 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
319 struct cg_cgroup_link {
320         /*
321          * List running through cg_cgroup_links associated with a
322          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
323          */
324         struct list_head cgrp_link_list;
325         struct cgroup *cgrp;
326         /*
327          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
328          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
329          */
330         struct list_head cg_link_list;
331         struct css_set *cg;
332 };
333
334 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
335  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
336  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
337  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
338  * haven't been created.
339  */
340
341 static struct css_set init_css_set;
342 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
343
344 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
345                            struct cgroup_subsys_state *css);
346
347 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
348  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
349  * due to cgroup_iter_start() */
350 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
351 static int css_set_count;
352
353 /*
354  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
355  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
356  * account cgroups in empty hierarchies.
357  */
358 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
359 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
360
361 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
362 {
363         int i;
364         unsigned long key = 0UL;
365
366         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++)
367                 key += (unsigned long)css[i];
368         key = (key >> 16) ^ key;
369
370         return key;
371 }
372
373 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
374  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
375  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
376  * compiled into their kernel but not actually in use */
377 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
378
379 static void __put_css_set(struct css_set *cg, int taskexit)
380 {
381         struct cg_cgroup_link *link;
382         struct cg_cgroup_link *saved_link;
383         /*
384          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
385          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
386          * rwlock
387          */
388         if (atomic_add_unless(&cg->refcount, -1, 1))
389                 return;
390         write_lock(&css_set_lock);
391         if (!atomic_dec_and_test(&cg->refcount)) {
392                 write_unlock(&css_set_lock);
393                 return;
394         }
395
396         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
397         hash_del(&cg->hlist);
398         css_set_count--;
399
400         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cg->cg_links,
401                                  cg_link_list) {
402                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
403                 list_del(&link->cg_link_list);
404                 list_del(&link->cgrp_link_list);
405
406                 /*
407                  * We may not be holding cgroup_mutex, and if cgrp->count is
408                  * dropped to 0 the cgroup can be destroyed at any time, hence
409                  * rcu_read_lock is used to keep it alive.
410                  */
411                 rcu_read_lock();
412                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
413                     notify_on_release(cgrp)) {
414                         if (taskexit)
415                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
416                         check_for_release(cgrp);
417                 }
418                 rcu_read_unlock();
419
420                 kfree(link);
421         }
422
423         write_unlock(&css_set_lock);
424         kfree_rcu(cg, rcu_head);
425 }
426
427 /*
428  * refcounted get/put for css_set objects
429  */
430 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
431 {
432         atomic_inc(&cg->refcount);
433 }
434
435 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
436 {
437         __put_css_set(cg, 0);
438 }
439
440 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
441 {
442         __put_css_set(cg, 1);
443 }
444
445 /*
446  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
447  * @cg: candidate css_set being tested
448  * @old_cg: existing css_set for a task
449  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
450  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
451  *
452  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
453  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
454  */
455 static bool compare_css_sets(struct css_set *cg,
456                              struct css_set *old_cg,
457                              struct cgroup *new_cgrp,
458                              struct cgroup_subsys_state *template[])
459 {
460         struct list_head *l1, *l2;
461
462         if (memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
463                 /* Not all subsystems matched */
464                 return false;
465         }
466
467         /*
468          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
469          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
470          * could get by with just this check alone (and skip the
471          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
472          * avoid the need for this more expensive check on almost all
473          * candidates.
474          */
475
476         l1 = &cg->cg_links;
477         l2 = &old_cg->cg_links;
478         while (1) {
479                 struct cg_cgroup_link *cgl1, *cgl2;
480                 struct cgroup *cg1, *cg2;
481
482                 l1 = l1->next;
483                 l2 = l2->next;
484                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
485                 if (l1 == &cg->cg_links) {
486                         BUG_ON(l2 != &old_cg->cg_links);
487                         break;
488                 } else {
489                         BUG_ON(l2 == &old_cg->cg_links);
490                 }
491                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
492                 cgl1 = list_entry(l1, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
493                 cgl2 = list_entry(l2, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
494                 cg1 = cgl1->cgrp;
495                 cg2 = cgl2->cgrp;
496                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
497                 BUG_ON(cg1->root != cg2->root);
498
499                 /*
500                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
501                  * that's changing, then we need to check that this
502                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
503                  * hierarchy, then this css_set should point to the
504                  * same cgroup as the old css_set.
505                  */
506                 if (cg1->root == new_cgrp->root) {
507                         if (cg1 != new_cgrp)
508                                 return false;
509                 } else {
510                         if (cg1 != cg2)
511                                 return false;
512                 }
513         }
514         return true;
515 }
516
517 /*
518  * find_existing_css_set() is a helper for
519  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
520  * css_set is suitable.
521  *
522  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
523  * transition
524  *
525  * cgrp: the cgroup that we're moving into
526  *
527  * template: location in which to build the desired set of subsystem
528  * state objects for the new cgroup group
529  */
530 static struct css_set *find_existing_css_set(
531         struct css_set *oldcg,
532         struct cgroup *cgrp,
533         struct cgroup_subsys_state *template[])
534 {
535         int i;
536         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
537         struct css_set *cg;
538         unsigned long key;
539
540         /*
541          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
542          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
543          * won't change, so no need for locking.
544          */
545         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
546                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
547                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
548                          * the subsystem state from the new
549                          * cgroup */
550                         template[i] = cgrp->subsys[i];
551                 } else {
552                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
553                          * don't want to change the subsystem state */
554                         template[i] = oldcg->subsys[i];
555                 }
556         }
557
558         key = css_set_hash(template);
559         hash_for_each_possible(css_set_table, cg, hlist, key) {
560                 if (!compare_css_sets(cg, oldcg, cgrp, template))
561                         continue;
562
563                 /* This css_set matches what we need */
564                 return cg;
565         }
566
567         /* No existing cgroup group matched */
568         return NULL;
569 }
570
571 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
572 {
573         struct cg_cgroup_link *link;
574         struct cg_cgroup_link *saved_link;
575
576         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, tmp, cgrp_link_list) {
577                 list_del(&link->cgrp_link_list);
578                 kfree(link);
579         }
580 }
581
582 /*
583  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
584  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
585  * success or a negative error
586  */
587 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
588 {
589         struct cg_cgroup_link *link;
590         int i;
591         INIT_LIST_HEAD(tmp);
592         for (i = 0; i < count; i++) {
593                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
594                 if (!link) {
595                         free_cg_links(tmp);
596                         return -ENOMEM;
597                 }
598                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
599         }
600         return 0;
601 }
602
603 /**
604  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
605  * @tmp_cg_links: cg_cgroup_link objects allocated by allocate_cg_links()
606  * @cg: the css_set to be linked
607  * @cgrp: the destination cgroup
608  */
609 static void link_css_set(struct list_head *tmp_cg_links,
610                          struct css_set *cg, struct cgroup *cgrp)
611 {
612         struct cg_cgroup_link *link;
613
614         BUG_ON(list_empty(tmp_cg_links));
615         link = list_first_entry(tmp_cg_links, struct cg_cgroup_link,
616                                 cgrp_link_list);
617         link->cg = cg;
618         link->cgrp = cgrp;
619         atomic_inc(&cgrp->count);
620         list_move(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
621         /*
622          * Always add links to the tail of the list so that the list
623          * is sorted by order of hierarchy creation
624          */
625         list_add_tail(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
626 }
627
628 /*
629  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
630  * cgroup object, and returns a css_set object that's
631  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
632  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
633  * cgroup_mutex held
634  */
635 static struct css_set *find_css_set(
636         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
637 {
638         struct css_set *res;
639         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
640
641         struct list_head tmp_cg_links;
642
643         struct cg_cgroup_link *link;
644         unsigned long key;
645
646         /* First see if we already have a cgroup group that matches
647          * the desired set */
648         read_lock(&css_set_lock);
649         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
650         if (res)
651                 get_css_set(res);
652         read_unlock(&css_set_lock);
653
654         if (res)
655                 return res;
656
657         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
658         if (!res)
659                 return NULL;
660
661         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
662         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
663                 kfree(res);
664                 return NULL;
665         }
666
667         atomic_set(&res->refcount, 1);
668         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
669         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
670         INIT_HLIST_NODE(&res->hlist);
671
672         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
673          * find_existing_css_set() */
674         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
675
676         write_lock(&css_set_lock);
677         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
678         list_for_each_entry(link, &oldcg->cg_links, cg_link_list) {
679                 struct cgroup *c = link->cgrp;
680                 if (c->root == cgrp->root)
681                         c = cgrp;
682                 link_css_set(&tmp_cg_links, res, c);
683         }
684
685         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
686
687         css_set_count++;
688
689         /* Add this cgroup group to the hash table */
690         key = css_set_hash(res->subsys);
691         hash_add(css_set_table, &res->hlist, key);
692
693         write_unlock(&css_set_lock);
694
695         return res;
696 }
697
698 /*
699  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
700  * called with cgroup_mutex held.
701  */
702 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
703                                             struct cgroupfs_root *root)
704 {
705         struct css_set *css;
706         struct cgroup *res = NULL;
707
708         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
709         read_lock(&css_set_lock);
710         /*
711          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
712          * task can't change groups, so the only thing that can happen
713          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
714          */
715         css = task->cgroups;
716         if (css == &init_css_set) {
717                 res = &root->top_cgroup;
718         } else {
719                 struct cg_cgroup_link *link;
720                 list_for_each_entry(link, &css->cg_links, cg_link_list) {
721                         struct cgroup *c = link->cgrp;
722                         if (c->root == root) {
723                                 res = c;
724                                 break;
725                         }
726                 }
727         }
728         read_unlock(&css_set_lock);
729         BUG_ON(!res);
730         return res;
731 }
732
733 /*
734  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
735  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
736  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
737  *
738  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
739  *
740  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
741  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
742  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
743  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
744  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
745  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
746  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
747  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
748  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
749  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
750  * needs that mutex.
751  *
752  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
753  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
754  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
755  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
756  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
757  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
758  * the root of cgroup file system) as the argument.
759  *
760  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
761  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
762  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
763  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
764  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
765  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
766  *
767  *      The task_lock() exception
768  *
769  * The need for this exception arises from the action of
770  * cgroup_attach_task(), which overwrites one task's cgroup pointer with
771  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
772  * several performance critical places that need to reference
773  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
774  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
775  * in cgroup_attach_task(), modifying a task's cgroup pointer we use
776  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
777  * the task_struct routinely used for such matters.
778  *
779  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
780  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
781  */
782
783 /*
784  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
785  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
786  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
787  * -> cgroup_mkdir.
788  */
789
790 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
791 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
792 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
793 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
794                                unsigned long subsys_mask);
795 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
796 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
797
798 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
799         .name           = "cgroup",
800         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
801 };
802
803 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
804                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
805
806 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
807 {
808         struct inode *inode = new_inode(sb);
809
810         if (inode) {
811                 inode->i_ino = get_next_ino();
812                 inode->i_mode = mode;
813                 inode->i_uid = current_fsuid();
814                 inode->i_gid = current_fsgid();
815                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
816                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
817         }
818         return inode;
819 }
820
821 static struct cgroup_name *cgroup_alloc_name(struct dentry *dentry)
822 {
823         struct cgroup_name *name;
824
825         name = kmalloc(sizeof(*name) + dentry->d_name.len + 1, GFP_KERNEL);
826         if (!name)
827                 return NULL;
828         strcpy(name->name, dentry->d_name.name);
829         return name;
830 }
831
832 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
833 {
834         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, free_work);
835         struct cgroup_subsys *ss;
836
837         mutex_lock(&cgroup_mutex);
838         /*
839          * Release the subsystem state objects.
840          */
841         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
842                 ss->css_free(cgrp);
843
844         cgrp->root->number_of_cgroups--;
845         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
846
847         /*
848          * We get a ref to the parent's dentry, and put the ref when
849          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed that the
850          * parent won't be destroyed before its children.
851          */
852         dput(cgrp->parent->dentry);
853
854         ida_simple_remove(&cgrp->root->cgroup_ida, cgrp->id);
855
856         /*
857          * Drop the active superblock reference that we took when we
858          * created the cgroup. This will free cgrp->root, if we are
859          * holding the last reference to @sb.
860          */
861         deactivate_super(cgrp->root->sb);
862
863         /*
864          * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
865          * that there are no pidlists left.
866          */
867         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
868
869         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
870
871         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
872         kfree(cgrp);
873 }
874
875 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
876 {
877         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
878
879         schedule_work(&cgrp->free_work);
880 }
881
882 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
883 {
884         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
885         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
886                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
887
888                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
889                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
890         } else {
891                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
892                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
893
894                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
895                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
896                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
897                 simple_xattrs_free(&cfe->xattrs);
898                 kfree(cfe);
899         }
900         iput(inode);
901 }
902
903 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
904 {
905         return 1;
906 }
907
908 static void remove_dir(struct dentry *d)
909 {
910         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
911
912         d_delete(d);
913         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
914         dput(parent);
915 }
916
917 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
918 {
919         struct cfent *cfe;
920
921         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
922         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
923
924         /*
925          * If we're doing cleanup due to failure of cgroup_create(),
926          * the corresponding @cfe may not exist.
927          */
928         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
929                 struct dentry *d = cfe->dentry;
930
931                 if (cft && cfe->type != cft)
932                         continue;
933
934                 dget(d);
935                 d_delete(d);
936                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
937                 list_del_init(&cfe->node);
938                 dput(d);
939
940                 break;
941         }
942 }
943
944 /**
945  * cgroup_clear_directory - selective removal of base and subsystem files
946  * @dir: directory containing the files
947  * @base_files: true if the base files should be removed
948  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
949  */
950 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dir, bool base_files,
951                                    unsigned long subsys_mask)
952 {
953         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(dir);
954         struct cgroup_subsys *ss;
955
956         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
957                 struct cftype_set *set;
958                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
959                         continue;
960                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
961                         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, set->cfts, false);
962         }
963         if (base_files) {
964                 while (!list_empty(&cgrp->files))
965                         cgroup_rm_file(cgrp, NULL);
966         }
967 }
968
969 /*
970  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
971  */
972 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
973 {
974         struct dentry *parent;
975         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
976
977         cgroup_clear_directory(dentry, true, root->subsys_mask);
978
979         parent = dentry->d_parent;
980         spin_lock(&parent->d_lock);
981         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
982         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
983         spin_unlock(&dentry->d_lock);
984         spin_unlock(&parent->d_lock);
985         remove_dir(dentry);
986 }
987
988 /*
989  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
990  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
991  * returns an error, no reference counts are touched.
992  */
993 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
994                               unsigned long final_subsys_mask)
995 {
996         unsigned long added_mask, removed_mask;
997         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
998         int i;
999
1000         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1001         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1002
1003         removed_mask = root->actual_subsys_mask & ~final_subsys_mask;
1004         added_mask = final_subsys_mask & ~root->actual_subsys_mask;
1005         /* Check that any added subsystems are currently free */
1006         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1007                 unsigned long bit = 1UL << i;
1008                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1009                 if (!(bit & added_mask))
1010                         continue;
1011                 /*
1012                  * Nobody should tell us to do a subsys that doesn't exist:
1013                  * parse_cgroupfs_options should catch that case and refcounts
1014                  * ensure that subsystems won't disappear once selected.
1015                  */
1016                 BUG_ON(ss == NULL);
1017                 if (ss->root != &rootnode) {
1018                         /* Subsystem isn't free */
1019                         return -EBUSY;
1020                 }
1021         }
1022
1023         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
1024          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
1025          * but involves complex error handling, so it's being left until
1026          * later */
1027         if (root->number_of_cgroups > 1)
1028                 return -EBUSY;
1029
1030         /* Process each subsystem */
1031         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1032                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1033                 unsigned long bit = 1UL << i;
1034                 if (bit & added_mask) {
1035                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1036                         BUG_ON(ss == NULL);
1037                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1038                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
1039                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
1040                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
1041                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1042                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1043                         ss->root = root;
1044                         if (ss->bind)
1045                                 ss->bind(cgrp);
1046                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1047                 } else if (bit & removed_mask) {
1048                         /* We're removing this subsystem */
1049                         BUG_ON(ss == NULL);
1050                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
1051                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1052                         if (ss->bind)
1053                                 ss->bind(dummytop);
1054                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
1055                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1056                         subsys[i]->root = &rootnode;
1057                         list_move(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
1058                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1059                         module_put(ss->module);
1060                 } else if (bit & final_subsys_mask) {
1061                         /* Subsystem state should already exist */
1062                         BUG_ON(ss == NULL);
1063                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1064                         /*
1065                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1066                          * drop the extra reference.
1067                          */
1068                         module_put(ss->module);
1069 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1070                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1071 #endif
1072                 } else {
1073                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1074                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1075                 }
1076         }
1077         root->subsys_mask = root->actual_subsys_mask = final_subsys_mask;
1078
1079         return 0;
1080 }
1081
1082 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1083 {
1084         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1085         struct cgroup_subsys *ss;
1086
1087         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1088         for_each_subsys(root, ss)
1089                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1090         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1091                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1092         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1093                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1094         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1095                 seq_puts(seq, ",xattr");
1096         if (strlen(root->release_agent_path))
1097                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1098         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags))
1099                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1100         if (strlen(root->name))
1101                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1102         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1103         return 0;
1104 }
1105
1106 struct cgroup_sb_opts {
1107         unsigned long subsys_mask;
1108         unsigned long flags;
1109         char *release_agent;
1110         bool cpuset_clone_children;
1111         char *name;
1112         /* User explicitly requested empty subsystem */
1113         bool none;
1114
1115         struct cgroupfs_root *new_root;
1116
1117 };
1118
1119 /*
1120  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and flags. Call
1121  * with cgroup_mutex held to protect the subsys[] array. This function takes
1122  * refcounts on subsystems to be used, unless it returns error, in which case
1123  * no refcounts are taken.
1124  */
1125 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1126 {
1127         char *token, *o = data;
1128         bool all_ss = false, one_ss = false;
1129         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1130         int i;
1131         bool module_pin_failed = false;
1132
1133         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1134
1135 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1136         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1137 #endif
1138
1139         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1140
1141         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1142                 if (!*token)
1143                         return -EINVAL;
1144                 if (!strcmp(token, "none")) {
1145                         /* Explicitly have no subsystems */
1146                         opts->none = true;
1147                         continue;
1148                 }
1149                 if (!strcmp(token, "all")) {
1150                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1151                         if (one_ss)
1152                                 return -EINVAL;
1153                         all_ss = true;
1154                         continue;
1155                 }
1156                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1157                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1158                         continue;
1159                 }
1160                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1161                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1162                         continue;
1163                 }
1164                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1165                         opts->cpuset_clone_children = true;
1166                         continue;
1167                 }
1168                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1169                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1170                         continue;
1171                 }
1172                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1173                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1174                         if (opts->release_agent)
1175                                 return -EINVAL;
1176                         opts->release_agent =
1177                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1178                         if (!opts->release_agent)
1179                                 return -ENOMEM;
1180                         continue;
1181                 }
1182                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1183                         const char *name = token + 5;
1184                         /* Can't specify an empty name */
1185                         if (!strlen(name))
1186                                 return -EINVAL;
1187                         /* Must match [\w.-]+ */
1188                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1189                                 char c = name[i];
1190                                 if (isalnum(c))
1191                                         continue;
1192                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1193                                         continue;
1194                                 return -EINVAL;
1195                         }
1196                         /* Specifying two names is forbidden */
1197                         if (opts->name)
1198                                 return -EINVAL;
1199                         opts->name = kstrndup(name,
1200                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1201                                               GFP_KERNEL);
1202                         if (!opts->name)
1203                                 return -ENOMEM;
1204
1205                         continue;
1206                 }
1207
1208                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1209                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1210                         if (ss == NULL)
1211                                 continue;
1212                         if (strcmp(token, ss->name))
1213                                 continue;
1214                         if (ss->disabled)
1215                                 continue;
1216
1217                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1218                         if (all_ss)
1219                                 return -EINVAL;
1220                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1221                         one_ss = true;
1222
1223                         break;
1224                 }
1225                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1226                         return -ENOENT;
1227         }
1228
1229         /*
1230          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1231          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1232          * were not specified, let's default to 'all'
1233          */
1234         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name)) {
1235                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1236                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1237                         if (ss == NULL)
1238                                 continue;
1239                         if (ss->disabled)
1240                                 continue;
1241                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1242                 }
1243         }
1244
1245         /* Consistency checks */
1246
1247         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1248                 pr_warning("cgroup: sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1249
1250                 if (opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) {
1251                         pr_err("cgroup: sane_behavior: noprefix is not allowed\n");
1252                         return -EINVAL;
1253                 }
1254
1255                 if (opts->cpuset_clone_children) {
1256                         pr_err("cgroup: sane_behavior: clone_children is not allowed\n");
1257                         return -EINVAL;
1258                 }
1259         }
1260
1261         /*
1262          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1263          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1264          * the cpuset subsystem.
1265          */
1266         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1267                 return -EINVAL;
1268
1269
1270         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1271         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1272                 return -EINVAL;
1273
1274         /*
1275          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1276          * empty hierarchies must have a name).
1277          */
1278         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1279                 return -EINVAL;
1280
1281         /*
1282          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1283          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1284          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1285          * but rebind_subsystems handles this case.
1286          */
1287         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1288                 unsigned long bit = 1UL << i;
1289
1290                 if (!(bit & opts->subsys_mask))
1291                         continue;
1292                 if (!try_module_get(subsys[i]->module)) {
1293                         module_pin_failed = true;
1294                         break;
1295                 }
1296         }
1297         if (module_pin_failed) {
1298                 /*
1299                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1300                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1301                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1302                  */
1303                 for (i--; i >= 0; i--) {
1304                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1305                         unsigned long bit = 1UL << i;
1306
1307                         if (!(bit & opts->subsys_mask))
1308                                 continue;
1309                         module_put(subsys[i]->module);
1310                 }
1311                 return -ENOENT;
1312         }
1313
1314         return 0;
1315 }
1316
1317 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_mask)
1318 {
1319         int i;
1320         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1321                 unsigned long bit = 1UL << i;
1322
1323                 if (!(bit & subsys_mask))
1324                         continue;
1325                 module_put(subsys[i]->module);
1326         }
1327 }
1328
1329 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1330 {
1331         int ret = 0;
1332         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1333         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1334         struct cgroup_sb_opts opts;
1335         unsigned long added_mask, removed_mask;
1336
1337         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1338                 pr_err("cgroup: sane_behavior: remount is not allowed\n");
1339                 return -EINVAL;
1340         }
1341
1342         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1343         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1344         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1345
1346         /* See what subsystems are wanted */
1347         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1348         if (ret)
1349                 goto out_unlock;
1350
1351         if (opts.subsys_mask != root->actual_subsys_mask || opts.release_agent)
1352                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1353                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1354
1355         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1356         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1357
1358         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1359         if (opts.flags != root->flags ||
1360             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1361                 ret = -EINVAL;
1362                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1363                 goto out_unlock;
1364         }
1365
1366         /*
1367          * Clear out the files of subsystems that should be removed, do
1368          * this before rebind_subsystems, since rebind_subsystems may
1369          * change this hierarchy's subsys_list.
1370          */
1371         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry, false, removed_mask);
1372
1373         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_mask);
1374         if (ret) {
1375                 /* rebind_subsystems failed, re-populate the removed files */
1376                 cgroup_populate_dir(cgrp, false, removed_mask);
1377                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1378                 goto out_unlock;
1379         }
1380
1381         /* re-populate subsystem files */
1382         cgroup_populate_dir(cgrp, false, added_mask);
1383
1384         if (opts.release_agent)
1385                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1386  out_unlock:
1387         kfree(opts.release_agent);
1388         kfree(opts.name);
1389         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1390         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1391         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1392         return ret;
1393 }
1394
1395 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1396         .statfs = simple_statfs,
1397         .drop_inode = generic_delete_inode,
1398         .show_options = cgroup_show_options,
1399         .remount_fs = cgroup_remount,
1400 };
1401
1402 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1403 {
1404         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1405         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1406         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1407         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
1408         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->allcg_node);
1409         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1410         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1411         INIT_WORK(&cgrp->free_work, cgroup_free_fn);
1412         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1413         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1414         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1415         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1416 }
1417
1418 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1419 {
1420         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1421
1422         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1423         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1424         INIT_LIST_HEAD(&root->allcg_list);
1425         root->number_of_cgroups = 1;
1426         cgrp->root = root;
1427         cgrp->name = &root_cgroup_name;
1428         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1429         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
1430 }
1431
1432 static int cgroup_init_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1433 {
1434         int id;
1435
1436         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1437         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1438
1439         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 2, 0, GFP_KERNEL);
1440         if (id < 0)
1441                 return id;
1442
1443         root->hierarchy_id = id;
1444         return 0;
1445 }
1446
1447 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1448 {
1449         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1450         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1451
1452         if (root->hierarchy_id) {
1453                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1454                 root->hierarchy_id = 0;
1455         }
1456 }
1457
1458 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1459 {
1460         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1461         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1462
1463         /* If we asked for a name then it must match */
1464         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1465                 return 0;
1466
1467         /*
1468          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1469          * subsystems) then they must match
1470          */
1471         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1472             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1473                 return 0;
1474
1475         return 1;
1476 }
1477
1478 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1479 {
1480         struct cgroupfs_root *root;
1481
1482         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1483                 return NULL;
1484
1485         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1486         if (!root)
1487                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1488
1489         init_cgroup_root(root);
1490
1491         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1492         root->flags = opts->flags;
1493         ida_init(&root->cgroup_ida);
1494         if (opts->release_agent)
1495                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1496         if (opts->name)
1497                 strcpy(root->name, opts->name);
1498         if (opts->cpuset_clone_children)
1499                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1500         return root;
1501 }
1502
1503 static void cgroup_free_root(struct cgroupfs_root *root)
1504 {
1505         if (root) {
1506                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
1507                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
1508
1509                 ida_destroy(&root->cgroup_ida);
1510                 kfree(root);
1511         }
1512 }
1513
1514 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1515 {
1516         int ret;
1517         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1518
1519         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1520         if (!opts->new_root)
1521                 return -EINVAL;
1522
1523         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1524
1525         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1526         if (ret)
1527                 return ret;
1528
1529         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1530         opts->new_root->sb = sb;
1531
1532         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1533         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1534         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1535         sb->s_op = &cgroup_ops;
1536
1537         return 0;
1538 }
1539
1540 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1541 {
1542         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1543                 .d_iput = cgroup_diput,
1544                 .d_delete = cgroup_delete,
1545         };
1546
1547         struct inode *inode =
1548                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1549
1550         if (!inode)
1551                 return -ENOMEM;
1552
1553         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1554         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1555         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1556         inc_nlink(inode);
1557         sb->s_root = d_make_root(inode);
1558         if (!sb->s_root)
1559                 return -ENOMEM;
1560         /* for everything else we want ->d_op set */
1561         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1562         return 0;
1563 }
1564
1565 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1566                          int flags, const char *unused_dev_name,
1567                          void *data)
1568 {
1569         struct cgroup_sb_opts opts;
1570         struct cgroupfs_root *root;
1571         int ret = 0;
1572         struct super_block *sb;
1573         struct cgroupfs_root *new_root;
1574         struct inode *inode;
1575
1576         /* First find the desired set of subsystems */
1577         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1578         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1579         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1580         if (ret)
1581                 goto out_err;
1582
1583         /*
1584          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1585          * reusing an existing hierarchy.
1586          */
1587         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1588         if (IS_ERR(new_root)) {
1589                 ret = PTR_ERR(new_root);
1590                 goto drop_modules;
1591         }
1592         opts.new_root = new_root;
1593
1594         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1595         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1596         if (IS_ERR(sb)) {
1597                 ret = PTR_ERR(sb);
1598                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1599                 goto drop_modules;
1600         }
1601
1602         root = sb->s_fs_info;
1603         BUG_ON(!root);
1604         if (root == opts.new_root) {
1605                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1606                 struct list_head tmp_cg_links;
1607                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1608                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1609                 const struct cred *cred;
1610                 int i;
1611                 struct css_set *cg;
1612
1613                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1614
1615                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1616                 if (ret)
1617                         goto drop_new_super;
1618                 inode = sb->s_root->d_inode;
1619
1620                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1621                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1622                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1623
1624                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1625                 ret = -EBUSY;
1626                 if (strlen(root->name))
1627                         for_each_active_root(existing_root)
1628                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1629                                         goto unlock_drop;
1630
1631                 /*
1632                  * We're accessing css_set_count without locking
1633                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1634                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1635                  * that's us. The worst that can happen is that we
1636                  * have some link structures left over
1637                  */
1638                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1639                 if (ret)
1640                         goto unlock_drop;
1641
1642                 ret = cgroup_init_root_id(root);
1643                 if (ret)
1644                         goto unlock_drop;
1645
1646                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask);
1647                 if (ret == -EBUSY) {
1648                         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1649                         goto unlock_drop;
1650                 }
1651                 /*
1652                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1653                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1654                  * dropped in the failure exit path.
1655                  */
1656
1657                 /* EBUSY should be the only error here */
1658                 BUG_ON(ret);
1659
1660                 list_add(&root->root_list, &roots);
1661                 root_count++;
1662
1663                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1664                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1665
1666                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1667                  * the css_set objects */
1668                 write_lock(&css_set_lock);
1669                 hash_for_each(css_set_table, i, cg, hlist)
1670                         link_css_set(&tmp_cg_links, cg, root_cgrp);
1671                 write_unlock(&css_set_lock);
1672
1673                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1674
1675                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1676                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1677
1678                 cred = override_creds(&init_cred);
1679                 cgroup_populate_dir(root_cgrp, true, root->subsys_mask);
1680                 revert_creds(cred);
1681                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1682                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1683                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1684         } else {
1685                 /*
1686                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1687                  * any) is not needed
1688                  */
1689                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1690
1691                 if (((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) &&
1692                     root->flags != opts.flags) {
1693                         pr_err("cgroup: sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1694                         ret = -EINVAL;
1695                         goto drop_new_super;
1696                 }
1697
1698                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1699                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1700         }
1701
1702         kfree(opts.release_agent);
1703         kfree(opts.name);
1704         return dget(sb->s_root);
1705
1706  unlock_drop:
1707         cgroup_exit_root_id(root);
1708         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1709         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1710         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1711  drop_new_super:
1712         deactivate_locked_super(sb);
1713  drop_modules:
1714         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1715  out_err:
1716         kfree(opts.release_agent);
1717         kfree(opts.name);
1718         return ERR_PTR(ret);
1719 }
1720
1721 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1722         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1723         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1724         int ret;
1725         struct cg_cgroup_link *link;
1726         struct cg_cgroup_link *saved_link;
1727
1728         BUG_ON(!root);
1729
1730         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1731         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1732
1733         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1734         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1735
1736         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1737         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1738         /* Shouldn't be able to fail ... */
1739         BUG_ON(ret);
1740
1741         /*
1742          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1743          * root cgroup
1744          */
1745         write_lock(&css_set_lock);
1746
1747         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cgrp->css_sets,
1748                                  cgrp_link_list) {
1749                 list_del(&link->cg_link_list);
1750                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1751                 kfree(link);
1752         }
1753         write_unlock(&css_set_lock);
1754
1755         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1756                 list_del(&root->root_list);
1757                 root_count--;
1758         }
1759
1760         cgroup_exit_root_id(root);
1761
1762         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1763         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1764
1765         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1766
1767         kill_litter_super(sb);
1768         cgroup_free_root(root);
1769 }
1770
1771 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1772         .name = "cgroup",
1773         .mount = cgroup_mount,
1774         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1775 };
1776
1777 static struct kobject *cgroup_kobj;
1778
1779 /**
1780  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1781  * @cgrp: the cgroup in question
1782  * @buf: the buffer to write the path into
1783  * @buflen: the length of the buffer
1784  *
1785  * Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success, -errno on error.
1786  *
1787  * We can't generate cgroup path using dentry->d_name, as accessing
1788  * dentry->name must be protected by irq-unsafe dentry->d_lock or parent
1789  * inode's i_mutex, while on the other hand cgroup_path() can be called
1790  * with some irq-safe spinlocks held.
1791  */
1792 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1793 {
1794         int ret = -ENAMETOOLONG;
1795         char *start;
1796
1797         if (!cgrp->parent) {
1798                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) >= buflen)
1799                         return -ENAMETOOLONG;
1800                 return 0;
1801         }
1802
1803         start = buf + buflen - 1;
1804         *start = '\0';
1805
1806         rcu_read_lock();
1807         do {
1808                 const char *name = cgroup_name(cgrp);
1809                 int len;
1810
1811                 len = strlen(name);
1812                 if ((start -= len) < buf)
1813                         goto out;
1814                 memcpy(start, name, len);
1815
1816                 if (--start < buf)
1817                         goto out;
1818                 *start = '/';
1819
1820                 cgrp = cgrp->parent;
1821         } while (cgrp->parent);
1822         ret = 0;
1823         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1824 out:
1825         rcu_read_unlock();
1826         return ret;
1827 }
1828 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1829
1830 /**
1831  * task_cgroup_path_from_hierarchy - cgroup path of a task on a hierarchy
1832  * @task: target task
1833  * @hierarchy_id: the hierarchy to look up @task's cgroup from
1834  * @buf: the buffer to write the path into
1835  * @buflen: the length of the buffer
1836  *
1837  * Determine @task's cgroup on the hierarchy specified by @hierarchy_id and
1838  * copy its path into @buf.  This function grabs cgroup_mutex and shouldn't
1839  * be used inside locks used by cgroup controller callbacks.
1840  */
1841 int task_cgroup_path_from_hierarchy(struct task_struct *task, int hierarchy_id,
1842                                     char *buf, size_t buflen)
1843 {
1844         struct cgroupfs_root *root;
1845         struct cgroup *cgrp = NULL;
1846         int ret = -ENOENT;
1847
1848         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1849
1850         root = idr_find(&cgroup_hierarchy_idr, hierarchy_id);
1851         if (root) {
1852                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1853                 ret = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1854         }
1855
1856         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1857
1858         return ret;
1859 }
1860 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path_from_hierarchy);
1861
1862 /*
1863  * Control Group taskset
1864  */
1865 struct task_and_cgroup {
1866         struct task_struct      *task;
1867         struct cgroup           *cgrp;
1868         struct css_set          *cg;
1869 };
1870
1871 struct cgroup_taskset {
1872         struct task_and_cgroup  single;
1873         struct flex_array       *tc_array;
1874         int                     tc_array_len;
1875         int                     idx;
1876         struct cgroup           *cur_cgrp;
1877 };
1878
1879 /**
1880  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1881  * @tset: taskset of interest
1882  *
1883  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1884  */
1885 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1886 {
1887         if (tset->tc_array) {
1888                 tset->idx = 0;
1889                 return cgroup_taskset_next(tset);
1890         } else {
1891                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1892                 return tset->single.task;
1893         }
1894 }
1895 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1896
1897 /**
1898  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1899  * @tset: taskset of interest
1900  *
1901  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1902  * with cgroup_taskset_first().
1903  */
1904 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1905 {
1906         struct task_and_cgroup *tc;
1907
1908         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1909                 return NULL;
1910
1911         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1912         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1913         return tc->task;
1914 }
1915 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1916
1917 /**
1918  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1919  * @tset: taskset of interest
1920  *
1921  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1922  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1923  * cgroup_taskset_next().
1924  */
1925 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1926 {
1927         return tset->cur_cgrp;
1928 }
1929 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1930
1931 /**
1932  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1933  * @tset: taskset of interest
1934  */
1935 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1936 {
1937         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1938 }
1939 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1940
1941
1942 /*
1943  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1944  *
1945  * Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1946  */
1947 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *oldcgrp,
1948                                 struct task_struct *tsk, struct css_set *newcg)
1949 {
1950         struct css_set *oldcg;
1951
1952         /*
1953          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1954          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1955          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1956          */
1957         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1958         oldcg = tsk->cgroups;
1959
1960         task_lock(tsk);
1961         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1962         task_unlock(tsk);
1963
1964         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1965         write_lock(&css_set_lock);
1966         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1967                 list_move(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1968         write_unlock(&css_set_lock);
1969
1970         /*
1971          * We just gained a reference on oldcg by taking it from the task. As
1972          * trading it for newcg is protected by cgroup_mutex, we're safe to drop
1973          * it here; it will be freed under RCU.
1974          */
1975         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1976         put_css_set(oldcg);
1977 }
1978
1979 /**
1980  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
1981  * @cgrp: the cgroup to attach to
1982  * @tsk: the task or the leader of the threadgroup to be attached
1983  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
1984  *
1985  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
1986  * task_lock of @tsk or each thread in the threadgroup individually in turn.
1987  */
1988 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk,
1989                               bool threadgroup)
1990 {
1991         int retval, i, group_size;
1992         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1993         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1994         /* threadgroup list cursor and array */
1995         struct task_struct *leader = tsk;
1996         struct task_and_cgroup *tc;
1997         struct flex_array *group;
1998         struct cgroup_taskset tset = { };
1999
2000         /*
2001          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2002          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2003          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2004          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
2005          * threads exit, this will just be an over-estimate.
2006          */
2007         if (threadgroup)
2008                 group_size = get_nr_threads(tsk);
2009         else
2010                 group_size = 1;
2011         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2012         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
2013         if (!group)
2014                 return -ENOMEM;
2015         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2016         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size, GFP_KERNEL);
2017         if (retval)
2018                 goto out_free_group_list;
2019
2020         i = 0;
2021         /*
2022          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2023          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2024          * take an rcu_read_lock.
2025          */
2026         rcu_read_lock();
2027         do {
2028                 struct task_and_cgroup ent;
2029
2030                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2031                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2032                         continue;
2033
2034                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2035                 BUG_ON(i >= group_size);
2036                 ent.task = tsk;
2037                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2038                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2039                 if (ent.cgrp == cgrp)
2040                         continue;
2041                 /*
2042                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2043                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2044                  */
2045                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2046                 BUG_ON(retval != 0);
2047                 i++;
2048
2049                 if (!threadgroup)
2050                         break;
2051         } while_each_thread(leader, tsk);
2052         rcu_read_unlock();
2053         /* remember the number of threads in the array for later. */
2054         group_size = i;
2055         tset.tc_array = group;
2056         tset.tc_array_len = group_size;
2057
2058         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2059         retval = 0;
2060         if (!group_size)
2061                 goto out_free_group_list;
2062
2063         /*
2064          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2065          */
2066         for_each_subsys(root, ss) {
2067                 if (ss->can_attach) {
2068                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2069                         if (retval) {
2070                                 failed_ss = ss;
2071                                 goto out_cancel_attach;
2072                         }
2073                 }
2074         }
2075
2076         /*
2077          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2078          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2079          */
2080         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2081                 tc = flex_array_get(group, i);
2082                 tc->cg = find_css_set(tc->task->cgroups, cgrp);
2083                 if (!tc->cg) {
2084                         retval = -ENOMEM;
2085                         goto out_put_css_set_refs;
2086                 }
2087         }
2088
2089         /*
2090          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2091          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2092          * failure cases after here, so this is the commit point.
2093          */
2094         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2095                 tc = flex_array_get(group, i);
2096                 cgroup_task_migrate(tc->cgrp, tc->task, tc->cg);
2097         }
2098         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2099
2100         /*
2101          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2102          */
2103         for_each_subsys(root, ss) {
2104                 if (ss->attach)
2105                         ss->attach(cgrp, &tset);
2106         }
2107
2108         /*
2109          * step 5: success! and cleanup
2110          */
2111         retval = 0;
2112 out_put_css_set_refs:
2113         if (retval) {
2114                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2115                         tc = flex_array_get(group, i);
2116                         if (!tc->cg)
2117                                 break;
2118                         put_css_set(tc->cg);
2119                 }
2120         }
2121 out_cancel_attach:
2122         if (retval) {
2123                 for_each_subsys(root, ss) {
2124                         if (ss == failed_ss)
2125                                 break;
2126                         if (ss->cancel_attach)
2127                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2128                 }
2129         }
2130 out_free_group_list:
2131         flex_array_free(group);
2132         return retval;
2133 }
2134
2135 /*
2136  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2137  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2138  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2139  */
2140 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2141 {
2142         struct task_struct *tsk;
2143         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2144         int ret;
2145
2146         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2147                 return -ENODEV;
2148
2149 retry_find_task:
2150         rcu_read_lock();
2151         if (pid) {
2152                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2153                 if (!tsk) {
2154                         rcu_read_unlock();
2155                         ret= -ESRCH;
2156                         goto out_unlock_cgroup;
2157                 }
2158                 /*
2159                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2160                  * only need to check permissions on one of them.
2161                  */
2162                 tcred = __task_cred(tsk);
2163                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2164                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2165                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2166                         rcu_read_unlock();
2167                         ret = -EACCES;
2168                         goto out_unlock_cgroup;
2169                 }
2170         } else
2171                 tsk = current;
2172
2173         if (threadgroup)
2174                 tsk = tsk->group_leader;
2175
2176         /*
2177          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2178          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2179          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2180          */
2181         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2182                 ret = -EINVAL;
2183                 rcu_read_unlock();
2184                 goto out_unlock_cgroup;
2185         }
2186
2187         get_task_struct(tsk);
2188         rcu_read_unlock();
2189
2190         threadgroup_lock(tsk);
2191         if (threadgroup) {
2192                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2193                         /*
2194                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2195                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2196                          * there is no choice but to throw this task away and
2197                          * try again; this is
2198                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2199                          */
2200                         threadgroup_unlock(tsk);
2201                         put_task_struct(tsk);
2202                         goto retry_find_task;
2203                 }
2204         }
2205
2206         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2207
2208         threadgroup_unlock(tsk);
2209
2210         put_task_struct(tsk);
2211 out_unlock_cgroup:
2212         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2213         return ret;
2214 }
2215
2216 /**
2217  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2218  * @from: attach to all cgroups of a given task
2219  * @tsk: the task to be attached
2220  */
2221 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2222 {
2223         struct cgroupfs_root *root;
2224         int retval = 0;
2225
2226         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2227         for_each_active_root(root) {
2228                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
2229
2230                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk, false);
2231                 if (retval)
2232                         break;
2233         }
2234         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2235
2236         return retval;
2237 }
2238 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2239
2240 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2241 {
2242         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2243 }
2244
2245 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2246 {
2247         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2248 }
2249
2250 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2251                                       const char *buffer)
2252 {
2253         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2254         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2255                 return -EINVAL;
2256         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2257                 return -ENODEV;
2258         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2259         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2260         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2261         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2262         return 0;
2263 }
2264
2265 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2266                                      struct seq_file *seq)
2267 {
2268         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2269                 return -ENODEV;
2270         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2271         seq_putc(seq, '\n');
2272         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2273         return 0;
2274 }
2275
2276 static int cgroup_sane_behavior_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2277                                      struct seq_file *seq)
2278 {
2279         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(cgrp));
2280         return 0;
2281 }
2282
2283 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2284 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2285
2286 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2287                                 struct file *file,
2288                                 const char __user *userbuf,
2289                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2290 {
2291         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2292         int retval = 0;
2293         char *end;
2294
2295         if (!nbytes)
2296                 return -EINVAL;
2297         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2298                 return -E2BIG;
2299         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2300                 return -EFAULT;
2301
2302         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2303         if (cft->write_u64) {
2304                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2305                 if (*end)
2306                         return -EINVAL;
2307                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2308         } else {
2309                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2310                 if (*end)
2311                         return -EINVAL;
2312                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2313         }
2314         if (!retval)
2315                 retval = nbytes;
2316         return retval;
2317 }
2318
2319 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2320                                    struct file *file,
2321                                    const char __user *userbuf,
2322                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2323 {
2324         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2325         int retval = 0;
2326         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2327         char *buffer = local_buffer;
2328
2329         if (!max_bytes)
2330                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2331         if (nbytes >= max_bytes)
2332                 return -E2BIG;
2333         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2334         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2335                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2336                 if (buffer == NULL)
2337                         return -ENOMEM;
2338         }
2339         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2340                 retval = -EFAULT;
2341                 goto out;
2342         }
2343
2344         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2345         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2346         if (!retval)
2347                 retval = nbytes;
2348 out:
2349         if (buffer != local_buffer)
2350                 kfree(buffer);
2351         return retval;
2352 }
2353
2354 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2355                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2356 {
2357         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2358         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2359
2360         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2361                 return -ENODEV;
2362         if (cft->write)
2363                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2364         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2365                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2366         if (cft->write_string)
2367                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2368         if (cft->trigger) {
2369                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2370                 return ret ? ret : nbytes;
2371         }
2372         return -EINVAL;
2373 }
2374
2375 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2376                                struct file *file,
2377                                char __user *buf, size_t nbytes,
2378                                loff_t *ppos)
2379 {
2380         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2381         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2382         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2383
2384         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2385 }
2386
2387 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2388                                struct file *file,
2389                                char __user *buf, size_t nbytes,
2390                                loff_t *ppos)
2391 {
2392         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2393         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2394         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2395
2396         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2397 }
2398
2399 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2400                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2401 {
2402         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2403         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2404
2405         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2406                 return -ENODEV;
2407
2408         if (cft->read)
2409                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2410         if (cft->read_u64)
2411                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2412         if (cft->read_s64)
2413                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2414         return -EINVAL;
2415 }
2416
2417 /*
2418  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2419  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2420  */
2421
2422 struct cgroup_seqfile_state {
2423         struct cftype *cft;
2424         struct cgroup *cgroup;
2425 };
2426
2427 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2428 {
2429         struct seq_file *sf = cb->state;
2430         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2431 }
2432
2433 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2434 {
2435         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2436         struct cftype *cft = state->cft;
2437         if (cft->read_map) {
2438                 struct cgroup_map_cb cb = {
2439                         .fill = cgroup_map_add,
2440                         .state = m,
2441                 };
2442                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2443         }
2444         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2445 }
2446
2447 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2448 {
2449         struct seq_file *seq = file->private_data;
2450         kfree(seq->private);
2451         return single_release(inode, file);
2452 }
2453
2454 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2455         .read = seq_read,
2456         .write = cgroup_file_write,
2457         .llseek = seq_lseek,
2458         .release = cgroup_seqfile_release,
2459 };
2460
2461 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2462 {
2463         int err;
2464         struct cftype *cft;
2465
2466         err = generic_file_open(inode, file);
2467         if (err)
2468                 return err;
2469         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2470
2471         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2472                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2473                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2474                 if (!state)
2475                         return -ENOMEM;
2476                 state->cft = cft;
2477                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2478                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2479                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2480                 if (err < 0)
2481                         kfree(state);
2482         } else if (cft->open)
2483                 err = cft->open(inode, file);
2484         else
2485                 err = 0;
2486
2487         return err;
2488 }
2489
2490 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2491 {
2492         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2493         if (cft->release)
2494                 return cft->release(inode, file);
2495         return 0;
2496 }
2497
2498 /*
2499  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2500  */
2501 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2502                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2503 {
2504         int ret;
2505         struct cgroup_name *name, *old_name;
2506         struct cgroup *cgrp;
2507
2508         /*
2509          * It's convinient to use parent dir's i_mutex to protected
2510          * cgrp->name.
2511          */
2512         lockdep_assert_held(&old_dir->i_mutex);
2513
2514         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2515                 return -ENOTDIR;
2516         if (new_dentry->d_inode)
2517                 return -EEXIST;
2518         if (old_dir != new_dir)
2519                 return -EIO;
2520
2521         cgrp = __d_cgrp(old_dentry);
2522
2523         name = cgroup_alloc_name(new_dentry);
2524         if (!name)
2525                 return -ENOMEM;
2526
2527         ret = simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2528         if (ret) {
2529                 kfree(name);
2530                 return ret;
2531         }
2532
2533         old_name = cgrp->name;
2534         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
2535
2536         kfree_rcu(old_name, rcu_head);
2537         return 0;
2538 }
2539
2540 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2541 {
2542         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2543                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2544         else
2545                 return &__d_cfe(dentry)->xattrs;
2546 }
2547
2548 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2549 {
2550         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2551         return root->flags & CGRP_ROOT_XATTR;
2552 }
2553
2554 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2555 {
2556         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2557             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2558                 return true;
2559         return false;
2560 }
2561
2562 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2563                            const void *val, size_t size, int flags)
2564 {
2565         if (!xattr_enabled(dentry))
2566                 return -EOPNOTSUPP;
2567         if (!is_valid_xattr(name))
2568                 return -EINVAL;
2569         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2570 }
2571
2572 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2573 {
2574         if (!xattr_enabled(dentry))
2575                 return -EOPNOTSUPP;
2576         if (!is_valid_xattr(name))
2577                 return -EINVAL;
2578         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2579 }
2580
2581 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2582                                void *buf, size_t size)
2583 {
2584         if (!xattr_enabled(dentry))
2585                 return -EOPNOTSUPP;
2586         if (!is_valid_xattr(name))
2587                 return -EINVAL;
2588         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2589 }
2590
2591 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2592 {
2593         if (!xattr_enabled(dentry))
2594                 return -EOPNOTSUPP;
2595         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2596 }
2597
2598 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2599         .read = cgroup_file_read,
2600         .write = cgroup_file_write,
2601         .llseek = generic_file_llseek,
2602         .open = cgroup_file_open,
2603         .release = cgroup_file_release,
2604 };
2605
2606 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2607         .setxattr = cgroup_setxattr,
2608         .getxattr = cgroup_getxattr,
2609         .listxattr = cgroup_listxattr,
2610         .removexattr = cgroup_removexattr,
2611 };
2612
2613 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2614         .lookup = cgroup_lookup,
2615         .mkdir = cgroup_mkdir,
2616         .rmdir = cgroup_rmdir,
2617         .rename = cgroup_rename,
2618         .setxattr = cgroup_setxattr,
2619         .getxattr = cgroup_getxattr,
2620         .listxattr = cgroup_listxattr,
2621         .removexattr = cgroup_removexattr,
2622 };
2623
2624 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2625 {
2626         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2627                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2628         d_add(dentry, NULL);
2629         return NULL;
2630 }
2631
2632 /*
2633  * Check if a file is a control file
2634  */
2635 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2636 {
2637         if (file_inode(file)->i_fop != &cgroup_file_operations)
2638                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2639         return __d_cft(file->f_dentry);
2640 }
2641
2642 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2643                                 struct super_block *sb)
2644 {
2645         struct inode *inode;
2646
2647         if (!dentry)
2648                 return -ENOENT;
2649         if (dentry->d_inode)
2650                 return -EEXIST;
2651
2652         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2653         if (!inode)
2654                 return -ENOMEM;
2655
2656         if (S_ISDIR(mode)) {
2657                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2658                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2659
2660                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2661                 inc_nlink(inode);
2662                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2663
2664                 /*
2665                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2666                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2667                  * want to populate it immediately without releasing
2668                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2669                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2670                  * lockdep checks.
2671                  */
2672                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2673         } else if (S_ISREG(mode)) {
2674                 inode->i_size = 0;
2675                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2676                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2677         }
2678         d_instantiate(dentry, inode);
2679         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2680         return 0;
2681 }
2682
2683 /**
2684  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2685  * @cft: the control file in question
2686  *
2687  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2688  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2689  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2690  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2691  */
2692 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2693 {
2694         umode_t mode = 0;
2695
2696         if (cft->mode)
2697                 return cft->mode;
2698
2699         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2700             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2701                 mode |= S_IRUGO;
2702
2703         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2704             cft->write_string || cft->trigger)
2705                 mode |= S_IWUSR;
2706
2707         return mode;
2708 }
2709
2710 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2711                            struct cftype *cft)
2712 {
2713         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2714         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2715         struct dentry *dentry;
2716         struct cfent *cfe;
2717         int error;
2718         umode_t mode;
2719         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2720
2721         if (subsys && !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
2722                 strcpy(name, subsys->name);
2723                 strcat(name, ".");
2724         }
2725         strcat(name, cft->name);
2726
2727         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2728
2729         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2730         if (!cfe)
2731                 return -ENOMEM;
2732
2733         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2734         if (IS_ERR(dentry)) {
2735                 error = PTR_ERR(dentry);
2736                 goto out;
2737         }
2738
2739         cfe->type = (void *)cft;
2740         cfe->dentry = dentry;
2741         dentry->d_fsdata = cfe;
2742         simple_xattrs_init(&cfe->xattrs);
2743
2744         mode = cgroup_file_mode(cft);
2745         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2746         if (!error) {
2747                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2748                 cfe = NULL;
2749         }
2750         dput(dentry);
2751 out:
2752         kfree(cfe);
2753         return error;
2754 }
2755
2756 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2757                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2758 {
2759         struct cftype *cft;
2760         int err, ret = 0;
2761
2762         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2763                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2764                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2765                         continue;
2766                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2767                         continue;
2768                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2769                         continue;
2770
2771                 if (is_add) {
2772                         err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2773                         if (err)
2774                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2775                                         cft->name, err);
2776                         ret = err;
2777                 } else {
2778                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2779                 }
2780         }
2781         return ret;
2782 }
2783
2784 static DEFINE_MUTEX(cgroup_cft_mutex);
2785
2786 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2787         __acquires(&cgroup_cft_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
2788 {
2789         /*
2790          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2791          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2792          * Instead, we increment reference on all cgroups and build list of
2793          * them using @cgrp->cft_q_node.  Grab cgroup_cft_mutex to ensure
2794          * exclusive access to the field.
2795          */
2796         mutex_lock(&cgroup_cft_mutex);
2797         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2798 }
2799
2800 static void cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2801                                struct cftype *cfts, bool is_add)
2802         __releases(&cgroup_mutex) __releases(&cgroup_cft_mutex)
2803 {
2804         LIST_HEAD(pending);
2805         struct cgroup *cgrp, *n;
2806
2807         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2808         if (cfts && ss->root != &rootnode) {
2809                 list_for_each_entry(cgrp, &ss->root->allcg_list, allcg_node) {
2810                         dget(cgrp->dentry);
2811                         list_add_tail(&cgrp->cft_q_node, &pending);
2812                 }
2813         }
2814
2815         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2816
2817         /*
2818          * All new cgroups will see @cfts update on @ss->cftsets.  Add/rm
2819          * files for all cgroups which were created before.
2820          */
2821         list_for_each_entry_safe(cgrp, n, &pending, cft_q_node) {
2822                 struct inode *inode = cgrp->dentry->d_inode;
2823
2824                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2825                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2826                 if (!cgroup_is_removed(cgrp))
2827                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2828                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2829                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2830
2831                 list_del_init(&cgrp->cft_q_node);
2832                 dput(cgrp->dentry);
2833         }
2834
2835         mutex_unlock(&cgroup_cft_mutex);
2836 }
2837
2838 /**
2839  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2840  * @ss: target cgroup subsystem
2841  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2842  *
2843  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2844  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2845  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2846  * attached or not.
2847  *
2848  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2849  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2850  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2851  */
2852 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2853 {
2854         struct cftype_set *set;
2855
2856         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2857         if (!set)
2858                 return -ENOMEM;
2859
2860         cgroup_cfts_prepare();
2861         set->cfts = cfts;
2862         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2863         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2864
2865         return 0;
2866 }
2867 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2868
2869 /**
2870  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2871  * @ss: target cgroup subsystem
2872  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2873  *
2874  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2875  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2876  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2877  * is attached or not.
2878  *
2879  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2880  * registered with @ss.
2881  */
2882 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2883 {
2884         struct cftype_set *set;
2885
2886         cgroup_cfts_prepare();
2887
2888         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2889                 if (set->cfts == cfts) {
2890                         list_del_init(&set->node);
2891                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2892                         return 0;
2893                 }
2894         }
2895
2896         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2897         return -ENOENT;
2898 }
2899
2900 /**
2901  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2902  * @cgrp: the cgroup in question
2903  *
2904  * Return the number of tasks in the cgroup.
2905  */
2906 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2907 {
2908         int count = 0;
2909         struct cg_cgroup_link *link;
2910
2911         read_lock(&css_set_lock);
2912         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2913                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2914         }
2915         read_unlock(&css_set_lock);
2916         return count;
2917 }
2918
2919 /*
2920  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2921  * the start of a css_set
2922  */
2923 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2924                                 struct cgroup_iter *it)
2925 {
2926         struct list_head *l = it->cg_link;
2927         struct cg_cgroup_link *link;
2928         struct css_set *cg;
2929
2930         /* Advance to the next non-empty css_set */
2931         do {
2932                 l = l->next;
2933                 if (l == &cgrp->css_sets) {
2934                         it->cg_link = NULL;
2935                         return;
2936                 }
2937                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2938                 cg = link->cg;
2939         } while (list_empty(&cg->tasks));
2940         it->cg_link = l;
2941         it->task = cg->tasks.next;
2942 }
2943
2944 /*
2945  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2946  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2947  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2948  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2949  */
2950 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2951 {
2952         struct task_struct *p, *g;
2953         write_lock(&css_set_lock);
2954         use_task_css_set_links = 1;
2955         /*
2956          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
2957          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
2958          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
2959          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
2960          * tasklist if we walk through it with RCU.
2961          */
2962         read_lock(&tasklist_lock);
2963         do_each_thread(g, p) {
2964                 task_lock(p);
2965                 /*
2966                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2967                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2968                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2969                  */
2970                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2971                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
2972                 task_unlock(p);
2973         } while_each_thread(g, p);
2974         read_unlock(&tasklist_lock);
2975         write_unlock(&css_set_lock);
2976 }
2977
2978 /**
2979  * cgroup_next_sibling - find the next sibling of a given cgroup
2980  * @pos: the current cgroup
2981  *
2982  * This function returns the next sibling of @pos and should be called
2983  * under RCU read lock.  The only requirement is that @pos is accessible.
2984  * The next sibling is guaranteed to be returned regardless of @pos's
2985  * state.
2986  */
2987 struct cgroup *cgroup_next_sibling(struct cgroup *pos)
2988 {
2989         struct cgroup *next;
2990
2991         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
2992
2993         /*
2994          * @pos could already have been removed.  Once a cgroup is removed,
2995          * its ->sibling.next is no longer updated when its next sibling
2996          * changes.  As CGRP_REMOVED is set on removal which is fully
2997          * serialized, if we see it unasserted, it's guaranteed that the
2998          * next sibling hasn't finished its grace period even if it's
2999          * already removed, and thus safe to dereference from this RCU
3000          * critical section.  If ->sibling.next is inaccessible,
3001          * cgroup_is_removed() is guaranteed to be visible as %true here.
3002          */
3003         if (likely(!cgroup_is_removed(pos))) {
3004                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3005                 if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3006                         return next;
3007                 return NULL;
3008         }
3009
3010         /*
3011          * Can't dereference the next pointer.  Each cgroup is given a
3012          * monotonically increasing unique serial number and always
3013          * appended to the sibling list, so the next one can be found by
3014          * walking the parent's children until we see a cgroup with higher
3015          * serial number than @pos's.
3016          *
3017          * While this path can be slow, it's taken only when either the
3018          * current cgroup is removed or iteration and removal race.
3019          */
3020         list_for_each_entry_rcu(next, &pos->parent->children, sibling)
3021                 if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3022                         return next;
3023         return NULL;
3024 }
3025 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_sibling);
3026
3027 /**
3028  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3029  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3030  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3031  *
3032  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
3033  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
3034  *
3035  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3036  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3037  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3038  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3039  */
3040 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
3041                                           struct cgroup *cgroup)
3042 {
3043         struct cgroup *next;
3044
3045         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3046
3047         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
3048         if (!pos)
3049                 pos = cgroup;
3050
3051         /* visit the first child if exists */
3052         next = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup, sibling);
3053         if (next)
3054                 return next;
3055
3056         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3057         while (pos != cgroup) {
3058                 next = cgroup_next_sibling(pos);
3059                 if (next)
3060                         return next;
3061                 pos = pos->parent;
3062         }
3063
3064         return NULL;
3065 }
3066 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3067
3068 /**
3069  * cgroup_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a cgroup
3070  * @pos: cgroup of interest
3071  *
3072  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant,
3073  * @pos is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3074  * subtree of @pos.
3075  *
3076  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3077  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3078  * function will return the correct rightmost descendant as long as @pos is
3079  * accessible.
3080  */
3081 struct cgroup *cgroup_rightmost_descendant(struct cgroup *pos)
3082 {
3083         struct cgroup *last, *tmp;
3084
3085         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3086
3087         do {
3088                 last = pos;
3089                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3090                 pos = NULL;
3091                 list_for_each_entry_rcu(tmp, &last->children, sibling)
3092                         pos = tmp;
3093         } while (pos);
3094
3095         return last;
3096 }
3097 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_rightmost_descendant);
3098
3099 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3100 {
3101         struct cgroup *last;
3102
3103         do {
3104                 last = pos;
3105                 pos = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup,
3106                                              sibling);
3107         } while (pos);
3108
3109         return last;
3110 }
3111
3112 /**
3113  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3114  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3115  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3116  *
3117  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3118  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3119  *
3120  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3121  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3122  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3123  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3124  */
3125 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3126                                            struct cgroup *cgroup)
3127 {
3128         struct cgroup *next;
3129
3130         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3131
3132         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3133         if (!pos) {
3134                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3135                 return next != cgroup ? next : NULL;
3136         }
3137
3138         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3139         next = cgroup_next_sibling(pos);
3140         if (next)
3141                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3142
3143         /* no sibling left, visit parent */
3144         next = pos->parent;
3145         return next != cgroup ? next : NULL;
3146 }
3147 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3148
3149 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3150         __acquires(css_set_lock)
3151 {
3152         /*
3153          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3154          * we need to enable the list linking each css_set to its
3155          * tasks, and fix up all existing tasks.
3156          */
3157         if (!use_task_css_set_links)
3158                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3159
3160         read_lock(&css_set_lock);
3161         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
3162         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3163 }
3164
3165 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3166                                         struct cgroup_iter *it)
3167 {
3168         struct task_struct *res;
3169         struct list_head *l = it->task;
3170         struct cg_cgroup_link *link;
3171
3172         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3173         if (!it->cg_link)
3174                 return NULL;
3175         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3176         /* Advance iterator to find next entry */
3177         l = l->next;
3178         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
3179         if (l == &link->cg->tasks) {
3180                 /* We reached the end of this task list - move on to
3181                  * the next cg_cgroup_link */
3182                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3183         } else {
3184                 it->task = l;
3185         }
3186         return res;
3187 }
3188
3189 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3190         __releases(css_set_lock)
3191 {
3192         read_unlock(&css_set_lock);
3193 }
3194
3195 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3196                                      struct timespec *time,
3197                                      struct task_struct *t2)
3198 {
3199         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3200         if (start_diff > 0) {
3201                 return 1;
3202         } else if (start_diff < 0) {
3203                 return 0;
3204         } else {
3205                 /*
3206                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3207                  * time, we'll say that the lower pointer value
3208                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3209                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3210                  * that's fine - it still serves to distinguish
3211                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3212                  */
3213                 return t1 > t2;
3214         }
3215 }
3216
3217 /*
3218  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3219  * the heap.
3220  * In this case we order the heap in descending task start time.
3221  */
3222 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3223 {
3224         struct task_struct *t1 = p1;
3225         struct task_struct *t2 = p2;
3226         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3227 }
3228
3229 /**
3230  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3231  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3232  *
3233  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3234  * process_task().
3235  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3236  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3237  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3238  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3239  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3240  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3241  * creation.
3242  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3243  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3244  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3245  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3246  * move into the cgroup during the call.
3247  *
3248  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3249  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3250  * be cheap.
3251  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3252  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3253  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3254  * may cause this function to fail).
3255  */
3256 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3257 {
3258         int retval, i;
3259         struct cgroup_iter it;
3260         struct task_struct *p, *dropped;
3261         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3262         struct task_struct *latest_task = NULL;
3263         struct ptr_heap tmp_heap;
3264         struct ptr_heap *heap;
3265         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3266
3267         if (scan->heap) {
3268                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3269                 heap = scan->heap;
3270                 heap->gt = &started_after;
3271         } else {
3272                 /* We need to allocate our own heap memory */
3273                 heap = &tmp_heap;
3274                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3275                 if (retval)
3276                         /* cannot allocate the heap */
3277                         return retval;
3278         }
3279
3280  again:
3281         /*
3282          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3283          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3284          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3285          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3286          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3287          * The heap is sorted by descending task start time.
3288          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3289          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3290          * started after the latest task in the previous pass. This
3291          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3292          */
3293         heap->size = 0;
3294         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
3295         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
3296                 /*
3297                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3298                  * if he provided one
3299                  */
3300                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3301                         continue;
3302                 /*
3303                  * Only process tasks that started after the last task
3304                  * we processed
3305                  */
3306                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3307                         continue;
3308                 dropped = heap_insert(heap, p);
3309                 if (dropped == NULL) {
3310                         /*
3311                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3312                          * previously full
3313                          */
3314                         get_task_struct(p);
3315                 } else if (dropped != p) {
3316                         /*
3317                          * The new task was inserted, and pushed out a
3318                          * different task
3319                          */
3320                         get_task_struct(p);
3321                         put_task_struct(dropped);
3322                 }
3323                 /*
3324                  * Else the new task was newer than anything already in
3325                  * the heap and wasn't inserted
3326                  */
3327         }
3328         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3329
3330         if (heap->size) {
3331                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3332                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3333                         if (i == 0) {
3334                                 latest_time = q->start_time;
3335                                 latest_task = q;
3336                         }
3337                         /* Process the task per the caller's callback */
3338                         scan->process_task(q, scan);
3339                         put_task_struct(q);
3340                 }
3341                 /*
3342                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3343                  * in case some of them were in the middle of forking
3344                  * children that didn't get processed.
3345                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3346                  * having to take callback_mutex in the fork path
3347                  */
3348                 goto again;
3349         }
3350         if (heap == &tmp_heap)
3351                 heap_free(&tmp_heap);
3352         return 0;
3353 }
3354
3355 static void cgroup_transfer_one_task(struct task_struct *task,
3356                                      struct cgroup_scanner *scan)
3357 {
3358         struct cgroup *new_cgroup = scan->data;
3359
3360         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3361         cgroup_attach_task(new_cgroup, task, false);
3362         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3363 }
3364
3365 /**
3366  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3367  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3368  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3369  */
3370 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3371 {
3372         struct cgroup_scanner scan;
3373
3374         scan.cg = from;
3375         scan.test_task = NULL; /* select all tasks in cgroup */
3376         scan.process_task = cgroup_transfer_one_task;
3377         scan.heap = NULL;
3378         scan.data = to;
3379
3380         return cgroup_scan_tasks(&scan);
3381 }
3382
3383 /*
3384  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3385  *
3386  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3387  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3388  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3389  * unless we produce it entirely atomically.
3390  *
3391  */
3392
3393 /* which pidlist file are we talking about? */
3394 enum cgroup_filetype {
3395         CGROUP_FILE_PROCS,
3396         CGROUP_FILE_TASKS,
3397 };
3398
3399 /*
3400  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3401  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3402  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3403  * to the cgroup.
3404  */
3405 struct cgroup_pidlist {
3406         /*
3407          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3408          * this particular list stays in the list.
3409         */
3410         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3411         /* array of xids */
3412         pid_t *list;
3413         /* how many elements the above list has */
3414         int length;
3415         /* how many files are using the current array */
3416         int use_count;
3417         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3418         struct list_head links;
3419         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3420         struct cgroup *owner;
3421         /* protects the other fields */
3422         struct rw_semaphore mutex;
3423 };
3424
3425 /*
3426  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3427  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3428  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3429  */
3430 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3431 static void *pidlist_allocate(int count)
3432 {
3433         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3434                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3435         else
3436                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3437 }
3438 static void pidlist_free(void *p)
3439 {
3440         if (is_vmalloc_addr(p))
3441                 vfree(p);
3442         else
3443                 kfree(p);
3444 }
3445
3446 /*
3447  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3448  * Returns the number of unique elements.
3449  */
3450 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3451 {
3452         int src, dest = 1;
3453
3454         /*
3455          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3456          * edge cases first; no work needs to be done for either
3457          */
3458         if (length == 0 || length == 1)
3459                 return length;
3460         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3461         for (src = 1; src < length; src++) {
3462                 /* find next unique element */
3463                 while (list[src] == list[src-1]) {
3464                         src++;
3465                         if (src == length)
3466                                 goto after;
3467                 }
3468                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3469                 list[dest] = list[src];
3470                 dest++;
3471         }
3472 after:
3473         return dest;
3474 }
3475
3476 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3477 {
3478         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3479 }
3480
3481 /*
3482  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3483  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3484  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3485  * memory.
3486  */
3487 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3488                                                   enum cgroup_filetype type)
3489 {
3490         struct cgroup_pidlist *l;
3491         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3492         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3493
3494         /*
3495          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3496          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3497          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3498          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3499          */
3500         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3501         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3502                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3503                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3504                         down_write(&l->mutex);
3505                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3506                         return l;
3507                 }
3508         }
3509         /* entry not found; create a new one */
3510         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3511         if (!l) {
3512                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3513                 return l;
3514         }
3515         init_rwsem(&l->mutex);
3516         down_write(&l->mutex);
3517         l->key.type = type;
3518         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3519         l->use_count = 0; /* don't increment here */
3520         l->list = NULL;
3521         l->owner = cgrp;
3522         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3523         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3524         return l;
3525 }
3526
3527 /*
3528  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3529  */
3530 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3531                               struct cgroup_pidlist **lp)
3532 {
3533         pid_t *array;
3534         int length;
3535         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3536         struct cgroup_iter it;
3537         struct task_struct *tsk;
3538         struct cgroup_pidlist *l;
3539
3540         /*
3541          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3542          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3543          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3544          * show up until sometime later on.
3545          */
3546         length = cgroup_task_count(cgrp);
3547         array = pidlist_allocate(length);
3548         if (!array)
3549                 return -ENOMEM;
3550         /* now, populate the array */
3551         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3552         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3553                 if (unlikely(n == length))
3554                         break;
3555                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3556                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3557                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3558                 else
3559                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3560                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3561                         array[n++] = pid;
3562         }
3563         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3564         length = n;
3565         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3566         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3567         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3568                 length = pidlist_uniq(array, length);
3569         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3570         if (!l) {
3571                 pidlist_free(array);
3572                 return -ENOMEM;
3573         }
3574         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3575         pidlist_free(l->list);
3576         l->list = array;
3577         l->length = length;
3578         l->use_count++;
3579         up_write(&l->mutex);
3580         *lp = l;
3581         return 0;
3582 }
3583
3584 /**
3585  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3586  * @stats: cgroupstats to fill information into
3587  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3588  * been requested.
3589  *
3590  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3591  * space.
3592  */
3593 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3594 {
3595         int ret = -EINVAL;
3596         struct cgroup *cgrp;
3597         struct cgroup_iter it;
3598         struct task_struct *tsk;
3599
3600         /*
3601          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3602          * and make sure it's a directory.
3603          */
3604         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3605             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3606                  goto err;
3607
3608         ret = 0;
3609         cgrp = dentry->d_fsdata;
3610
3611         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3612         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3613                 switch (tsk->state) {
3614                 case TASK_RUNNING:
3615                         stats->nr_running++;
3616                         break;
3617                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3618                         stats->nr_sleeping++;
3619                         break;
3620                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3621                         stats->nr_uninterruptible++;
3622                         break;
3623                 case TASK_STOPPED:
3624                         stats->nr_stopped++;
3625                         break;
3626                 default:
3627                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3628                                 stats->nr_io_wait++;
3629                         break;
3630                 }
3631         }
3632         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3633
3634 err:
3635         return ret;
3636 }
3637
3638
3639 /*
3640  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3641  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3642  * in the cgroup->l->list array.
3643  */
3644
3645 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3646 {
3647         /*
3648          * Initially we receive a position value that corresponds to
3649          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3650          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3651          * next pid to display, if any
3652          */
3653         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3654         int index = 0, pid = *pos;
3655         int *iter;
3656
3657         down_read(&l->mutex);
3658         if (pid) {
3659                 int end = l->length;
3660
3661                 while (index < end) {
3662                         int mid = (index + end) / 2;
3663                         if (l->list[mid] == pid) {
3664                                 index = mid;
3665                                 break;
3666                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3667                                 index = mid + 1;
3668                         else
3669                                 end = mid;
3670                 }
3671         }
3672         /* If we're off the end of the array, we're done */
3673         if (index >= l->length)
3674                 return NULL;
3675         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3676         iter = l->list + index;
3677         *pos = *iter;
3678         return iter;
3679 }
3680
3681 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3682 {
3683         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3684         up_read(&l->mutex);
3685 }
3686
3687 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3688 {
3689         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3690         pid_t *p = v;
3691         pid_t *end = l->list + l->length;
3692         /*
3693          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3694          * end, we're done
3695          */
3696         p++;
3697         if (p >= end) {
3698                 return NULL;
3699         } else {
3700                 *pos = *p;
3701                 return p;
3702         }
3703 }
3704
3705 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3706 {
3707         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3708 }
3709
3710 /*
3711  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3712  * independent of whether it's tasks or procs
3713  */
3714 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3715         .start = cgroup_pidlist_start,
3716         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3717         .next = cgroup_pidlist_next,
3718         .show = cgroup_pidlist_show,
3719 };
3720
3721 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3722 {
3723         /*
3724          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3725          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3726          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3727          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3728          */
3729         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3730         down_write(&l->mutex);
3731         BUG_ON(!l->use_count);
3732         if (!--l->use_count) {
3733                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3734                 list_del(&l->links);
3735                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3736                 pidlist_free(l->list);
3737                 put_pid_ns(l->key.ns);
3738                 up_write(&l->mutex);
3739                 kfree(l);
3740                 return;
3741         }
3742         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3743         up_write(&l->mutex);
3744 }
3745
3746 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3747 {
3748         struct cgroup_pidlist *l;
3749         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3750                 return 0;
3751         /*
3752          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3753          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3754          */
3755         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3756         cgroup_release_pid_array(l);
3757         return seq_release(inode, file);
3758 }
3759
3760 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3761         .read = seq_read,
3762         .llseek = seq_lseek,
3763         .write = cgroup_file_write,
3764         .release = cgroup_pidlist_release,
3765 };
3766
3767 /*
3768  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3769  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3770  * in the cgroup.
3771  */
3772 /* helper function for the two below it */
3773 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3774 {
3775         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3776         struct cgroup_pidlist *l;
3777         int retval;
3778
3779         /* Nothing to do for write-only files */
3780         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3781                 return 0;
3782
3783         /* have the array populated */
3784         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3785         if (retval)
3786                 return retval;
3787         /* configure file information */
3788         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3789
3790         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3791         if (retval) {
3792                 cgroup_release_pid_array(l);
3793                 return retval;
3794         }
3795         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3796         return 0;
3797 }
3798 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3799 {
3800         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3801 }
3802 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3803 {
3804         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3805 }
3806
3807 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3808                                             struct cftype *cft)
3809 {
3810         return notify_on_release(cgrp);
3811 }
3812
3813 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3814                                           struct cftype *cft,
3815                                           u64 val)
3816 {
3817         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3818         if (val)
3819                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3820         else
3821                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3822         return 0;
3823 }
3824
3825 /*
3826  * Unregister event and free resources.
3827  *
3828  * Gets called from workqueue.
3829  */
3830 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3831 {
3832         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3833                         remove);
3834         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3835
3836         remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3837
3838         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3839
3840         /* Notify userspace the event is going away. */
3841         eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3842
3843         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3844         kfree(event);
3845         dput(cgrp->dentry);
3846 }
3847
3848 /*
3849  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3850  *
3851  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3852  */
3853 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3854                 int sync, void *key)
3855 {
3856         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3857                         struct cgroup_event, wait);
3858         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3859         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3860
3861         if (flags & POLLHUP) {
3862                 /*
3863                  * If the event has been detached at cgroup removal, we
3864                  * can simply return knowing the other side will cleanup
3865                  * for us.
3866                  *
3867                  * We can't race against event freeing since the other
3868                  * side will require wqh->lock via remove_wait_queue(),
3869                  * which we hold.
3870                  */
3871                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3872                 if (!list_empty(&event->list)) {
3873                         list_del_init(&event->list);
3874                         /*
3875                          * We are in atomic context, but cgroup_event_remove()
3876                          * may sleep, so we have to call it in workqueue.
3877                          */
3878                         schedule_work(&event->remove);
3879                 }
3880                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3881         }
3882
3883         return 0;
3884 }
3885
3886 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3887                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3888 {
3889         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3890                         struct cgroup_event, pt);
3891
3892         event->wqh = wqh;
3893         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3894 }
3895
3896 /*
3897  * Parse input and register new cgroup event handler.
3898  *
3899  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3900  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3901  */
3902 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3903                                       const char *buffer)
3904 {
3905         struct cgroup_event *event = NULL;
3906         struct cgroup *cgrp_cfile;
3907         unsigned int efd, cfd;
3908         struct file *efile = NULL;
3909         struct file *cfile = NULL;
3910         char *endp;
3911         int ret;
3912
3913         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3914         if (*endp != ' ')
3915                 return -EINVAL;
3916         buffer = endp + 1;
3917
3918         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3919         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3920                 return -EINVAL;
3921         buffer = endp + 1;
3922
3923         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3924         if (!event)
3925                 return -ENOMEM;
3926         event->cgrp = cgrp;
3927         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3928         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3929         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3930         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3931
3932         efile = eventfd_fget(efd);
3933         if (IS_ERR(efile)) {
3934                 ret = PTR_ERR(efile);
3935                 goto fail;
3936         }
3937
3938         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3939         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3940                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3941                 goto fail;
3942         }
3943
3944         cfile = fget(cfd);
3945         if (!cfile) {
3946                 ret = -EBADF;
3947                 goto fail;
3948         }
3949
3950         /* the process need read permission on control file */
3951         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3952         ret = inode_permission(file_inode(cfile), MAY_READ);
3953         if (ret < 0)
3954                 goto fail;
3955
3956         event->cft = __file_cft(cfile);
3957         if (IS_ERR(event->cft)) {
3958                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3959                 goto fail;
3960         }
3961
3962         /*
3963          * The file to be monitored must be in the same cgroup as
3964          * cgroup.event_control is.
3965          */
3966         cgrp_cfile = __d_cgrp(cfile->f_dentry->d_parent);
3967         if (cgrp_cfile != cgrp) {
3968                 ret = -EINVAL;
3969                 goto fail;
3970         }
3971
3972         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3973                 ret = -EINVAL;
3974                 goto fail;
3975         }
3976
3977         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3978                         event->eventfd, buffer);
3979         if (ret)
3980                 goto fail;
3981
3982         efile->f_op->poll(efile, &event->pt);
3983
3984         /*
3985          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
3986          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
3987          * directory dentry to do that.
3988          */
3989         dget(cgrp->dentry);
3990
3991         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3992         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3993         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3994
3995         fput(cfile);
3996         fput(efile);
3997
3998         return 0;
3999
4000 fail:
4001         if (cfile)
4002                 fput(cfile);
4003
4004         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
4005                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
4006
4007         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
4008                 fput(efile);
4009
4010         kfree(event);
4011
4012         return ret;
4013 }
4014
4015 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
4016                                     struct cftype *cft)
4017 {
4018         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4019 }
4020
4021 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
4022                                      struct cftype *cft,
4023                                      u64 val)
4024 {
4025         if (val)
4026                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4027         else
4028                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4029         return 0;
4030 }
4031
4032 /*
4033  * for the common functions, 'private' gives the type of file
4034  */
4035 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
4036 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
4037 static struct cftype files[] = {
4038         {
4039                 .name = "tasks",
4040                 .flags = CFTYPE_INSANE,         /* use "procs" instead */
4041                 .open = cgroup_tasks_open,
4042                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
4043                 .release = cgroup_pidlist_release,
4044                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4045         },
4046         {
4047                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
4048                 .open = cgroup_procs_open,
4049                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
4050                 .release = cgroup_pidlist_release,
4051                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4052         },
4053         {
4054                 .name = "notify_on_release",
4055                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4056                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4057                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4058         },
4059         {
4060                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
4061                 .write_string = cgroup_write_event_control,
4062                 .mode = S_IWUGO,
4063         },
4064         {
4065                 .name = "cgroup.clone_children",
4066                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4067                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4068                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4069         },
4070         {
4071                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4072                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4073                 .read_seq_string = cgroup_sane_behavior_show,
4074         },
4075         {
4076                 .name = "release_agent",
4077                 .flags = CFTYPE_INSANE | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4078                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
4079                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
4080                 .max_write_len = PATH_MAX,
4081         },
4082         { }     /* terminate */
4083 };
4084
4085 /**
4086  * cgroup_populate_dir - selectively creation of files in a directory
4087  * @cgrp: target cgroup
4088  * @base_files: true if the base files should be added
4089  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4090  */
4091 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
4092                                unsigned long subsys_mask)
4093 {
4094         int err;
4095         struct cgroup_subsys *ss;
4096
4097         if (base_files) {
4098                 err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, files, true);
4099                 if (err < 0)
4100                         return err;
4101         }
4102
4103         /* process cftsets of each subsystem */
4104         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4105                 struct cftype_set *set;
4106                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
4107                         continue;
4108
4109                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
4110                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
4111         }
4112
4113         /* This cgroup is ready now */
4114         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4115                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4116                 /*
4117                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4118                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4119                  * from RCU-read-side without locks.
4120                  */
4121                 if (css->id)
4122                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
4123         }
4124
4125         return 0;
4126 }
4127
4128 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4129 {
4130         struct cgroup_subsys_state *css =
4131                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4132         struct dentry *dentry = css->cgroup->dentry;
4133         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
4134
4135         atomic_inc(&sb->s_active);
4136         dput(dentry);
4137         deactivate_super(sb);
4138 }
4139
4140 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4141                                struct cgroup_subsys *ss,
4142                                struct cgroup *cgrp)
4143 {
4144         css->cgroup = cgrp;
4145         atomic_set(&css->refcnt, 1);
4146         css->flags = 0;
4147         css->id = NULL;
4148         if (cgrp == dummytop)
4149                 css->flags |= CSS_ROOT;
4150         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4151         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4152
4153         /*
4154          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4155          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4156          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4157          * dput() asynchronously from css_put().
4158          */
4159         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4160 }
4161
4162 /* invoke ->post_create() on a new CSS and mark it online if successful */
4163 static int online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4164 {
4165         int ret = 0;
4166
4167         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4168
4169         if (ss->css_online)
4170                 ret = ss->css_online(cgrp);
4171         if (!ret)
4172                 cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags |= CSS_ONLINE;
4173         return ret;
4174 }
4175
4176 /* if the CSS is online, invoke ->pre_destory() on it and mark it offline */
4177 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4178         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4179 {
4180         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4181
4182         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4183
4184         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4185                 return;
4186
4187         if (ss->css_offline)
4188                 ss->css_offline(cgrp);
4189
4190         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags &= ~CSS_ONLINE;
4191 }
4192
4193 /*
4194  * cgroup_create - create a cgroup
4195  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4196  * @dentry: dentry of the new cgroup
4197  * @mode: mode to set on new inode
4198  *
4199  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4200  */
4201 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4202                              umode_t mode)
4203 {
4204         static atomic64_t serial_nr_cursor = ATOMIC64_INIT(0);
4205         struct cgroup *cgrp;
4206         struct cgroup_name *name;
4207         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4208         int err = 0;
4209         struct cgroup_subsys *ss;
4210         struct super_block *sb = root->sb;
4211
4212         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4213         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4214         if (!cgrp)
4215                 return -ENOMEM;
4216
4217         name = cgroup_alloc_name(dentry);
4218         if (!name)
4219                 goto err_free_cgrp;
4220         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
4221
4222         cgrp->id = ida_simple_get(&root->cgroup_ida, 1, 0, GFP_KERNEL);
4223         if (cgrp->id < 0)
4224                 goto err_free_name;
4225
4226         /*
4227          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4228          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4229          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4230          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4231          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4232          */
4233         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4234                 err = -ENODEV;
4235                 goto err_free_id;
4236         }
4237
4238         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4239          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4240          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4241          * disappear while someone has an open control file on the
4242          * fs */
4243         atomic_inc(&sb->s_active);
4244
4245         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4246
4247         dentry->d_fsdata = cgrp;
4248         cgrp->dentry = dentry;
4249
4250         cgrp->parent = parent;
4251         cgrp->root = parent->root;
4252
4253         if (notify_on_release(parent))
4254                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4255
4256         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4257                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4258
4259         for_each_subsys(root, ss) {
4260                 struct cgroup_subsys_state *css;
4261
4262                 css = ss->css_alloc(cgrp);
4263                 if (IS_ERR(css)) {
4264                         err = PTR_ERR(css);
4265                         goto err_free_all;
4266                 }
4267                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4268                 if (ss->use_id) {
4269                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4270                         if (err)
4271                                 goto err_free_all;
4272                 }
4273         }
4274
4275         /*
4276          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4277          * directory locked on success so that it can be populated without
4278          * dropping cgroup_mutex.
4279          */
4280         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4281         if (err < 0)
4282                 goto err_free_all;
4283         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4284
4285         /*
4286          * Assign a monotonically increasing serial number.  With the list
4287          * appending below, it guarantees that sibling cgroups are always
4288          * sorted in the ascending serial number order on the parent's
4289          * ->children.
4290          */
4291         cgrp->serial_nr = atomic64_inc_return(&serial_nr_cursor);
4292
4293         /* allocation complete, commit to creation */
4294         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
4295         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4296         root->number_of_cgroups++;
4297
4298         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4299         for_each_subsys(root, ss)
4300                 dget(dentry);
4301
4302         /* hold a ref to the parent's dentry */
4303         dget(parent->dentry);
4304
4305         /* creation succeeded, notify subsystems */
4306         for_each_subsys(root, ss) {
4307                 err = online_css(ss, cgrp);
4308                 if (err)
4309                         goto err_destroy;
4310
4311                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4312                     parent->parent) {
4313                         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",
4314                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4315                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4316                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4317                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4318                 }
4319         }
4320
4321         err = cgroup_populate_dir(cgrp, true, root->subsys_mask);
4322         if (err)
4323                 goto err_destroy;
4324
4325         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4326         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4327
4328         return 0;
4329
4330 err_free_all:
4331         for_each_subsys(root, ss) {
4332                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
4333                         ss->css_free(cgrp);
4334         }
4335         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4336         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4337         deactivate_super(sb);
4338 err_free_id:
4339         ida_simple_remove(&root->cgroup_ida, cgrp->id);
4340 err_free_name:
4341         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
4342 err_free_cgrp:
4343         kfree(cgrp);
4344         return err;
4345
4346 err_destroy:
4347         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4348         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4349         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
4350         return err;
4351 }
4352
4353 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4354 {
4355         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4356
4357         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4358         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4359 }
4360
4361 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4362         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4363 {
4364         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4365         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4366         struct cgroup_event *event, *tmp;
4367         struct cgroup_subsys *ss;
4368
4369         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4370         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4371
4372         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children))
4373                 return -EBUSY;
4374
4375         /*
4376          * Block new css_tryget() by deactivating refcnt and mark @cgrp
4377          * removed.  This makes future css_tryget() and child creation
4378          * attempts fail thus maintaining the removal conditions verified
4379          * above.
4380          *
4381          * Note that CGRP_REMVOED clearing is depended upon by
4382          * cgroup_next_sibling() to resume iteration after dropping RCU
4383          * read lock.  See cgroup_next_sibling() for details.
4384          */
4385         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4386                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4387
4388                 WARN_ON(atomic_read(&css->refcnt) < 0);
4389                 atomic_add(CSS_DEACT_BIAS, &css->refcnt);
4390         }
4391         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
4392
4393         /* tell subsystems to initate destruction */
4394         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
4395                 offline_css(ss, cgrp);
4396
4397         /*
4398          * Put all the base refs.  Each css holds an extra reference to the
4399          * cgroup's dentry and cgroup removal proceeds regardless of css
4400          * refs.  On the last put of each css, whenever that may be, the
4401          * extra dentry ref is put so that dentry destruction happens only
4402          * after all css's are released.
4403          */
4404         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
4405                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4406
4407         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4408         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4409                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4410         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4411
4412         /* delete this cgroup from parent->children */
4413         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4414         list_del_init(&cgrp->allcg_node);
4415
4416         dget(d);
4417         cgroup_d_remove_dir(d);
4418         dput(d);
4419
4420         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4421         check_for_release(parent);
4422
4423         /*
4424          * Unregister events and notify userspace.
4425          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4426          * directory to avoid race between userspace and kernelspace.
4427          */
4428         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4429         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4430                 list_del_init(&event->list);
4431                 schedule_work(&event->remove);
4432         }
4433         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4434
4435         return 0;
4436 }
4437
4438 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4439 {
4440         int ret;
4441
4442         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4443         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4444         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4445
4446         return ret;
4447 }
4448
4449 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4450 {
4451         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4452
4453         /*
4454          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4455          * deregistration.
4456          */
4457         if (ss->base_cftypes) {
4458                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4459                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4460         }
4461 }
4462
4463 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4464 {
4465         struct cgroup_subsys_state *css;
4466
4467         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4468
4469         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4470
4471         /* init base cftset */
4472         cgroup_init_cftsets(ss);
4473
4474         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4475         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4476         ss->root = &rootnode;
4477         css = ss->css_alloc(dummytop);
4478         /* We don't handle early failures gracefully */
4479         BUG_ON(IS_ERR(css));
4480         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4481
4482         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4483          * pointer to this state - since the subsystem is
4484          * newly registered, all tasks and hence the
4485          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4486         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4487
4488         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4489
4490         /* At system boot, before all subsystems have been
4491          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4492          * need to invoke fork callbacks here. */
4493         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4494
4495         BUG_ON(online_css(ss, dummytop));
4496
4497         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4498
4499         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4500          * need to register a subsys_id, among other things */
4501         BUG_ON(ss->module);
4502 }
4503
4504 /**
4505  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4506  * @ss: the subsystem to load
4507  *
4508  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4509  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4510  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4511  * simpler cgroup_init_subsys.
4512  */
4513 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4514 {
4515         struct cgroup_subsys_state *css;
4516         int i, ret;
4517         struct hlist_node *tmp;
4518         struct css_set *cg;
4519         unsigned long key;
4520
4521         /* check name and function validity */
4522         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4523             ss->css_alloc == NULL || ss->css_free == NULL)
4524                 return -EINVAL;
4525
4526         /*
4527          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4528          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4529          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4530          * compiling it as one.
4531          */
4532         if (ss->fork || ss->exit)
4533                 return -EINVAL;
4534
4535         /*
4536          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4537          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4538          */
4539         if (ss->module == NULL) {
4540                 /* a sanity check */
4541                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
4542                 return 0;
4543         }
4544
4545         /* init base cftset */
4546         cgroup_init_cftsets(ss);
4547
4548         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4549         subsys[ss->subsys_id] = ss;
4550
4551         /*
4552          * no ss->css_alloc seems to need anything important in the ss
4553          * struct, so this can happen first (i.e. before the rootnode
4554          * attachment).
4555          */
4556         css = ss->css_alloc(dummytop);
4557         if (IS_ERR(css)) {
4558                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
4559                 subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4560                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4561                 return PTR_ERR(css);
4562         }
4563
4564         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4565         ss->root = &rootnode;
4566
4567         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4568         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4569         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4570         if (ss->use_id) {
4571                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4572                 if (ret)
4573                         goto err_unload;
4574         }
4575
4576         /*
4577          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4578          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4579          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4580          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4581          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4582          * this is all done under the css_set_lock.
4583          */
4584         write_lock(&css_set_lock);
4585         hash_for_each_safe(css_set_table, i, tmp, cg, hlist) {
4586                 /* skip entries that we already rehashed */
4587                 if (cg->subsys[ss->subsys_id])
4588                         continue;
4589                 /* remove existing entry */
4590                 hash_del(&cg->hlist);
4591                 /* set new value */
4592                 cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
4593                 /* recompute hash and restore entry */
4594                 key = css_set_hash(cg->subsys);
4595                 hash_add(css_set_table, &cg->hlist, key);
4596         }
4597         write_unlock(&css_set_lock);
4598
4599         ret = online_css(ss, dummytop);
4600         if (ret)
4601                 goto err_unload;
4602
4603         /* success! */
4604         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4605         return 0;
4606
4607 err_unload:
4608         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4609         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4610         cgroup_unload_subsys(ss);
4611         return ret;
4612 }
4613 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4614
4615 /**
4616  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4617  * @ss: the subsystem to unload
4618  *
4619  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4620  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4621  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4622  */
4623 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4624 {
4625         struct cg_cgroup_link *link;
4626
4627         BUG_ON(ss->module == NULL);
4628
4629         /*
4630          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4631          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4632          * doesn't start being used while we're killing it off.
4633          */
4634         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
4635
4636         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4637
4638         offline_css(ss, dummytop);
4639
4640         if (ss->use_id)
4641                 idr_destroy(&ss->idr);
4642
4643         /* deassign the subsys_id */
4644         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4645
4646         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
4647         list_del_init(&ss->sibling);
4648
4649         /*
4650          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
4651          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
4652          */
4653         write_lock(&css_set_lock);
4654         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
4655                 struct css_set *cg = link->cg;
4656                 unsigned long key;
4657
4658                 hash_del(&cg->hlist);
4659                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4660                 key = css_set_hash(cg->subsys);
4661                 hash_add(css_set_table, &cg->hlist, key);
4662         }
4663         write_unlock(&css_set_lock);
4664
4665         /*
4666          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to
4667          * free before marking as null because ss->css_free needs the
4668          * cgrp->subsys pointer to find their state. note that this also
4669          * takes care of freeing the css_id.
4670          */
4671         ss->css_free(dummytop);
4672         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4673
4674         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4675 }
4676 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4677
4678 /**
4679  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4680  *
4681  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4682  * subsystems that request early init.
4683  */
4684 int __init cgroup_init_early(void)
4685 {
4686         int i;
4687         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4688         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
4689         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4690         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4691         css_set_count = 1;
4692         init_cgroup_root(&rootnode);
4693         root_count = 1;
4694         init_task.cgroups = &init_css_set;
4695
4696         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
4697         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
4698         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
4699                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
4700         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
4701                  &init_css_set.cg_links);
4702
4703         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4704                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4705
4706                 /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4707                 if (!ss || ss->module)
4708                         continue;
4709
4710                 BUG_ON(!ss->name);
4711                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4712                 BUG_ON(!ss->css_alloc);
4713                 BUG_ON(!ss->css_free);
4714                 if (ss->subsys_id != i) {
4715                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4716                                ss->name, ss->subsys_id);
4717                         BUG();
4718                 }
4719
4720                 if (ss->early_init)
4721                         cgroup_init_subsys(ss);
4722         }
4723         return 0;
4724 }
4725
4726 /**
4727  * cgroup_init - cgroup initialization
4728  *
4729  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4730  * any subsystems that didn't request early init.
4731  */
4732 int __init cgroup_init(void)
4733 {
4734         int err;
4735         int i;
4736         unsigned long key;
4737
4738         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4739         if (err)
4740                 return err;
4741
4742         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4743                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4744
4745                 /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4746                 if (!ss || ss->module)
4747                         continue;
4748                 if (!ss->early_init)
4749                         cgroup_init_subsys(ss);
4750                 if (ss->use_id)
4751                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4752         }
4753
4754         /* Add init_css_set to the hash table */
4755         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4756         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4757
4758         /* allocate id for the dummy hierarchy */
4759         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4760         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
4761
4762         BUG_ON(cgroup_init_root_id(&rootnode));
4763
4764         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
4765         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4766
4767         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4768         if (!cgroup_kobj) {
4769                 err = -ENOMEM;
4770                 goto out;
4771         }
4772
4773         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4774         if (err < 0) {
4775                 kobject_put(cgroup_kobj);
4776                 goto out;
4777         }
4778
4779         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4780
4781 out:
4782         if (err)
4783                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4784
4785         return err;
4786 }
4787
4788 /*
4789  * proc_cgroup_show()
4790  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4791  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4792  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4793  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4794  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4795  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4796  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4797  *    cgroup to top_cgroup.
4798  */
4799
4800 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4801 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4802 {
4803         struct pid *pid;
4804         struct task_struct *tsk;
4805         char *buf;
4806         int retval;
4807         struct cgroupfs_root *root;
4808
4809         retval = -ENOMEM;
4810         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4811         if (!buf)
4812                 goto out;
4813
4814         retval = -ESRCH;
4815         pid = m->private;
4816         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4817         if (!tsk)
4818                 goto out_free;
4819
4820         retval = 0;
4821
4822         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4823
4824         for_each_active_root(root) {
4825                 struct cgroup_subsys *ss;
4826                 struct cgroup *cgrp;
4827                 int count = 0;
4828
4829                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4830                 for_each_subsys(root, ss)
4831                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4832                 if (strlen(root->name))
4833                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4834                                    root->name);
4835                 seq_putc(m, ':');
4836                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4837                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4838                 if (retval < 0)
4839                         goto out_unlock;
4840                 seq_puts(m, buf);
4841                 seq_putc(m, '\n');
4842         }
4843
4844 out_unlock:
4845         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4846         put_task_struct(tsk);
4847 out_free:
4848         kfree(buf);
4849 out:
4850         return retval;
4851 }
4852
4853 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4854 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4855 {
4856         int i;
4857
4858         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4859         /*
4860          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4861          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4862          * subsys/hierarchy state.
4863          */
4864         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4865         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4866                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4867                 if (ss == NULL)
4868                         continue;
4869                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4870                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4871                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
4872         }
4873         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4874         return 0;
4875 }
4876
4877 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4878 {
4879         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4880 }
4881
4882 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4883         .open = cgroupstats_open,
4884         .read = seq_read,
4885         .llseek = seq_lseek,
4886         .release = single_release,
4887 };
4888
4889 /**
4890  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
4891  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4892  *
4893  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
4894  *
4895  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
4896  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
4897  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
4898  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
4899  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
4900  * referenced cgroup group to be removed and freed.
4901  *
4902  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4903  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4904  */
4905 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4906 {
4907         task_lock(current);
4908         child->cgroups = current->cgroups;
4909         get_css_set(child->cgroups);
4910         task_unlock(current);
4911         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4912 }
4913
4914 /**
4915  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4916  * @child: the task in question
4917  *
4918  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
4919  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
4920  * visible on the task list in case we race with the first call to
4921  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
4922  * list.
4923  */
4924 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4925 {
4926         int i;
4927
4928         /*
4929          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
4930          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
4931          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
4932          * yet in the tasklist when we walked through it from
4933          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
4934          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
4935          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
4936          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
4937          * lock on fork.
4938          */
4939         if (use_task_css_set_links) {
4940                 write_lock(&css_set_lock);
4941                 task_lock(child);
4942                 if (list_empty(&child->cg_list))
4943                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4944                 task_unlock(child);
4945                 write_unlock(&css_set_lock);
4946         }
4947
4948         /*
4949          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
4950          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
4951          * and addition to css_set.
4952          */
4953         if (need_forkexit_callback) {
4954                 /*
4955                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
4956                  * subsystems, and the builtin section of the subsys
4957                  * array is immutable, so we don't need to lock the
4958                  * subsys array here. On the other hand, modular section
4959                  * of the array can be freed at module unload, so we
4960                  * can't touch that.
4961                  */
4962                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4963                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4964
4965                         if (ss->fork)
4966                                 ss->fork(child);
4967                 }
4968         }
4969 }
4970
4971 /**
4972  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4973  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4974  * @run_callback: run exit callbacks?
4975  *
4976  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4977  *
4978  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4979  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4980  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4981  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4982  * is required on large systems.
4983  *
4984  * the_top_cgroup_hack:
4985  *
4986  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4987  *
4988  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4989  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4990  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4991  *
4992  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4993  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4994  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4995  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4996  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4997  *
4998  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4999  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
5000  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
5001  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
5002  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
5003  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
5004  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
5005  */
5006 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
5007 {
5008         struct css_set *cg;
5009         int i;
5010
5011         /*
5012          * Unlink from the css_set task list if necessary.
5013          * Optimistically check cg_list before taking
5014          * css_set_lock
5015          */
5016         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5017                 write_lock(&css_set_lock);
5018                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
5019                         list_del_init(&tsk->cg_list);
5020                 write_unlock(&css_set_lock);
5021         }
5022
5023         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5024         task_lock(tsk);
5025         cg = tsk->cgroups;
5026         tsk->cgroups = &init_css_set;
5027
5028         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
5029                 /*
5030                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5031                  * subsystems, see cgroup_post_fork() for details.
5032                  */
5033                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
5034                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
5035
5036                         if (ss->exit) {
5037                                 struct cgroup *old_cgrp =
5038                                         rcu_dereference_raw(cg->subsys[i])->cgroup;
5039                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
5040                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
5041                         }
5042                 }
5043         }
5044         task_unlock(tsk);
5045
5046         put_css_set_taskexit(cg);
5047 }
5048
5049 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5050 {
5051         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
5052          * structure alive */
5053         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
5054             !atomic_read(&cgrp->count) && list_empty(&cgrp->children)) {
5055                 /*
5056                  * Control Group is currently removeable. If it's not
5057                  * already queued for a userspace notification, queue
5058                  * it now
5059                  */
5060                 int need_schedule_work = 0;
5061
5062                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5063                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
5064                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5065                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5066                         need_schedule_work = 1;
5067                 }
5068                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5069                 if (need_schedule_work)
5070                         schedule_work(&release_agent_work);
5071         }
5072 }
5073
5074 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5075 bool __css_tryget(struct cgroup_subsys_state *css)
5076 {
5077         while (true) {
5078                 int t, v;
5079
5080                 v = css_refcnt(css);
5081                 t = atomic_cmpxchg(&css->refcnt, v, v + 1);
5082                 if (likely(t == v))
5083                         return true;
5084                 else if (t < 0)
5085                         return false;
5086                 cpu_relax();
5087         }
5088 }
5089 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_tryget);
5090
5091 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5092 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css)
5093 {
5094         int v;
5095
5096         v = css_unbias_refcnt(atomic_dec_return(&css->refcnt));
5097         if (v == 0)
5098                 schedule_work(&css->dput_work);
5099 }
5100 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
5101
5102 /*
5103  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5104  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5105  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5106  *
5107  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5108  *
5109  * This races with the possibility that some other task will be
5110  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5111  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5112  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5113  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5114  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5115  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5116  *
5117  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5118  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5119  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5120  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5121  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5122  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5123  * task, so no sense holding our caller up for that.
5124  */
5125 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5126 {
5127         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5128         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5129         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5130         while (!list_empty(&release_list)) {
5131                 char *argv[3], *envp[3];
5132                 int i;
5133                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5134                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5135                                                     struct cgroup,
5136                                                     release_list);
5137                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5138                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5139                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5140                 if (!pathbuf)
5141                         goto continue_free;
5142                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5143                         goto continue_free;
5144                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5145                 if (!agentbuf)
5146                         goto continue_free;
5147
5148                 i = 0;
5149                 argv[i++] = agentbuf;
5150                 argv[i++] = pathbuf;
5151                 argv[i] = NULL;
5152
5153                 i = 0;
5154                 /* minimal command environment */
5155                 envp[i++] = "HOME=/";
5156                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5157                 envp[i] = NULL;
5158
5159                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5160                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5161                  * be a slow process */
5162                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5163                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5164                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5165  continue_free:
5166                 kfree(pathbuf);
5167                 kfree(agentbuf);
5168                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5169         }
5170         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5171         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5172 }
5173
5174 static int __init cgroup_disable(char *str)
5175 {
5176         int i;
5177         char *token;
5178
5179         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5180                 if (!*token)
5181                         continue;
5182                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
5183                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
5184
5185                         /*
5186                          * cgroup_disable, being at boot time, can't
5187                          * know about module subsystems, so we don't
5188                          * worry about them.
5189                          */
5190                         if (!ss || ss->module)
5191                                 continue;
5192
5193                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5194                                 ss->disabled = 1;
5195                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5196                                         " subsystem\n", ss->name);
5197                                 break;
5198                         }
5199                 }
5200         }
5201         return 1;
5202 }
5203 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5204
5205 /*
5206  * Functons for CSS ID.
5207  */
5208
5209 /*
5210  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
5211  */
5212 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5213 {
5214         struct css_id *cssid;
5215
5216         /*
5217          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5218          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5219          * it's unchanged until freed.
5220          */
5221         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5222
5223         if (cssid)
5224                 return cssid->id;
5225         return 0;
5226 }
5227 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5228
5229 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
5230 {
5231         struct css_id *cssid;
5232
5233         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5234
5235         if (cssid)
5236                 return cssid->depth;
5237         return 0;
5238 }
5239 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
5240
5241 /**
5242  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5243  * @child: the css to be tested.
5244  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5245  *
5246  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5247  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5248  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5249  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5250  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5251  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5252  */
5253
5254 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5255                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5256 {
5257         struct css_id *child_id;
5258         struct css_id *root_id;
5259
5260         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5261         if (!child_id)
5262                 return false;
5263         root_id = rcu_dereference(root->id);
5264         if (!root_id)
5265                 return false;
5266         if (child_id->depth < root_id->depth)
5267                 return false;
5268         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5269                 return false;
5270         return true;
5271 }
5272
5273 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5274 {
5275         struct css_id *id = css->id;
5276         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5277         if (!id)
5278                 return;
5279
5280         BUG_ON(!ss->use_id);
5281
5282         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5283         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5284         spin_lock(&ss->id_lock);
5285         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5286         spin_unlock(&ss->id_lock);
5287         kfree_rcu(id, rcu_head);
5288 }
5289 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5290
5291 /*
5292  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5293  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5294  */
5295
5296 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5297 {
5298         struct css_id *newid;
5299         int ret, size;
5300
5301         BUG_ON(!ss->use_id);
5302
5303         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5304         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5305         if (!newid)
5306                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5307
5308         idr_preload(GFP_KERNEL);
5309         spin_lock(&ss->id_lock);
5310         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5311         ret = idr_alloc(&ss->idr, newid, 1, CSS_ID_MAX + 1, GFP_NOWAIT);
5312         spin_unlock(&ss->id_lock);
5313         idr_preload_end();
5314
5315         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5316         if (ret < 0)
5317                 goto err_out;
5318
5319         newid->id = ret;
5320         newid->depth = depth;
5321         return newid;
5322 err_out:
5323         kfree(newid);
5324         return ERR_PTR(ret);
5325
5326 }
5327
5328 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5329                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5330 {
5331         struct css_id *newid;
5332
5333         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5334         idr_init(&ss->idr);
5335
5336         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5337         if (IS_ERR(newid))
5338                 return PTR_ERR(newid);
5339
5340         newid->stack[0] = newid->id;
5341         newid->css = rootcss;
5342         rootcss->id = newid;
5343         return 0;
5344 }
5345
5346 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5347                         struct cgroup *child)
5348 {
5349         int subsys_id, i, depth = 0;
5350         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5351         struct css_id *child_id, *parent_id;
5352
5353         subsys_id = ss->subsys_id;
5354         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5355         child_css = child->subsys[subsys_id];
5356         parent_id = parent_css->id;
5357         depth = parent_id->depth + 1;
5358
5359         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5360         if (IS_ERR(child_id))
5361                 return PTR_ERR(child_id);
5362
5363         for (i = 0; i < depth; i++)
5364                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5365         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5366         /*
5367          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5368          * see cgroup_populate_dir()
5369          */
5370         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5371
5372         return 0;
5373 }
5374
5375 /**
5376  * css_lookup - lookup css by id
5377  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5378  * @id: the id
5379  *
5380  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5381  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5382  */
5383 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5384 {
5385         struct css_id *cssid = NULL;
5386
5387         BUG_ON(!ss->use_id);
5388         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5389
5390         if (unlikely(!cssid))
5391                 return NULL;
5392
5393         return rcu_dereference(cssid->css);
5394 }
5395 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5396
5397 /*
5398  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5399  */
5400 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5401 {
5402         struct cgroup *cgrp;
5403         struct inode *inode;
5404         struct cgroup_subsys_state *css;
5405
5406         inode = file_inode(f);
5407         /* check in cgroup filesystem dir */
5408         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5409                 return ERR_PTR(-EBADF);
5410
5411         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5412                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5413
5414         /* get cgroup */
5415         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5416         css = cgrp->subsys[id];
5417         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5418 }
5419
5420 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5421 static struct cgroup_subsys_state *debug_css_alloc(struct cgroup *cont)
5422 {
5423         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5424
5425         if (!css)
5426                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5427
5428         return css;
5429 }
5430
5431 static void debug_css_free(struct cgroup *cont)
5432 {
5433         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
5434 }
5435
5436 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5437 {
5438         return atomic_read(&cont->count);
5439 }
5440
5441 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5442 {
5443         return cgroup_task_count(cont);
5444 }
5445
5446 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5447 {
5448         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5449 }
5450
5451 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
5452                                            struct cftype *cft)
5453 {
5454         u64 count;
5455
5456         rcu_read_lock();
5457         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
5458         rcu_read_unlock();
5459         return count;
5460 }
5461
5462 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
5463                                          struct cftype *cft,
5464                                          struct seq_file *seq)
5465 {
5466         struct cg_cgroup_link *link;
5467         struct css_set *cg;
5468
5469         read_lock(&css_set_lock);
5470         rcu_read_lock();
5471         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
5472         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
5473                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5474                 const char *name;
5475
5476                 if (c->dentry)
5477                         name = c->dentry->d_name.name;
5478                 else
5479                         name = "?";
5480                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5481                            c->root->hierarchy_id, name);
5482         }
5483         rcu_read_unlock();
5484         read_unlock(&css_set_lock);
5485         return 0;
5486 }
5487
5488 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5489 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
5490                                  struct cftype *cft,
5491                                  struct seq_file *seq)
5492 {
5493         struct cg_cgroup_link *link;
5494
5495         read_lock(&css_set_lock);
5496         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
5497                 struct css_set *cg = link->cg;
5498                 struct task_struct *task;
5499                 int count = 0;
5500                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
5501                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
5502                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5503                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5504                                 break;
5505                         } else {
5506                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5507                                            task_pid_vnr(task));
5508                         }
5509                 }
5510         }
5511         read_unlock(&css_set_lock);
5512         return 0;
5513 }
5514
5515 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5516 {
5517         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5518 }
5519
5520 static struct cftype debug_files[] =  {
5521         {
5522                 .name = "cgroup_refcount",
5523                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
5524         },
5525         {
5526                 .name = "taskcount",
5527                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5528         },
5529
5530         {
5531                 .name = "current_css_set",
5532                 .read_u64 = current_css_set_read,
5533         },
5534
5535         {
5536                 .name = "current_css_set_refcount",
5537                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5538         },
5539
5540         {
5541                 .name = "current_css_set_cg_links",
5542                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5543         },
5544
5545         {
5546                 .name = "cgroup_css_links",
5547                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5548         },
5549
5550         {
5551                 .name = "releasable",
5552                 .read_u64 = releasable_read,
5553         },
5554
5555         { }     /* terminate */
5556 };
5557
5558 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5559         .name = "debug",
5560         .css_alloc = debug_css_alloc,
5561         .css_free = debug_css_free,
5562         .subsys_id = debug_subsys_id,
5563         .base_cftypes = debug_files,
5564 };
5565 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */