cgroup: rename subsys_bits to subsys_mask
[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/fs.h>
34 #include <linux/init_task.h>
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/list.h>
37 #include <linux/mm.h>
38 #include <linux/mutex.h>
39 #include <linux/mount.h>
40 #include <linux/pagemap.h>
41 #include <linux/proc_fs.h>
42 #include <linux/rcupdate.h>
43 #include <linux/sched.h>
44 #include <linux/backing-dev.h>
45 #include <linux/seq_file.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/magic.h>
48 #include <linux/spinlock.h>
49 #include <linux/string.h>
50 #include <linux/sort.h>
51 #include <linux/kmod.h>
52 #include <linux/module.h>
53 #include <linux/delayacct.h>
54 #include <linux/cgroupstats.h>
55 #include <linux/hash.h>
56 #include <linux/namei.h>
57 #include <linux/pid_namespace.h>
58 #include <linux/idr.h>
59 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
60 #include <linux/eventfd.h>
61 #include <linux/poll.h>
62 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_proc */
63 #include <linux/kthread.h>
64
65 #include <linux/atomic.h>
66
67 /* css deactivation bias, makes css->refcnt negative to deny new trygets */
68 #define CSS_DEACT_BIAS          INT_MIN
69
70 /*
71  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
72  * hierarchy must be performed while holding it.
73  *
74  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
75  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
76  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
77  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
78  * break the following locking order cycle.
79  *
80  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
81  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
82  *
83  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
84  * breaks it.
85  */
86 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
88
89 /*
90  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
91  * populated up to CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT, and modular subsystems are
92  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
93  * cgroup_mutex.
94  */
95 #define SUBSYS(_x) &_x ## _subsys,
96 static struct cgroup_subsys *subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
97 #include <linux/cgroup_subsys.h>
98 };
99
100 #define MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN 64
101
102 /*
103  * A cgroupfs_root represents the root of a cgroup hierarchy,
104  * and may be associated with a superblock to form an active
105  * hierarchy
106  */
107 struct cgroupfs_root {
108         struct super_block *sb;
109
110         /*
111          * The bitmask of subsystems intended to be attached to this
112          * hierarchy
113          */
114         unsigned long subsys_mask;
115
116         /* Unique id for this hierarchy. */
117         int hierarchy_id;
118
119         /* The bitmask of subsystems currently attached to this hierarchy */
120         unsigned long actual_subsys_mask;
121
122         /* A list running through the attached subsystems */
123         struct list_head subsys_list;
124
125         /* The root cgroup for this hierarchy */
126         struct cgroup top_cgroup;
127
128         /* Tracks how many cgroups are currently defined in hierarchy.*/
129         int number_of_cgroups;
130
131         /* A list running through the active hierarchies */
132         struct list_head root_list;
133
134         /* All cgroups on this root, cgroup_mutex protected */
135         struct list_head allcg_list;
136
137         /* Hierarchy-specific flags */
138         unsigned long flags;
139
140         /* The path to use for release notifications. */
141         char release_agent_path[PATH_MAX];
142
143         /* The name for this hierarchy - may be empty */
144         char name[MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN];
145 };
146
147 /*
148  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
149  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
150  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
151  */
152 static struct cgroupfs_root rootnode;
153
154 /*
155  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
156  */
157 struct cfent {
158         struct list_head                node;
159         struct dentry                   *dentry;
160         struct cftype                   *type;
161 };
162
163 /*
164  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
165  * cgroup_subsys->use_id != 0.
166  */
167 #define CSS_ID_MAX      (65535)
168 struct css_id {
169         /*
170          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
171          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
172          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
173          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_is_removed()
174          * css_tryget() should be used for avoiding race.
175          */
176         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
177         /*
178          * ID of this css.
179          */
180         unsigned short id;
181         /*
182          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
183          */
184         unsigned short depth;
185         /*
186          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
187          */
188         struct rcu_head rcu_head;
189         /*
190          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
191          */
192         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
193 };
194
195 /*
196  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
197  */
198 struct cgroup_event {
199         /*
200          * Cgroup which the event belongs to.
201          */
202         struct cgroup *cgrp;
203         /*
204          * Control file which the event associated.
205          */
206         struct cftype *cft;
207         /*
208          * eventfd to signal userspace about the event.
209          */
210         struct eventfd_ctx *eventfd;
211         /*
212          * Each of these stored in a list by the cgroup.
213          */
214         struct list_head list;
215         /*
216          * All fields below needed to unregister event when
217          * userspace closes eventfd.
218          */
219         poll_table pt;
220         wait_queue_head_t *wqh;
221         wait_queue_t wait;
222         struct work_struct remove;
223 };
224
225 /* The list of hierarchy roots */
226
227 static LIST_HEAD(roots);
228 static int root_count;
229
230 static DEFINE_IDA(hierarchy_ida);
231 static int next_hierarchy_id;
232 static DEFINE_SPINLOCK(hierarchy_id_lock);
233
234 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
235 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
236
237 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
238  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
239  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
240  * be called.
241  */
242 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
243
244 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
245 int cgroup_lock_is_held(void)
246 {
247         return lockdep_is_held(&cgroup_mutex);
248 }
249 #else /* #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
250 int cgroup_lock_is_held(void)
251 {
252         return mutex_is_locked(&cgroup_mutex);
253 }
254 #endif /* #else #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
255
256 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_is_held);
257
258 static int css_unbias_refcnt(int refcnt)
259 {
260         return refcnt >= 0 ? refcnt : refcnt - CSS_DEACT_BIAS;
261 }
262
263 /* the current nr of refs, always >= 0 whether @css is deactivated or not */
264 static int css_refcnt(struct cgroup_subsys_state *css)
265 {
266         int v = atomic_read(&css->refcnt);
267
268         return css_unbias_refcnt(v);
269 }
270
271 /* convenient tests for these bits */
272 inline int cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
273 {
274         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
275 }
276
277 /* bits in struct cgroupfs_root flags field */
278 enum {
279         ROOT_NOPREFIX,  /* mounted subsystems have no named prefix */
280         ROOT_XATTR,     /* supports extended attributes */
281 };
282
283 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
284 {
285         const int bits =
286                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
287                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
288         return (cgrp->flags & bits) == bits;
289 }
290
291 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
292 {
293         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
294 }
295
296 static int clone_children(const struct cgroup *cgrp)
297 {
298         return test_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
299 }
300
301 /*
302  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
303  * an active hierarchy
304  */
305 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
306 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
307
308 /* for_each_active_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
309 #define for_each_active_root(_root) \
310 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
311
312 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
313 {
314         return dentry->d_fsdata;
315 }
316
317 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
318 {
319         return dentry->d_fsdata;
320 }
321
322 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
323 {
324         return __d_cfe(dentry)->type;
325 }
326
327 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
328  * release_list_lock */
329 static LIST_HEAD(release_list);
330 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
331 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
332 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
333 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
334
335 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
336 struct cg_cgroup_link {
337         /*
338          * List running through cg_cgroup_links associated with a
339          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
340          */
341         struct list_head cgrp_link_list;
342         struct cgroup *cgrp;
343         /*
344          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
345          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
346          */
347         struct list_head cg_link_list;
348         struct css_set *cg;
349 };
350
351 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
352  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
353  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
354  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
355  * haven't been created.
356  */
357
358 static struct css_set init_css_set;
359 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
360
361 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
362                            struct cgroup_subsys_state *css);
363
364 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
365  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
366  * due to cgroup_iter_start() */
367 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
368 static int css_set_count;
369
370 /*
371  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
372  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
373  * account cgroups in empty hierarchies.
374  */
375 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
376 #define CSS_SET_TABLE_SIZE      (1 << CSS_SET_HASH_BITS)
377 static struct hlist_head css_set_table[CSS_SET_TABLE_SIZE];
378
379 static struct hlist_head *css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
380 {
381         int i;
382         int index;
383         unsigned long tmp = 0UL;
384
385         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++)
386                 tmp += (unsigned long)css[i];
387         tmp = (tmp >> 16) ^ tmp;
388
389         index = hash_long(tmp, CSS_SET_HASH_BITS);
390
391         return &css_set_table[index];
392 }
393
394 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
395  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
396  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
397  * compiled into their kernel but not actually in use */
398 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
399
400 static void __put_css_set(struct css_set *cg, int taskexit)
401 {
402         struct cg_cgroup_link *link;
403         struct cg_cgroup_link *saved_link;
404         /*
405          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
406          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
407          * rwlock
408          */
409         if (atomic_add_unless(&cg->refcount, -1, 1))
410                 return;
411         write_lock(&css_set_lock);
412         if (!atomic_dec_and_test(&cg->refcount)) {
413                 write_unlock(&css_set_lock);
414                 return;
415         }
416
417         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
418         hlist_del(&cg->hlist);
419         css_set_count--;
420
421         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cg->cg_links,
422                                  cg_link_list) {
423                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
424                 list_del(&link->cg_link_list);
425                 list_del(&link->cgrp_link_list);
426                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
427                     notify_on_release(cgrp)) {
428                         if (taskexit)
429                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
430                         check_for_release(cgrp);
431                 }
432
433                 kfree(link);
434         }
435
436         write_unlock(&css_set_lock);
437         kfree_rcu(cg, rcu_head);
438 }
439
440 /*
441  * refcounted get/put for css_set objects
442  */
443 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
444 {
445         atomic_inc(&cg->refcount);
446 }
447
448 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
449 {
450         __put_css_set(cg, 0);
451 }
452
453 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
454 {
455         __put_css_set(cg, 1);
456 }
457
458 /*
459  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
460  * @cg: candidate css_set being tested
461  * @old_cg: existing css_set for a task
462  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
463  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
464  *
465  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
466  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
467  */
468 static bool compare_css_sets(struct css_set *cg,
469                              struct css_set *old_cg,
470                              struct cgroup *new_cgrp,
471                              struct cgroup_subsys_state *template[])
472 {
473         struct list_head *l1, *l2;
474
475         if (memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
476                 /* Not all subsystems matched */
477                 return false;
478         }
479
480         /*
481          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
482          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
483          * could get by with just this check alone (and skip the
484          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
485          * avoid the need for this more expensive check on almost all
486          * candidates.
487          */
488
489         l1 = &cg->cg_links;
490         l2 = &old_cg->cg_links;
491         while (1) {
492                 struct cg_cgroup_link *cgl1, *cgl2;
493                 struct cgroup *cg1, *cg2;
494
495                 l1 = l1->next;
496                 l2 = l2->next;
497                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
498                 if (l1 == &cg->cg_links) {
499                         BUG_ON(l2 != &old_cg->cg_links);
500                         break;
501                 } else {
502                         BUG_ON(l2 == &old_cg->cg_links);
503                 }
504                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
505                 cgl1 = list_entry(l1, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
506                 cgl2 = list_entry(l2, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
507                 cg1 = cgl1->cgrp;
508                 cg2 = cgl2->cgrp;
509                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
510                 BUG_ON(cg1->root != cg2->root);
511
512                 /*
513                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
514                  * that's changing, then we need to check that this
515                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
516                  * hierarchy, then this css_set should point to the
517                  * same cgroup as the old css_set.
518                  */
519                 if (cg1->root == new_cgrp->root) {
520                         if (cg1 != new_cgrp)
521                                 return false;
522                 } else {
523                         if (cg1 != cg2)
524                                 return false;
525                 }
526         }
527         return true;
528 }
529
530 /*
531  * find_existing_css_set() is a helper for
532  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
533  * css_set is suitable.
534  *
535  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
536  * transition
537  *
538  * cgrp: the cgroup that we're moving into
539  *
540  * template: location in which to build the desired set of subsystem
541  * state objects for the new cgroup group
542  */
543 static struct css_set *find_existing_css_set(
544         struct css_set *oldcg,
545         struct cgroup *cgrp,
546         struct cgroup_subsys_state *template[])
547 {
548         int i;
549         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
550         struct hlist_head *hhead;
551         struct hlist_node *node;
552         struct css_set *cg;
553
554         /*
555          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
556          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
557          * won't change, so no need for locking.
558          */
559         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
560                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
561                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
562                          * the subsystem state from the new
563                          * cgroup */
564                         template[i] = cgrp->subsys[i];
565                 } else {
566                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
567                          * don't want to change the subsystem state */
568                         template[i] = oldcg->subsys[i];
569                 }
570         }
571
572         hhead = css_set_hash(template);
573         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist) {
574                 if (!compare_css_sets(cg, oldcg, cgrp, template))
575                         continue;
576
577                 /* This css_set matches what we need */
578                 return cg;
579         }
580
581         /* No existing cgroup group matched */
582         return NULL;
583 }
584
585 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
586 {
587         struct cg_cgroup_link *link;
588         struct cg_cgroup_link *saved_link;
589
590         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, tmp, cgrp_link_list) {
591                 list_del(&link->cgrp_link_list);
592                 kfree(link);
593         }
594 }
595
596 /*
597  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
598  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
599  * success or a negative error
600  */
601 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
602 {
603         struct cg_cgroup_link *link;
604         int i;
605         INIT_LIST_HEAD(tmp);
606         for (i = 0; i < count; i++) {
607                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
608                 if (!link) {
609                         free_cg_links(tmp);
610                         return -ENOMEM;
611                 }
612                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
613         }
614         return 0;
615 }
616
617 /**
618  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
619  * @tmp_cg_links: cg_cgroup_link objects allocated by allocate_cg_links()
620  * @cg: the css_set to be linked
621  * @cgrp: the destination cgroup
622  */
623 static void link_css_set(struct list_head *tmp_cg_links,
624                          struct css_set *cg, struct cgroup *cgrp)
625 {
626         struct cg_cgroup_link *link;
627
628         BUG_ON(list_empty(tmp_cg_links));
629         link = list_first_entry(tmp_cg_links, struct cg_cgroup_link,
630                                 cgrp_link_list);
631         link->cg = cg;
632         link->cgrp = cgrp;
633         atomic_inc(&cgrp->count);
634         list_move(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
635         /*
636          * Always add links to the tail of the list so that the list
637          * is sorted by order of hierarchy creation
638          */
639         list_add_tail(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
640 }
641
642 /*
643  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
644  * cgroup object, and returns a css_set object that's
645  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
646  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
647  * cgroup_mutex held
648  */
649 static struct css_set *find_css_set(
650         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
651 {
652         struct css_set *res;
653         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
654
655         struct list_head tmp_cg_links;
656
657         struct hlist_head *hhead;
658         struct cg_cgroup_link *link;
659
660         /* First see if we already have a cgroup group that matches
661          * the desired set */
662         read_lock(&css_set_lock);
663         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
664         if (res)
665                 get_css_set(res);
666         read_unlock(&css_set_lock);
667
668         if (res)
669                 return res;
670
671         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
672         if (!res)
673                 return NULL;
674
675         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
676         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
677                 kfree(res);
678                 return NULL;
679         }
680
681         atomic_set(&res->refcount, 1);
682         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
683         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
684         INIT_HLIST_NODE(&res->hlist);
685
686         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
687          * find_existing_css_set() */
688         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
689
690         write_lock(&css_set_lock);
691         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
692         list_for_each_entry(link, &oldcg->cg_links, cg_link_list) {
693                 struct cgroup *c = link->cgrp;
694                 if (c->root == cgrp->root)
695                         c = cgrp;
696                 link_css_set(&tmp_cg_links, res, c);
697         }
698
699         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
700
701         css_set_count++;
702
703         /* Add this cgroup group to the hash table */
704         hhead = css_set_hash(res->subsys);
705         hlist_add_head(&res->hlist, hhead);
706
707         write_unlock(&css_set_lock);
708
709         return res;
710 }
711
712 /*
713  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
714  * called with cgroup_mutex held.
715  */
716 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
717                                             struct cgroupfs_root *root)
718 {
719         struct css_set *css;
720         struct cgroup *res = NULL;
721
722         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
723         read_lock(&css_set_lock);
724         /*
725          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
726          * task can't change groups, so the only thing that can happen
727          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
728          */
729         css = task->cgroups;
730         if (css == &init_css_set) {
731                 res = &root->top_cgroup;
732         } else {
733                 struct cg_cgroup_link *link;
734                 list_for_each_entry(link, &css->cg_links, cg_link_list) {
735                         struct cgroup *c = link->cgrp;
736                         if (c->root == root) {
737                                 res = c;
738                                 break;
739                         }
740                 }
741         }
742         read_unlock(&css_set_lock);
743         BUG_ON(!res);
744         return res;
745 }
746
747 /*
748  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
749  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
750  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
751  *
752  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
753  *
754  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
755  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
756  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
757  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
758  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
759  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
760  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
761  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
762  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
763  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
764  * needs that mutex.
765  *
766  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
767  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
768  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
769  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
770  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
771  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
772  * the root of cgroup file system) as the argument.
773  *
774  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
775  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
776  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
777  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
778  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
779  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
780  *
781  *      The task_lock() exception
782  *
783  * The need for this exception arises from the action of
784  * cgroup_attach_task(), which overwrites one tasks cgroup pointer with
785  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
786  * several performance critical places that need to reference
787  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
788  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
789  * in cgroup_attach_task(), modifying a task'ss cgroup pointer we use
790  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
791  * the task_struct routinely used for such matters.
792  *
793  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
794  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
795  */
796
797 /**
798  * cgroup_lock - lock out any changes to cgroup structures
799  *
800  */
801 void cgroup_lock(void)
802 {
803         mutex_lock(&cgroup_mutex);
804 }
805 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock);
806
807 /**
808  * cgroup_unlock - release lock on cgroup changes
809  *
810  * Undo the lock taken in a previous cgroup_lock() call.
811  */
812 void cgroup_unlock(void)
813 {
814         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
815 }
816 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unlock);
817
818 /*
819  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
820  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
821  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
822  * -> cgroup_mkdir.
823  */
824
825 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
826 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
827 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
828 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
829                                unsigned long subsys_mask);
830 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
831 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
832
833 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
834         .name           = "cgroup",
835         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
836 };
837
838 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
839                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
840
841 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
842 {
843         struct inode *inode = new_inode(sb);
844
845         if (inode) {
846                 inode->i_ino = get_next_ino();
847                 inode->i_mode = mode;
848                 inode->i_uid = current_fsuid();
849                 inode->i_gid = current_fsgid();
850                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
851                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
852         }
853         return inode;
854 }
855
856 /*
857  * Call subsys's pre_destroy handler.
858  * This is called before css refcnt check.
859  */
860 static int cgroup_call_pre_destroy(struct cgroup *cgrp)
861 {
862         struct cgroup_subsys *ss;
863         int ret = 0;
864
865         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
866                 if (!ss->pre_destroy)
867                         continue;
868
869                 ret = ss->pre_destroy(cgrp);
870                 if (ret) {
871                         /* ->pre_destroy() failure is being deprecated */
872                         WARN_ON_ONCE(!ss->__DEPRECATED_clear_css_refs);
873                         break;
874                 }
875         }
876
877         return ret;
878 }
879
880 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
881 {
882         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
883         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
884                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
885                 struct cgroup_subsys *ss;
886                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
887                 /* It's possible for external users to be holding css
888                  * reference counts on a cgroup; css_put() needs to
889                  * be able to access the cgroup after decrementing
890                  * the reference count in order to know if it needs to
891                  * queue the cgroup to be handled by the release
892                  * agent */
893                 synchronize_rcu();
894
895                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
896                 /*
897                  * Release the subsystem state objects.
898                  */
899                 for_each_subsys(cgrp->root, ss)
900                         ss->destroy(cgrp);
901
902                 cgrp->root->number_of_cgroups--;
903                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
904
905                 /*
906                  * Drop the active superblock reference that we took when we
907                  * created the cgroup
908                  */
909                 deactivate_super(cgrp->root->sb);
910
911                 /*
912                  * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
913                  * that there are no pidlists left.
914                  */
915                 BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
916
917                 simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
918
919                 kfree_rcu(cgrp, rcu_head);
920         } else {
921                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
922                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
923                 struct cftype *cft = cfe->type;
924
925                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
926                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
927                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
928                 kfree(cfe);
929                 simple_xattrs_free(&cft->xattrs);
930         }
931         iput(inode);
932 }
933
934 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
935 {
936         return 1;
937 }
938
939 static void remove_dir(struct dentry *d)
940 {
941         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
942
943         d_delete(d);
944         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
945         dput(parent);
946 }
947
948 static int cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
949 {
950         struct cfent *cfe;
951
952         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
953         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
954
955         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
956                 struct dentry *d = cfe->dentry;
957
958                 if (cft && cfe->type != cft)
959                         continue;
960
961                 dget(d);
962                 d_delete(d);
963                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
964                 list_del_init(&cfe->node);
965                 dput(d);
966
967                 return 0;
968         }
969         return -ENOENT;
970 }
971
972 /**
973  * cgroup_clear_directory - selective removal of base and subsystem files
974  * @dir: directory containing the files
975  * @base_files: true if the base files should be removed
976  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
977  */
978 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dir, bool base_files,
979                                    unsigned long subsys_mask)
980 {
981         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(dir);
982         struct cgroup_subsys *ss;
983
984         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
985                 struct cftype_set *set;
986                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
987                         continue;
988                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
989                         cgroup_rm_file(cgrp, set->cfts);
990         }
991         if (base_files) {
992                 while (!list_empty(&cgrp->files))
993                         cgroup_rm_file(cgrp, NULL);
994         }
995 }
996
997 /*
998  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
999  */
1000 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
1001 {
1002         struct dentry *parent;
1003         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1004
1005         cgroup_clear_directory(dentry, true, root->subsys_mask);
1006
1007         parent = dentry->d_parent;
1008         spin_lock(&parent->d_lock);
1009         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
1010         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
1011         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1012         spin_unlock(&parent->d_lock);
1013         remove_dir(dentry);
1014 }
1015
1016 /*
1017  * A queue for waiters to do rmdir() cgroup. A tasks will sleep when
1018  * cgroup->count == 0 && list_empty(&cgroup->children) && subsys has some
1019  * reference to css->refcnt. In general, this refcnt is expected to goes down
1020  * to zero, soon.
1021  *
1022  * CGRP_WAIT_ON_RMDIR flag is set under cgroup's inode->i_mutex;
1023  */
1024 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(cgroup_rmdir_waitq);
1025
1026 static void cgroup_wakeup_rmdir_waiter(struct cgroup *cgrp)
1027 {
1028         if (unlikely(test_and_clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags)))
1029                 wake_up_all(&cgroup_rmdir_waitq);
1030 }
1031
1032 void cgroup_exclude_rmdir(struct cgroup_subsys_state *css)
1033 {
1034         css_get(css);
1035 }
1036
1037 void cgroup_release_and_wakeup_rmdir(struct cgroup_subsys_state *css)
1038 {
1039         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(css->cgroup);
1040         css_put(css);
1041 }
1042
1043 /*
1044  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
1045  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
1046  * returns an error, no reference counts are touched.
1047  */
1048 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1049                               unsigned long final_subsys_mask)
1050 {
1051         unsigned long added_mask, removed_mask;
1052         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1053         int i;
1054
1055         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1056         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1057
1058         removed_mask = root->actual_subsys_mask & ~final_subsys_mask;
1059         added_mask = final_subsys_mask & ~root->actual_subsys_mask;
1060         /* Check that any added subsystems are currently free */
1061         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1062                 unsigned long bit = 1UL << i;
1063                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1064                 if (!(bit & added_mask))
1065                         continue;
1066                 /*
1067                  * Nobody should tell us to do a subsys that doesn't exist:
1068                  * parse_cgroupfs_options should catch that case and refcounts
1069                  * ensure that subsystems won't disappear once selected.
1070                  */
1071                 BUG_ON(ss == NULL);
1072                 if (ss->root != &rootnode) {
1073                         /* Subsystem isn't free */
1074                         return -EBUSY;
1075                 }
1076         }
1077
1078         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
1079          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
1080          * but involves complex error handling, so it's being left until
1081          * later */
1082         if (root->number_of_cgroups > 1)
1083                 return -EBUSY;
1084
1085         /* Process each subsystem */
1086         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1087                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1088                 unsigned long bit = 1UL << i;
1089                 if (bit & added_mask) {
1090                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1091                         BUG_ON(ss == NULL);
1092                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1093                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
1094                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
1095                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
1096                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1097                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1098                         ss->root = root;
1099                         if (ss->bind)
1100                                 ss->bind(cgrp);
1101                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1102                 } else if (bit & removed_mask) {
1103                         /* We're removing this subsystem */
1104                         BUG_ON(ss == NULL);
1105                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
1106                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1107                         if (ss->bind)
1108                                 ss->bind(dummytop);
1109                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
1110                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1111                         subsys[i]->root = &rootnode;
1112                         list_move(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
1113                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1114                         module_put(ss->module);
1115                 } else if (bit & final_subsys_mask) {
1116                         /* Subsystem state should already exist */
1117                         BUG_ON(ss == NULL);
1118                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1119                         /*
1120                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1121                          * drop the extra reference.
1122                          */
1123                         module_put(ss->module);
1124 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1125                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1126 #endif
1127                 } else {
1128                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1129                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1130                 }
1131         }
1132         root->subsys_mask = root->actual_subsys_mask = final_subsys_mask;
1133         synchronize_rcu();
1134
1135         return 0;
1136 }
1137
1138 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1139 {
1140         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1141         struct cgroup_subsys *ss;
1142
1143         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1144         for_each_subsys(root, ss)
1145                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1146         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &root->flags))
1147                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1148         if (test_bit(ROOT_XATTR, &root->flags))
1149                 seq_puts(seq, ",xattr");
1150         if (strlen(root->release_agent_path))
1151                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1152         if (clone_children(&root->top_cgroup))
1153                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1154         if (strlen(root->name))
1155                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1156         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1157         return 0;
1158 }
1159
1160 struct cgroup_sb_opts {
1161         unsigned long subsys_mask;
1162         unsigned long flags;
1163         char *release_agent;
1164         bool clone_children;
1165         char *name;
1166         /* User explicitly requested empty subsystem */
1167         bool none;
1168
1169         struct cgroupfs_root *new_root;
1170
1171 };
1172
1173 /*
1174  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and flags. Call
1175  * with cgroup_mutex held to protect the subsys[] array. This function takes
1176  * refcounts on subsystems to be used, unless it returns error, in which case
1177  * no refcounts are taken.
1178  */
1179 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1180 {
1181         char *token, *o = data;
1182         bool all_ss = false, one_ss = false;
1183         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1184         int i;
1185         bool module_pin_failed = false;
1186
1187         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1188
1189 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1190         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1191 #endif
1192
1193         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1194
1195         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1196                 if (!*token)
1197                         return -EINVAL;
1198                 if (!strcmp(token, "none")) {
1199                         /* Explicitly have no subsystems */
1200                         opts->none = true;
1201                         continue;
1202                 }
1203                 if (!strcmp(token, "all")) {
1204                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1205                         if (one_ss)
1206                                 return -EINVAL;
1207                         all_ss = true;
1208                         continue;
1209                 }
1210                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1211                         set_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags);
1212                         continue;
1213                 }
1214                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1215                         opts->clone_children = true;
1216                         continue;
1217                 }
1218                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1219                         set_bit(ROOT_XATTR, &opts->flags);
1220                         continue;
1221                 }
1222                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1223                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1224                         if (opts->release_agent)
1225                                 return -EINVAL;
1226                         opts->release_agent =
1227                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1228                         if (!opts->release_agent)
1229                                 return -ENOMEM;
1230                         continue;
1231                 }
1232                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1233                         const char *name = token + 5;
1234                         /* Can't specify an empty name */
1235                         if (!strlen(name))
1236                                 return -EINVAL;
1237                         /* Must match [\w.-]+ */
1238                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1239                                 char c = name[i];
1240                                 if (isalnum(c))
1241                                         continue;
1242                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1243                                         continue;
1244                                 return -EINVAL;
1245                         }
1246                         /* Specifying two names is forbidden */
1247                         if (opts->name)
1248                                 return -EINVAL;
1249                         opts->name = kstrndup(name,
1250                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1251                                               GFP_KERNEL);
1252                         if (!opts->name)
1253                                 return -ENOMEM;
1254
1255                         continue;
1256                 }
1257
1258                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1259                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1260                         if (ss == NULL)
1261                                 continue;
1262                         if (strcmp(token, ss->name))
1263                                 continue;
1264                         if (ss->disabled)
1265                                 continue;
1266
1267                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1268                         if (all_ss)
1269                                 return -EINVAL;
1270                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1271                         one_ss = true;
1272
1273                         break;
1274                 }
1275                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1276                         return -ENOENT;
1277         }
1278
1279         /*
1280          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1281          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1282          * were not specified, let's default to 'all'
1283          */
1284         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name)) {
1285                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1286                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1287                         if (ss == NULL)
1288                                 continue;
1289                         if (ss->disabled)
1290                                 continue;
1291                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1292                 }
1293         }
1294
1295         /* Consistency checks */
1296
1297         /*
1298          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1299          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1300          * the cpuset subsystem.
1301          */
1302         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags) &&
1303             (opts->subsys_mask & mask))
1304                 return -EINVAL;
1305
1306
1307         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1308         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1309                 return -EINVAL;
1310
1311         /*
1312          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1313          * empty hierarchies must have a name).
1314          */
1315         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1316                 return -EINVAL;
1317
1318         /*
1319          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1320          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1321          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1322          * but rebind_subsystems handles this case.
1323          */
1324         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1325                 unsigned long bit = 1UL << i;
1326
1327                 if (!(bit & opts->subsys_mask))
1328                         continue;
1329                 if (!try_module_get(subsys[i]->module)) {
1330                         module_pin_failed = true;
1331                         break;
1332                 }
1333         }
1334         if (module_pin_failed) {
1335                 /*
1336                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1337                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1338                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1339                  */
1340                 for (i--; i >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i--) {
1341                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1342                         unsigned long bit = 1UL << i;
1343
1344                         if (!(bit & opts->subsys_mask))
1345                                 continue;
1346                         module_put(subsys[i]->module);
1347                 }
1348                 return -ENOENT;
1349         }
1350
1351         return 0;
1352 }
1353
1354 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_mask)
1355 {
1356         int i;
1357         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1358                 unsigned long bit = 1UL << i;
1359
1360                 if (!(bit & subsys_mask))
1361                         continue;
1362                 module_put(subsys[i]->module);
1363         }
1364 }
1365
1366 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1367 {
1368         int ret = 0;
1369         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1370         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1371         struct cgroup_sb_opts opts;
1372         unsigned long added_mask, removed_mask;
1373
1374         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1375         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1376         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1377
1378         /* See what subsystems are wanted */
1379         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1380         if (ret)
1381                 goto out_unlock;
1382
1383         /* See feature-removal-schedule.txt */
1384         if (opts.subsys_mask != root->actual_subsys_mask || opts.release_agent)
1385                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1386                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1387
1388         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1389         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1390
1391         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1392         if (opts.flags != root->flags ||
1393             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1394                 ret = -EINVAL;
1395                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1396                 goto out_unlock;
1397         }
1398
1399         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_mask);
1400         if (ret) {
1401                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1402                 goto out_unlock;
1403         }
1404
1405         /* clear out any existing files and repopulate subsystem files */
1406         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry, false, removed_mask);
1407         /* re-populate subsystem files */
1408         cgroup_populate_dir(cgrp, false, added_mask);
1409
1410         if (opts.release_agent)
1411                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1412  out_unlock:
1413         kfree(opts.release_agent);
1414         kfree(opts.name);
1415         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1416         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1417         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1418         return ret;
1419 }
1420
1421 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1422         .statfs = simple_statfs,
1423         .drop_inode = generic_delete_inode,
1424         .show_options = cgroup_show_options,
1425         .remount_fs = cgroup_remount,
1426 };
1427
1428 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1429 {
1430         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1431         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1432         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1433         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
1434         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1435         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1436         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1437         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1438         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1439         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1440 }
1441
1442 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1443 {
1444         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1445
1446         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1447         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1448         INIT_LIST_HEAD(&root->allcg_list);
1449         root->number_of_cgroups = 1;
1450         cgrp->root = root;
1451         cgrp->top_cgroup = cgrp;
1452         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
1453         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1454 }
1455
1456 static bool init_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1457 {
1458         int ret = 0;
1459
1460         do {
1461                 if (!ida_pre_get(&hierarchy_ida, GFP_KERNEL))
1462                         return false;
1463                 spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1464                 /* Try to allocate the next unused ID */
1465                 ret = ida_get_new_above(&hierarchy_ida, next_hierarchy_id,
1466                                         &root->hierarchy_id);
1467                 if (ret == -ENOSPC)
1468                         /* Try again starting from 0 */
1469                         ret = ida_get_new(&hierarchy_ida, &root->hierarchy_id);
1470                 if (!ret) {
1471                         next_hierarchy_id = root->hierarchy_id + 1;
1472                 } else if (ret != -EAGAIN) {
1473                         /* Can only get here if the 31-bit IDR is full ... */
1474                         BUG_ON(ret);
1475                 }
1476                 spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1477         } while (ret);
1478         return true;
1479 }
1480
1481 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1482 {
1483         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1484         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1485
1486         /* If we asked for a name then it must match */
1487         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1488                 return 0;
1489
1490         /*
1491          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1492          * subsystems) then they must match
1493          */
1494         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1495             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1496                 return 0;
1497
1498         return 1;
1499 }
1500
1501 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1502 {
1503         struct cgroupfs_root *root;
1504
1505         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1506                 return NULL;
1507
1508         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1509         if (!root)
1510                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1511
1512         if (!init_root_id(root)) {
1513                 kfree(root);
1514                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1515         }
1516         init_cgroup_root(root);
1517
1518         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1519         root->flags = opts->flags;
1520         if (opts->release_agent)
1521                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1522         if (opts->name)
1523                 strcpy(root->name, opts->name);
1524         if (opts->clone_children)
1525                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1526         return root;
1527 }
1528
1529 static void cgroup_drop_root(struct cgroupfs_root *root)
1530 {
1531         if (!root)
1532                 return;
1533
1534         BUG_ON(!root->hierarchy_id);
1535         spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1536         ida_remove(&hierarchy_ida, root->hierarchy_id);
1537         spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1538         kfree(root);
1539 }
1540
1541 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1542 {
1543         int ret;
1544         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1545
1546         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1547         if (!opts->new_root)
1548                 return -EINVAL;
1549
1550         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1551
1552         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1553         if (ret)
1554                 return ret;
1555
1556         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1557         opts->new_root->sb = sb;
1558
1559         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1560         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1561         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1562         sb->s_op = &cgroup_ops;
1563
1564         return 0;
1565 }
1566
1567 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1568 {
1569         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1570                 .d_iput = cgroup_diput,
1571                 .d_delete = cgroup_delete,
1572         };
1573
1574         struct inode *inode =
1575                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1576
1577         if (!inode)
1578                 return -ENOMEM;
1579
1580         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1581         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1582         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1583         inc_nlink(inode);
1584         sb->s_root = d_make_root(inode);
1585         if (!sb->s_root)
1586                 return -ENOMEM;
1587         /* for everything else we want ->d_op set */
1588         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1589         return 0;
1590 }
1591
1592 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1593                          int flags, const char *unused_dev_name,
1594                          void *data)
1595 {
1596         struct cgroup_sb_opts opts;
1597         struct cgroupfs_root *root;
1598         int ret = 0;
1599         struct super_block *sb;
1600         struct cgroupfs_root *new_root;
1601         struct inode *inode;
1602
1603         /* First find the desired set of subsystems */
1604         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1605         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1606         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1607         if (ret)
1608                 goto out_err;
1609
1610         /*
1611          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1612          * reusing an existing hierarchy.
1613          */
1614         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1615         if (IS_ERR(new_root)) {
1616                 ret = PTR_ERR(new_root);
1617                 goto drop_modules;
1618         }
1619         opts.new_root = new_root;
1620
1621         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1622         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1623         if (IS_ERR(sb)) {
1624                 ret = PTR_ERR(sb);
1625                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1626                 goto drop_modules;
1627         }
1628
1629         root = sb->s_fs_info;
1630         BUG_ON(!root);
1631         if (root == opts.new_root) {
1632                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1633                 struct list_head tmp_cg_links;
1634                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1635                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1636                 const struct cred *cred;
1637                 int i;
1638
1639                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1640
1641                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1642                 if (ret)
1643                         goto drop_new_super;
1644                 inode = sb->s_root->d_inode;
1645
1646                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1647                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1648                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1649
1650                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1651                 ret = -EBUSY;
1652                 if (strlen(root->name))
1653                         for_each_active_root(existing_root)
1654                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1655                                         goto unlock_drop;
1656
1657                 /*
1658                  * We're accessing css_set_count without locking
1659                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1660                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1661                  * that's us. The worst that can happen is that we
1662                  * have some link structures left over
1663                  */
1664                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1665                 if (ret)
1666                         goto unlock_drop;
1667
1668                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask);
1669                 if (ret == -EBUSY) {
1670                         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1671                         goto unlock_drop;
1672                 }
1673                 /*
1674                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1675                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1676                  * dropped in the failure exit path.
1677                  */
1678
1679                 /* EBUSY should be the only error here */
1680                 BUG_ON(ret);
1681
1682                 list_add(&root->root_list, &roots);
1683                 root_count++;
1684
1685                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1686                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1687
1688                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1689                  * the css_set objects */
1690                 write_lock(&css_set_lock);
1691                 for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
1692                         struct hlist_head *hhead = &css_set_table[i];
1693                         struct hlist_node *node;
1694                         struct css_set *cg;
1695
1696                         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist)
1697                                 link_css_set(&tmp_cg_links, cg, root_cgrp);
1698                 }
1699                 write_unlock(&css_set_lock);
1700
1701                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1702
1703                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->sibling));
1704                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1705                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1706
1707                 cred = override_creds(&init_cred);
1708                 cgroup_populate_dir(root_cgrp, true, root->subsys_mask);
1709                 revert_creds(cred);
1710                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1711                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1712                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1713         } else {
1714                 /*
1715                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1716                  * any) is not needed
1717                  */
1718                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1719                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1720                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1721         }
1722
1723         kfree(opts.release_agent);
1724         kfree(opts.name);
1725         return dget(sb->s_root);
1726
1727  unlock_drop:
1728         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1729         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1730         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1731  drop_new_super:
1732         deactivate_locked_super(sb);
1733  drop_modules:
1734         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1735  out_err:
1736         kfree(opts.release_agent);
1737         kfree(opts.name);
1738         return ERR_PTR(ret);
1739 }
1740
1741 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1742         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1743         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1744         int ret;
1745         struct cg_cgroup_link *link;
1746         struct cg_cgroup_link *saved_link;
1747
1748         BUG_ON(!root);
1749
1750         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1751         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1752         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->sibling));
1753
1754         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1755         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1756
1757         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1758         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1759         /* Shouldn't be able to fail ... */
1760         BUG_ON(ret);
1761
1762         /*
1763          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1764          * root cgroup
1765          */
1766         write_lock(&css_set_lock);
1767
1768         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cgrp->css_sets,
1769                                  cgrp_link_list) {
1770                 list_del(&link->cg_link_list);
1771                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1772                 kfree(link);
1773         }
1774         write_unlock(&css_set_lock);
1775
1776         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1777                 list_del(&root->root_list);
1778                 root_count--;
1779         }
1780
1781         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1782         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1783
1784         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1785
1786         kill_litter_super(sb);
1787         cgroup_drop_root(root);
1788 }
1789
1790 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1791         .name = "cgroup",
1792         .mount = cgroup_mount,
1793         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1794 };
1795
1796 static struct kobject *cgroup_kobj;
1797
1798 /**
1799  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1800  * @cgrp: the cgroup in question
1801  * @buf: the buffer to write the path into
1802  * @buflen: the length of the buffer
1803  *
1804  * Called with cgroup_mutex held or else with an RCU-protected cgroup
1805  * reference.  Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success,
1806  * -errno on error.
1807  */
1808 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1809 {
1810         char *start;
1811         struct dentry *dentry = rcu_dereference_check(cgrp->dentry,
1812                                                       cgroup_lock_is_held());
1813
1814         if (!dentry || cgrp == dummytop) {
1815                 /*
1816                  * Inactive subsystems have no dentry for their root
1817                  * cgroup
1818                  */
1819                 strcpy(buf, "/");
1820                 return 0;
1821         }
1822
1823         start = buf + buflen;
1824
1825         *--start = '\0';
1826         for (;;) {
1827                 int len = dentry->d_name.len;
1828
1829                 if ((start -= len) < buf)
1830                         return -ENAMETOOLONG;
1831                 memcpy(start, dentry->d_name.name, len);
1832                 cgrp = cgrp->parent;
1833                 if (!cgrp)
1834                         break;
1835
1836                 dentry = rcu_dereference_check(cgrp->dentry,
1837                                                cgroup_lock_is_held());
1838                 if (!cgrp->parent)
1839                         continue;
1840                 if (--start < buf)
1841                         return -ENAMETOOLONG;
1842                 *start = '/';
1843         }
1844         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1845         return 0;
1846 }
1847 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1848
1849 /*
1850  * Control Group taskset
1851  */
1852 struct task_and_cgroup {
1853         struct task_struct      *task;
1854         struct cgroup           *cgrp;
1855         struct css_set          *cg;
1856 };
1857
1858 struct cgroup_taskset {
1859         struct task_and_cgroup  single;
1860         struct flex_array       *tc_array;
1861         int                     tc_array_len;
1862         int                     idx;
1863         struct cgroup           *cur_cgrp;
1864 };
1865
1866 /**
1867  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1868  * @tset: taskset of interest
1869  *
1870  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1871  */
1872 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1873 {
1874         if (tset->tc_array) {
1875                 tset->idx = 0;
1876                 return cgroup_taskset_next(tset);
1877         } else {
1878                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1879                 return tset->single.task;
1880         }
1881 }
1882 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1883
1884 /**
1885  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1886  * @tset: taskset of interest
1887  *
1888  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1889  * with cgroup_taskset_first().
1890  */
1891 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1892 {
1893         struct task_and_cgroup *tc;
1894
1895         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1896                 return NULL;
1897
1898         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1899         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1900         return tc->task;
1901 }
1902 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1903
1904 /**
1905  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1906  * @tset: taskset of interest
1907  *
1908  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1909  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1910  * cgroup_taskset_next().
1911  */
1912 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1913 {
1914         return tset->cur_cgrp;
1915 }
1916 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1917
1918 /**
1919  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1920  * @tset: taskset of interest
1921  */
1922 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1923 {
1924         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1925 }
1926 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1927
1928
1929 /*
1930  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1931  *
1932  * 'guarantee' is set if the caller promises that a new css_set for the task
1933  * will already exist. If not set, this function might sleep, and can fail with
1934  * -ENOMEM. Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1935  */
1936 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *oldcgrp,
1937                                 struct task_struct *tsk, struct css_set *newcg)
1938 {
1939         struct css_set *oldcg;
1940
1941         /*
1942          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1943          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1944          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1945          */
1946         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1947         oldcg = tsk->cgroups;
1948
1949         task_lock(tsk);
1950         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1951         task_unlock(tsk);
1952
1953         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1954         write_lock(&css_set_lock);
1955         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1956                 list_move(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1957         write_unlock(&css_set_lock);
1958
1959         /*
1960          * We just gained a reference on oldcg by taking it from the task. As
1961          * trading it for newcg is protected by cgroup_mutex, we're safe to drop
1962          * it here; it will be freed under RCU.
1963          */
1964         put_css_set(oldcg);
1965
1966         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1967 }
1968
1969 /**
1970  * cgroup_attach_task - attach task 'tsk' to cgroup 'cgrp'
1971  * @cgrp: the cgroup the task is attaching to
1972  * @tsk: the task to be attached
1973  *
1974  * Call with cgroup_mutex and threadgroup locked. May take task_lock of
1975  * @tsk during call.
1976  */
1977 int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
1978 {
1979         int retval = 0;
1980         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1981         struct cgroup *oldcgrp;
1982         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1983         struct cgroup_taskset tset = { };
1984         struct css_set *newcg;
1985
1986         /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
1987         if (tsk->flags & PF_EXITING)
1988                 return -ESRCH;
1989
1990         /* Nothing to do if the task is already in that cgroup */
1991         oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
1992         if (cgrp == oldcgrp)
1993                 return 0;
1994
1995         tset.single.task = tsk;
1996         tset.single.cgrp = oldcgrp;
1997
1998         for_each_subsys(root, ss) {
1999                 if (ss->can_attach) {
2000                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2001                         if (retval) {
2002                                 /*
2003                                  * Remember on which subsystem the can_attach()
2004                                  * failed, so that we only call cancel_attach()
2005                                  * against the subsystems whose can_attach()
2006                                  * succeeded. (See below)
2007                                  */
2008                                 failed_ss = ss;
2009                                 goto out;
2010                         }
2011                 }
2012         }
2013
2014         newcg = find_css_set(tsk->cgroups, cgrp);
2015         if (!newcg) {
2016                 retval = -ENOMEM;
2017                 goto out;
2018         }
2019
2020         cgroup_task_migrate(cgrp, oldcgrp, tsk, newcg);
2021
2022         for_each_subsys(root, ss) {
2023                 if (ss->attach)
2024                         ss->attach(cgrp, &tset);
2025         }
2026
2027         synchronize_rcu();
2028
2029         /*
2030          * wake up rmdir() waiter. the rmdir should fail since the cgroup
2031          * is no longer empty.
2032          */
2033         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
2034 out:
2035         if (retval) {
2036                 for_each_subsys(root, ss) {
2037                         if (ss == failed_ss)
2038                                 /*
2039                                  * This subsystem was the one that failed the
2040                                  * can_attach() check earlier, so we don't need
2041                                  * to call cancel_attach() against it or any
2042                                  * remaining subsystems.
2043                                  */
2044                                 break;
2045                         if (ss->cancel_attach)
2046                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2047                 }
2048         }
2049         return retval;
2050 }
2051
2052 /**
2053  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2054  * @from: attach to all cgroups of a given task
2055  * @tsk: the task to be attached
2056  */
2057 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2058 {
2059         struct cgroupfs_root *root;
2060         int retval = 0;
2061
2062         cgroup_lock();
2063         for_each_active_root(root) {
2064                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
2065
2066                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk);
2067                 if (retval)
2068                         break;
2069         }
2070         cgroup_unlock();
2071
2072         return retval;
2073 }
2074 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2075
2076 /**
2077  * cgroup_attach_proc - attach all threads in a threadgroup to a cgroup
2078  * @cgrp: the cgroup to attach to
2079  * @leader: the threadgroup leader task_struct of the group to be attached
2080  *
2081  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
2082  * task_lock of each thread in leader's threadgroup individually in turn.
2083  */
2084 static int cgroup_attach_proc(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader)
2085 {
2086         int retval, i, group_size;
2087         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
2088         /* guaranteed to be initialized later, but the compiler needs this */
2089         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
2090         /* threadgroup list cursor and array */
2091         struct task_struct *tsk;
2092         struct task_and_cgroup *tc;
2093         struct flex_array *group;
2094         struct cgroup_taskset tset = { };
2095
2096         /*
2097          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2098          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2099          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2100          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
2101          * threads exit, this will just be an over-estimate.
2102          */
2103         group_size = get_nr_threads(leader);
2104         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2105         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
2106         if (!group)
2107                 return -ENOMEM;
2108         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2109         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size - 1, GFP_KERNEL);
2110         if (retval)
2111                 goto out_free_group_list;
2112
2113         tsk = leader;
2114         i = 0;
2115         /*
2116          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2117          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2118          * take an rcu_read_lock.
2119          */
2120         rcu_read_lock();
2121         do {
2122                 struct task_and_cgroup ent;
2123
2124                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2125                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2126                         continue;
2127
2128                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2129                 BUG_ON(i >= group_size);
2130                 ent.task = tsk;
2131                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2132                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2133                 if (ent.cgrp == cgrp)
2134                         continue;
2135                 /*
2136                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2137                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2138                  */
2139                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2140                 BUG_ON(retval != 0);
2141                 i++;
2142         } while_each_thread(leader, tsk);
2143         rcu_read_unlock();
2144         /* remember the number of threads in the array for later. */
2145         group_size = i;
2146         tset.tc_array = group;
2147         tset.tc_array_len = group_size;
2148
2149         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2150         retval = 0;
2151         if (!group_size)
2152                 goto out_free_group_list;
2153
2154         /*
2155          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2156          */
2157         for_each_subsys(root, ss) {
2158                 if (ss->can_attach) {
2159                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2160                         if (retval) {
2161                                 failed_ss = ss;
2162                                 goto out_cancel_attach;
2163                         }
2164                 }
2165         }
2166
2167         /*
2168          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2169          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2170          */
2171         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2172                 tc = flex_array_get(group, i);
2173                 tc->cg = find_css_set(tc->task->cgroups, cgrp);
2174                 if (!tc->cg) {
2175                         retval = -ENOMEM;
2176                         goto out_put_css_set_refs;
2177                 }
2178         }
2179
2180         /*
2181          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2182          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2183          * failure cases after here, so this is the commit point.
2184          */
2185         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2186                 tc = flex_array_get(group, i);
2187                 cgroup_task_migrate(cgrp, tc->cgrp, tc->task, tc->cg);
2188         }
2189         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2190
2191         /*
2192          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2193          */
2194         for_each_subsys(root, ss) {
2195                 if (ss->attach)
2196                         ss->attach(cgrp, &tset);
2197         }
2198
2199         /*
2200          * step 5: success! and cleanup
2201          */
2202         synchronize_rcu();
2203         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
2204         retval = 0;
2205 out_put_css_set_refs:
2206         if (retval) {
2207                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2208                         tc = flex_array_get(group, i);
2209                         if (!tc->cg)
2210                                 break;
2211                         put_css_set(tc->cg);
2212                 }
2213         }
2214 out_cancel_attach:
2215         if (retval) {
2216                 for_each_subsys(root, ss) {
2217                         if (ss == failed_ss)
2218                                 break;
2219                         if (ss->cancel_attach)
2220                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2221                 }
2222         }
2223 out_free_group_list:
2224         flex_array_free(group);
2225         return retval;
2226 }
2227
2228 /*
2229  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2230  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2231  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2232  */
2233 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2234 {
2235         struct task_struct *tsk;
2236         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2237         int ret;
2238
2239         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2240                 return -ENODEV;
2241
2242 retry_find_task:
2243         rcu_read_lock();
2244         if (pid) {
2245                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2246                 if (!tsk) {
2247                         rcu_read_unlock();
2248                         ret= -ESRCH;
2249                         goto out_unlock_cgroup;
2250                 }
2251                 /*
2252                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2253                  * only need to check permissions on one of them.
2254                  */
2255                 tcred = __task_cred(tsk);
2256                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2257                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2258                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2259                         rcu_read_unlock();
2260                         ret = -EACCES;
2261                         goto out_unlock_cgroup;
2262                 }
2263         } else
2264                 tsk = current;
2265
2266         if (threadgroup)
2267                 tsk = tsk->group_leader;
2268
2269         /*
2270          * Workqueue threads may acquire PF_THREAD_BOUND and become
2271          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2272          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2273          */
2274         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_THREAD_BOUND)) {
2275                 ret = -EINVAL;
2276                 rcu_read_unlock();
2277                 goto out_unlock_cgroup;
2278         }
2279
2280         get_task_struct(tsk);
2281         rcu_read_unlock();
2282
2283         threadgroup_lock(tsk);
2284         if (threadgroup) {
2285                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2286                         /*
2287                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2288                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2289                          * there is no choice but to throw this task away and
2290                          * try again; this is
2291                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2292                          */
2293                         threadgroup_unlock(tsk);
2294                         put_task_struct(tsk);
2295                         goto retry_find_task;
2296                 }
2297                 ret = cgroup_attach_proc(cgrp, tsk);
2298         } else
2299                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk);
2300         threadgroup_unlock(tsk);
2301
2302         put_task_struct(tsk);
2303 out_unlock_cgroup:
2304         cgroup_unlock();
2305         return ret;
2306 }
2307
2308 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2309 {
2310         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2311 }
2312
2313 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2314 {
2315         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2316 }
2317
2318 /**
2319  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
2320  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
2321  *
2322  * On success, returns true; the lock should be later released with
2323  * cgroup_unlock(). On failure returns false with no lock held.
2324  */
2325 bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
2326 {
2327         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2328         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
2329                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2330                 return false;
2331         }
2332         return true;
2333 }
2334 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_live_group);
2335
2336 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2337                                       const char *buffer)
2338 {
2339         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2340         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2341                 return -EINVAL;
2342         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2343                 return -ENODEV;
2344         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2345         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2346         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2347         cgroup_unlock();
2348         return 0;
2349 }
2350
2351 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2352                                      struct seq_file *seq)
2353 {
2354         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2355                 return -ENODEV;
2356         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2357         seq_putc(seq, '\n');
2358         cgroup_unlock();
2359         return 0;
2360 }
2361
2362 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2363 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2364
2365 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2366                                 struct file *file,
2367                                 const char __user *userbuf,
2368                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2369 {
2370         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2371         int retval = 0;
2372         char *end;
2373
2374         if (!nbytes)
2375                 return -EINVAL;
2376         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2377                 return -E2BIG;
2378         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2379                 return -EFAULT;
2380
2381         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2382         if (cft->write_u64) {
2383                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2384                 if (*end)
2385                         return -EINVAL;
2386                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2387         } else {
2388                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2389                 if (*end)
2390                         return -EINVAL;
2391                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2392         }
2393         if (!retval)
2394                 retval = nbytes;
2395         return retval;
2396 }
2397
2398 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2399                                    struct file *file,
2400                                    const char __user *userbuf,
2401                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2402 {
2403         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2404         int retval = 0;
2405         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2406         char *buffer = local_buffer;
2407
2408         if (!max_bytes)
2409                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2410         if (nbytes >= max_bytes)
2411                 return -E2BIG;
2412         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2413         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2414                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2415                 if (buffer == NULL)
2416                         return -ENOMEM;
2417         }
2418         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2419                 retval = -EFAULT;
2420                 goto out;
2421         }
2422
2423         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2424         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2425         if (!retval)
2426                 retval = nbytes;
2427 out:
2428         if (buffer != local_buffer)
2429                 kfree(buffer);
2430         return retval;
2431 }
2432
2433 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2434                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2435 {
2436         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2437         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2438
2439         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2440                 return -ENODEV;
2441         if (cft->write)
2442                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2443         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2444                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2445         if (cft->write_string)
2446                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2447         if (cft->trigger) {
2448                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2449                 return ret ? ret : nbytes;
2450         }
2451         return -EINVAL;
2452 }
2453
2454 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2455                                struct file *file,
2456                                char __user *buf, size_t nbytes,
2457                                loff_t *ppos)
2458 {
2459         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2460         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2461         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2462
2463         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2464 }
2465
2466 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2467                                struct file *file,
2468                                char __user *buf, size_t nbytes,
2469                                loff_t *ppos)
2470 {
2471         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2472         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2473         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2474
2475         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2476 }
2477
2478 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2479                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2480 {
2481         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2482         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2483
2484         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2485                 return -ENODEV;
2486
2487         if (cft->read)
2488                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2489         if (cft->read_u64)
2490                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2491         if (cft->read_s64)
2492                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2493         return -EINVAL;
2494 }
2495
2496 /*
2497  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2498  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2499  */
2500
2501 struct cgroup_seqfile_state {
2502         struct cftype *cft;
2503         struct cgroup *cgroup;
2504 };
2505
2506 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2507 {
2508         struct seq_file *sf = cb->state;
2509         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2510 }
2511
2512 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2513 {
2514         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2515         struct cftype *cft = state->cft;
2516         if (cft->read_map) {
2517                 struct cgroup_map_cb cb = {
2518                         .fill = cgroup_map_add,
2519                         .state = m,
2520                 };
2521                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2522         }
2523         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2524 }
2525
2526 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2527 {
2528         struct seq_file *seq = file->private_data;
2529         kfree(seq->private);
2530         return single_release(inode, file);
2531 }
2532
2533 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2534         .read = seq_read,
2535         .write = cgroup_file_write,
2536         .llseek = seq_lseek,
2537         .release = cgroup_seqfile_release,
2538 };
2539
2540 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2541 {
2542         int err;
2543         struct cftype *cft;
2544
2545         err = generic_file_open(inode, file);
2546         if (err)
2547                 return err;
2548         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2549
2550         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2551                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2552                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2553                 if (!state)
2554                         return -ENOMEM;
2555                 state->cft = cft;
2556                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2557                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2558                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2559                 if (err < 0)
2560                         kfree(state);
2561         } else if (cft->open)
2562                 err = cft->open(inode, file);
2563         else
2564                 err = 0;
2565
2566         return err;
2567 }
2568
2569 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2570 {
2571         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2572         if (cft->release)
2573                 return cft->release(inode, file);
2574         return 0;
2575 }
2576
2577 /*
2578  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2579  */
2580 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2581                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2582 {
2583         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2584                 return -ENOTDIR;
2585         if (new_dentry->d_inode)
2586                 return -EEXIST;
2587         if (old_dir != new_dir)
2588                 return -EIO;
2589         return simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2590 }
2591
2592 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2593 {
2594         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2595                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2596         else
2597                 return &__d_cft(dentry)->xattrs;
2598 }
2599
2600 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2601 {
2602         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2603         return test_bit(ROOT_XATTR, &root->flags);
2604 }
2605
2606 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2607 {
2608         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2609             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2610                 return true;
2611         return false;
2612 }
2613
2614 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2615                            const void *val, size_t size, int flags)
2616 {
2617         if (!xattr_enabled(dentry))
2618                 return -EOPNOTSUPP;
2619         if (!is_valid_xattr(name))
2620                 return -EINVAL;
2621         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2622 }
2623
2624 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2625 {
2626         if (!xattr_enabled(dentry))
2627                 return -EOPNOTSUPP;
2628         if (!is_valid_xattr(name))
2629                 return -EINVAL;
2630         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2631 }
2632
2633 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2634                                void *buf, size_t size)
2635 {
2636         if (!xattr_enabled(dentry))
2637                 return -EOPNOTSUPP;
2638         if (!is_valid_xattr(name))
2639                 return -EINVAL;
2640         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2641 }
2642
2643 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2644 {
2645         if (!xattr_enabled(dentry))
2646                 return -EOPNOTSUPP;
2647         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2648 }
2649
2650 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2651         .read = cgroup_file_read,
2652         .write = cgroup_file_write,
2653         .llseek = generic_file_llseek,
2654         .open = cgroup_file_open,
2655         .release = cgroup_file_release,
2656 };
2657
2658 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2659         .setxattr = cgroup_setxattr,
2660         .getxattr = cgroup_getxattr,
2661         .listxattr = cgroup_listxattr,
2662         .removexattr = cgroup_removexattr,
2663 };
2664
2665 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2666         .lookup = cgroup_lookup,
2667         .mkdir = cgroup_mkdir,
2668         .rmdir = cgroup_rmdir,
2669         .rename = cgroup_rename,
2670         .setxattr = cgroup_setxattr,
2671         .getxattr = cgroup_getxattr,
2672         .listxattr = cgroup_listxattr,
2673         .removexattr = cgroup_removexattr,
2674 };
2675
2676 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2677 {
2678         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2679                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2680         d_add(dentry, NULL);
2681         return NULL;
2682 }
2683
2684 /*
2685  * Check if a file is a control file
2686  */
2687 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2688 {
2689         if (file->f_dentry->d_inode->i_fop != &cgroup_file_operations)
2690                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2691         return __d_cft(file->f_dentry);
2692 }
2693
2694 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2695                                 struct super_block *sb)
2696 {
2697         struct inode *inode;
2698
2699         if (!dentry)
2700                 return -ENOENT;
2701         if (dentry->d_inode)
2702                 return -EEXIST;
2703
2704         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2705         if (!inode)
2706                 return -ENOMEM;
2707
2708         if (S_ISDIR(mode)) {
2709                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2710                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2711
2712                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2713                 inc_nlink(inode);
2714
2715                 /* start with the directory inode held, so that we can
2716                  * populate it without racing with another mkdir */
2717                 mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2718         } else if (S_ISREG(mode)) {
2719                 inode->i_size = 0;
2720                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2721                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2722         }
2723         d_instantiate(dentry, inode);
2724         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2725         return 0;
2726 }
2727
2728 /*
2729  * cgroup_create_dir - create a directory for an object.
2730  * @cgrp: the cgroup we create the directory for. It must have a valid
2731  *        ->parent field. And we are going to fill its ->dentry field.
2732  * @dentry: dentry of the new cgroup
2733  * @mode: mode to set on new directory.
2734  */
2735 static int cgroup_create_dir(struct cgroup *cgrp, struct dentry *dentry,
2736                                 umode_t mode)
2737 {
2738         struct dentry *parent;
2739         int error = 0;
2740
2741         parent = cgrp->parent->dentry;
2742         error = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, cgrp->root->sb);
2743         if (!error) {
2744                 dentry->d_fsdata = cgrp;
2745                 inc_nlink(parent->d_inode);
2746                 rcu_assign_pointer(cgrp->dentry, dentry);
2747                 dget(dentry);
2748         }
2749         dput(dentry);
2750
2751         return error;
2752 }
2753
2754 /**
2755  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2756  * @cft: the control file in question
2757  *
2758  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2759  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2760  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2761  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2762  */
2763 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2764 {
2765         umode_t mode = 0;
2766
2767         if (cft->mode)
2768                 return cft->mode;
2769
2770         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2771             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2772                 mode |= S_IRUGO;
2773
2774         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2775             cft->write_string || cft->trigger)
2776                 mode |= S_IWUSR;
2777
2778         return mode;
2779 }
2780
2781 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2782                            struct cftype *cft)
2783 {
2784         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2785         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2786         struct dentry *dentry;
2787         struct cfent *cfe;
2788         int error;
2789         umode_t mode;
2790         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2791
2792         simple_xattrs_init(&cft->xattrs);
2793
2794         /* does @cft->flags tell us to skip creation on @cgrp? */
2795         if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2796                 return 0;
2797         if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2798                 return 0;
2799
2800         if (subsys && !test_bit(ROOT_NOPREFIX, &cgrp->root->flags)) {
2801                 strcpy(name, subsys->name);
2802                 strcat(name, ".");
2803         }
2804         strcat(name, cft->name);
2805
2806         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2807
2808         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2809         if (!cfe)
2810                 return -ENOMEM;
2811
2812         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2813         if (IS_ERR(dentry)) {
2814                 error = PTR_ERR(dentry);
2815                 goto out;
2816         }
2817
2818         mode = cgroup_file_mode(cft);
2819         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2820         if (!error) {
2821                 cfe->type = (void *)cft;
2822                 cfe->dentry = dentry;
2823                 dentry->d_fsdata = cfe;
2824                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2825                 cfe = NULL;
2826         }
2827         dput(dentry);
2828 out:
2829         kfree(cfe);
2830         return error;
2831 }
2832
2833 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2834                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2835 {
2836         struct cftype *cft;
2837         int err, ret = 0;
2838
2839         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2840                 if (is_add)
2841                         err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2842                 else
2843                         err = cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2844                 if (err) {
2845                         pr_warning("cgroup_addrm_files: failed to %s %s, err=%d\n",
2846                                    is_add ? "add" : "remove", cft->name, err);
2847                         ret = err;
2848                 }
2849         }
2850         return ret;
2851 }
2852
2853 static DEFINE_MUTEX(cgroup_cft_mutex);
2854
2855 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2856         __acquires(&cgroup_cft_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
2857 {
2858         /*
2859          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2860          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2861          * Instead, we increment reference on all cgroups and build list of
2862          * them using @cgrp->cft_q_node.  Grab cgroup_cft_mutex to ensure
2863          * exclusive access to the field.
2864          */
2865         mutex_lock(&cgroup_cft_mutex);
2866         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2867 }
2868
2869 static void cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2870                                struct cftype *cfts, bool is_add)
2871         __releases(&cgroup_mutex) __releases(&cgroup_cft_mutex)
2872 {
2873         LIST_HEAD(pending);
2874         struct cgroup *cgrp, *n;
2875
2876         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2877         if (cfts && ss->root != &rootnode) {
2878                 list_for_each_entry(cgrp, &ss->root->allcg_list, allcg_node) {
2879                         dget(cgrp->dentry);
2880                         list_add_tail(&cgrp->cft_q_node, &pending);
2881                 }
2882         }
2883
2884         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2885
2886         /*
2887          * All new cgroups will see @cfts update on @ss->cftsets.  Add/rm
2888          * files for all cgroups which were created before.
2889          */
2890         list_for_each_entry_safe(cgrp, n, &pending, cft_q_node) {
2891                 struct inode *inode = cgrp->dentry->d_inode;
2892
2893                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2894                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2895                 if (!cgroup_is_removed(cgrp))
2896                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2897                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2898                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2899
2900                 list_del_init(&cgrp->cft_q_node);
2901                 dput(cgrp->dentry);
2902         }
2903
2904         mutex_unlock(&cgroup_cft_mutex);
2905 }
2906
2907 /**
2908  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2909  * @ss: target cgroup subsystem
2910  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2911  *
2912  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2913  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2914  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2915  * attached or not.
2916  *
2917  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2918  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2919  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2920  */
2921 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2922 {
2923         struct cftype_set *set;
2924
2925         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2926         if (!set)
2927                 return -ENOMEM;
2928
2929         cgroup_cfts_prepare();
2930         set->cfts = cfts;
2931         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2932         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2933
2934         return 0;
2935 }
2936 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2937
2938 /**
2939  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2940  * @ss: target cgroup subsystem
2941  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2942  *
2943  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2944  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2945  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2946  * is attached or not.
2947  *
2948  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2949  * registered with @ss.
2950  */
2951 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2952 {
2953         struct cftype_set *set;
2954
2955         cgroup_cfts_prepare();
2956
2957         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2958                 if (set->cfts == cfts) {
2959                         list_del_init(&set->node);
2960                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2961                         return 0;
2962                 }
2963         }
2964
2965         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2966         return -ENOENT;
2967 }
2968
2969 /**
2970  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2971  * @cgrp: the cgroup in question
2972  *
2973  * Return the number of tasks in the cgroup.
2974  */
2975 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2976 {
2977         int count = 0;
2978         struct cg_cgroup_link *link;
2979
2980         read_lock(&css_set_lock);
2981         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2982                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2983         }
2984         read_unlock(&css_set_lock);
2985         return count;
2986 }
2987
2988 /*
2989  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2990  * the start of a css_set
2991  */
2992 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2993                                 struct cgroup_iter *it)
2994 {
2995         struct list_head *l = it->cg_link;
2996         struct cg_cgroup_link *link;
2997         struct css_set *cg;
2998
2999         /* Advance to the next non-empty css_set */
3000         do {
3001                 l = l->next;
3002                 if (l == &cgrp->css_sets) {
3003                         it->cg_link = NULL;
3004                         return;
3005                 }
3006                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
3007                 cg = link->cg;
3008         } while (list_empty(&cg->tasks));
3009         it->cg_link = l;
3010         it->task = cg->tasks.next;
3011 }
3012
3013 /*
3014  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
3015  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
3016  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
3017  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
3018  */
3019 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
3020 {
3021         struct task_struct *p, *g;
3022         write_lock(&css_set_lock);
3023         use_task_css_set_links = 1;
3024         /*
3025          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
3026          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
3027          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
3028          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
3029          * tasklist if we walk through it with RCU.
3030          */
3031         read_lock(&tasklist_lock);
3032         do_each_thread(g, p) {
3033                 task_lock(p);
3034                 /*
3035                  * We should check if the process is exiting, otherwise
3036                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
3037                  * entry won't be deleted though the process has exited.
3038                  */
3039                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
3040                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
3041                 task_unlock(p);
3042         } while_each_thread(g, p);
3043         read_unlock(&tasklist_lock);
3044         write_unlock(&css_set_lock);
3045 }
3046
3047 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3048         __acquires(css_set_lock)
3049 {
3050         /*
3051          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3052          * we need to enable the list linking each css_set to its
3053          * tasks, and fix up all existing tasks.
3054          */
3055         if (!use_task_css_set_links)
3056                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3057
3058         read_lock(&css_set_lock);
3059         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
3060         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3061 }
3062
3063 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3064                                         struct cgroup_iter *it)
3065 {
3066         struct task_struct *res;
3067         struct list_head *l = it->task;
3068         struct cg_cgroup_link *link;
3069
3070         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3071         if (!it->cg_link)
3072                 return NULL;
3073         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3074         /* Advance iterator to find next entry */
3075         l = l->next;
3076         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
3077         if (l == &link->cg->tasks) {
3078                 /* We reached the end of this task list - move on to
3079                  * the next cg_cgroup_link */
3080                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3081         } else {
3082                 it->task = l;
3083         }
3084         return res;
3085 }
3086
3087 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3088         __releases(css_set_lock)
3089 {
3090         read_unlock(&css_set_lock);
3091 }
3092
3093 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3094                                      struct timespec *time,
3095                                      struct task_struct *t2)
3096 {
3097         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3098         if (start_diff > 0) {
3099                 return 1;
3100         } else if (start_diff < 0) {
3101                 return 0;
3102         } else {
3103                 /*
3104                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3105                  * time, we'll say that the lower pointer value
3106                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3107                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3108                  * that's fine - it still serves to distinguish
3109                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3110                  */
3111                 return t1 > t2;
3112         }
3113 }
3114
3115 /*
3116  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3117  * the heap.
3118  * In this case we order the heap in descending task start time.
3119  */
3120 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3121 {
3122         struct task_struct *t1 = p1;
3123         struct task_struct *t2 = p2;
3124         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3125 }
3126
3127 /**
3128  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3129  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3130  *
3131  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3132  * process_task().
3133  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3134  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3135  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3136  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3137  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3138  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3139  * creation.
3140  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3141  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3142  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3143  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3144  * move into the cgroup during the call.
3145  *
3146  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3147  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3148  * be cheap.
3149  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3150  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3151  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3152  * may cause this function to fail).
3153  */
3154 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3155 {
3156         int retval, i;
3157         struct cgroup_iter it;
3158         struct task_struct *p, *dropped;
3159         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3160         struct task_struct *latest_task = NULL;
3161         struct ptr_heap tmp_heap;
3162         struct ptr_heap *heap;
3163         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3164
3165         if (scan->heap) {
3166                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3167                 heap = scan->heap;
3168                 heap->gt = &started_after;
3169         } else {
3170                 /* We need to allocate our own heap memory */
3171                 heap = &tmp_heap;
3172                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3173                 if (retval)
3174                         /* cannot allocate the heap */
3175                         return retval;
3176         }
3177
3178  again:
3179         /*
3180          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3181          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3182          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3183          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3184          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3185          * The heap is sorted by descending task start time.
3186          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3187          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3188          * started after the latest task in the previous pass. This
3189          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3190          */
3191         heap->size = 0;
3192         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
3193         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
3194                 /*
3195                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3196                  * if he provided one
3197                  */
3198                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3199                         continue;
3200                 /*
3201                  * Only process tasks that started after the last task
3202                  * we processed
3203                  */
3204                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3205                         continue;
3206                 dropped = heap_insert(heap, p);
3207                 if (dropped == NULL) {
3208                         /*
3209                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3210                          * previously full
3211                          */
3212                         get_task_struct(p);
3213                 } else if (dropped != p) {
3214                         /*
3215                          * The new task was inserted, and pushed out a
3216                          * different task
3217                          */
3218                         get_task_struct(p);
3219                         put_task_struct(dropped);
3220                 }
3221                 /*
3222                  * Else the new task was newer than anything already in
3223                  * the heap and wasn't inserted
3224                  */
3225         }
3226         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3227
3228         if (heap->size) {
3229                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3230                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3231                         if (i == 0) {
3232                                 latest_time = q->start_time;
3233                                 latest_task = q;
3234                         }
3235                         /* Process the task per the caller's callback */
3236                         scan->process_task(q, scan);
3237                         put_task_struct(q);
3238                 }
3239                 /*
3240                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3241                  * in case some of them were in the middle of forking
3242                  * children that didn't get processed.
3243                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3244                  * having to take callback_mutex in the fork path
3245                  */
3246                 goto again;
3247         }
3248         if (heap == &tmp_heap)
3249                 heap_free(&tmp_heap);
3250         return 0;
3251 }
3252
3253 /*
3254  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3255  *
3256  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3257  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3258  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3259  * unless we produce it entirely atomically.
3260  *
3261  */
3262
3263 /* which pidlist file are we talking about? */
3264 enum cgroup_filetype {
3265         CGROUP_FILE_PROCS,
3266         CGROUP_FILE_TASKS,
3267 };
3268
3269 /*
3270  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3271  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3272  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3273  * to the cgroup.
3274  */
3275 struct cgroup_pidlist {
3276         /*
3277          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3278          * this particular list stays in the list.
3279         */
3280         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3281         /* array of xids */
3282         pid_t *list;
3283         /* how many elements the above list has */
3284         int length;
3285         /* how many files are using the current array */
3286         int use_count;
3287         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3288         struct list_head links;
3289         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3290         struct cgroup *owner;
3291         /* protects the other fields */
3292         struct rw_semaphore mutex;
3293 };
3294
3295 /*
3296  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3297  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3298  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3299  */
3300 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3301 static void *pidlist_allocate(int count)
3302 {
3303         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3304                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3305         else
3306                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3307 }
3308 static void pidlist_free(void *p)
3309 {
3310         if (is_vmalloc_addr(p))
3311                 vfree(p);
3312         else
3313                 kfree(p);
3314 }
3315 static void *pidlist_resize(void *p, int newcount)
3316 {
3317         void *newlist;
3318         /* note: if new alloc fails, old p will still be valid either way */
3319         if (is_vmalloc_addr(p)) {
3320                 newlist = vmalloc(newcount * sizeof(pid_t));
3321                 if (!newlist)
3322                         return NULL;
3323                 memcpy(newlist, p, newcount * sizeof(pid_t));
3324                 vfree(p);
3325         } else {
3326                 newlist = krealloc(p, newcount * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3327         }
3328         return newlist;
3329 }
3330
3331 /*
3332  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3333  * If the new stripped list is sufficiently smaller and there's enough memory
3334  * to allocate a new buffer, will let go of the unneeded memory. Returns the
3335  * number of unique elements.
3336  */
3337 /* is the size difference enough that we should re-allocate the array? */
3338 #define PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(old, new) ((old) - PAGE_SIZE >= (new))
3339 static int pidlist_uniq(pid_t **p, int length)
3340 {
3341         int src, dest = 1;
3342         pid_t *list = *p;
3343         pid_t *newlist;
3344
3345         /*
3346          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3347          * edge cases first; no work needs to be done for either
3348          */
3349         if (length == 0 || length == 1)
3350                 return length;
3351         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3352         for (src = 1; src < length; src++) {
3353                 /* find next unique element */
3354                 while (list[src] == list[src-1]) {
3355                         src++;
3356                         if (src == length)
3357                                 goto after;
3358                 }
3359                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3360                 list[dest] = list[src];
3361                 dest++;
3362         }
3363 after:
3364         /*
3365          * if the length difference is large enough, we want to allocate a
3366          * smaller buffer to save memory. if this fails due to out of memory,
3367          * we'll just stay with what we've got.
3368          */
3369         if (PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(length, dest)) {
3370                 newlist = pidlist_resize(list, dest);
3371                 if (newlist)
3372                         *p = newlist;
3373         }
3374         return dest;
3375 }
3376
3377 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3378 {
3379         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3380 }
3381
3382 /*
3383  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3384  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3385  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3386  * memory.
3387  */
3388 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3389                                                   enum cgroup_filetype type)
3390 {
3391         struct cgroup_pidlist *l;
3392         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3393         struct pid_namespace *ns = current->nsproxy->pid_ns;
3394
3395         /*
3396          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3397          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3398          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3399          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3400          */
3401         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3402         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3403                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3404                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3405                         down_write(&l->mutex);
3406                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3407                         return l;
3408                 }
3409         }
3410         /* entry not found; create a new one */
3411         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3412         if (!l) {
3413                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3414                 return l;
3415         }
3416         init_rwsem(&l->mutex);
3417         down_write(&l->mutex);
3418         l->key.type = type;
3419         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3420         l->use_count = 0; /* don't increment here */
3421         l->list = NULL;
3422         l->owner = cgrp;
3423         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3424         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3425         return l;
3426 }
3427
3428 /*
3429  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3430  */
3431 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3432                               struct cgroup_pidlist **lp)
3433 {
3434         pid_t *array;
3435         int length;
3436         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3437         struct cgroup_iter it;
3438         struct task_struct *tsk;
3439         struct cgroup_pidlist *l;
3440
3441         /*
3442          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3443          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3444          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3445          * show up until sometime later on.
3446          */
3447         length = cgroup_task_count(cgrp);
3448         array = pidlist_allocate(length);
3449         if (!array)
3450                 return -ENOMEM;
3451         /* now, populate the array */
3452         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3453         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3454                 if (unlikely(n == length))
3455                         break;
3456                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3457                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3458                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3459                 else
3460                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3461                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3462                         array[n++] = pid;
3463         }
3464         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3465         length = n;
3466         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3467         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3468         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3469                 length = pidlist_uniq(&array, length);
3470         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3471         if (!l) {
3472                 pidlist_free(array);
3473                 return -ENOMEM;
3474         }
3475         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3476         pidlist_free(l->list);
3477         l->list = array;
3478         l->length = length;
3479         l->use_count++;
3480         up_write(&l->mutex);
3481         *lp = l;
3482         return 0;
3483 }
3484
3485 /**
3486  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3487  * @stats: cgroupstats to fill information into
3488  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3489  * been requested.
3490  *
3491  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3492  * space.
3493  */
3494 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3495 {
3496         int ret = -EINVAL;
3497         struct cgroup *cgrp;
3498         struct cgroup_iter it;
3499         struct task_struct *tsk;
3500
3501         /*
3502          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3503          * and make sure it's a directory.
3504          */
3505         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3506             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3507                  goto err;
3508
3509         ret = 0;
3510         cgrp = dentry->d_fsdata;
3511
3512         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3513         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3514                 switch (tsk->state) {
3515                 case TASK_RUNNING:
3516                         stats->nr_running++;
3517                         break;
3518                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3519                         stats->nr_sleeping++;
3520                         break;
3521                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3522                         stats->nr_uninterruptible++;
3523                         break;
3524                 case TASK_STOPPED:
3525                         stats->nr_stopped++;
3526                         break;
3527                 default:
3528                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3529                                 stats->nr_io_wait++;
3530                         break;
3531                 }
3532         }
3533         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3534
3535 err:
3536         return ret;
3537 }
3538
3539
3540 /*
3541  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3542  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3543  * in the cgroup->l->list array.
3544  */
3545
3546 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3547 {
3548         /*
3549          * Initially we receive a position value that corresponds to
3550          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3551          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3552          * next pid to display, if any
3553          */
3554         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3555         int index = 0, pid = *pos;
3556         int *iter;
3557
3558         down_read(&l->mutex);
3559         if (pid) {
3560                 int end = l->length;
3561
3562                 while (index < end) {
3563                         int mid = (index + end) / 2;
3564                         if (l->list[mid] == pid) {
3565                                 index = mid;
3566                                 break;
3567                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3568                                 index = mid + 1;
3569                         else
3570                                 end = mid;
3571                 }
3572         }
3573         /* If we're off the end of the array, we're done */
3574         if (index >= l->length)
3575                 return NULL;
3576         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3577         iter = l->list + index;
3578         *pos = *iter;
3579         return iter;
3580 }
3581
3582 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3583 {
3584         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3585         up_read(&l->mutex);
3586 }
3587
3588 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3589 {
3590         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3591         pid_t *p = v;
3592         pid_t *end = l->list + l->length;
3593         /*
3594          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3595          * end, we're done
3596          */
3597         p++;
3598         if (p >= end) {
3599                 return NULL;
3600         } else {
3601                 *pos = *p;
3602                 return p;
3603         }
3604 }
3605
3606 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3607 {
3608         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3609 }
3610
3611 /*
3612  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3613  * independent of whether it's tasks or procs
3614  */
3615 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3616         .start = cgroup_pidlist_start,
3617         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3618         .next = cgroup_pidlist_next,
3619         .show = cgroup_pidlist_show,
3620 };
3621
3622 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3623 {
3624         /*
3625          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3626          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3627          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3628          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3629          */
3630         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3631         down_write(&l->mutex);
3632         BUG_ON(!l->use_count);
3633         if (!--l->use_count) {
3634                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3635                 list_del(&l->links);
3636                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3637                 pidlist_free(l->list);
3638                 put_pid_ns(l->key.ns);
3639                 up_write(&l->mutex);
3640                 kfree(l);
3641                 return;
3642         }
3643         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3644         up_write(&l->mutex);
3645 }
3646
3647 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3648 {
3649         struct cgroup_pidlist *l;
3650         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3651                 return 0;
3652         /*
3653          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3654          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3655          */
3656         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3657         cgroup_release_pid_array(l);
3658         return seq_release(inode, file);
3659 }
3660
3661 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3662         .read = seq_read,
3663         .llseek = seq_lseek,
3664         .write = cgroup_file_write,
3665         .release = cgroup_pidlist_release,
3666 };
3667
3668 /*
3669  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3670  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3671  * in the cgroup.
3672  */
3673 /* helper function for the two below it */
3674 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3675 {
3676         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3677         struct cgroup_pidlist *l;
3678         int retval;
3679
3680         /* Nothing to do for write-only files */
3681         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3682                 return 0;
3683
3684         /* have the array populated */
3685         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3686         if (retval)
3687                 return retval;
3688         /* configure file information */
3689         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3690
3691         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3692         if (retval) {
3693                 cgroup_release_pid_array(l);
3694                 return retval;
3695         }
3696         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3697         return 0;
3698 }
3699 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3700 {
3701         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3702 }
3703 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3704 {
3705         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3706 }
3707
3708 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3709                                             struct cftype *cft)
3710 {
3711         return notify_on_release(cgrp);
3712 }
3713
3714 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3715                                           struct cftype *cft,
3716                                           u64 val)
3717 {
3718         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3719         if (val)
3720                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3721         else
3722                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3723         return 0;
3724 }
3725
3726 /*
3727  * Unregister event and free resources.
3728  *
3729  * Gets called from workqueue.
3730  */
3731 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3732 {
3733         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3734                         remove);
3735         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3736
3737         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3738
3739         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3740         kfree(event);
3741         dput(cgrp->dentry);
3742 }
3743
3744 /*
3745  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3746  *
3747  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3748  */
3749 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3750                 int sync, void *key)
3751 {
3752         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3753                         struct cgroup_event, wait);
3754         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3755         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3756
3757         if (flags & POLLHUP) {
3758                 __remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3759                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3760                 list_del(&event->list);
3761                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3762                 /*
3763                  * We are in atomic context, but cgroup_event_remove() may
3764                  * sleep, so we have to call it in workqueue.
3765                  */
3766                 schedule_work(&event->remove);
3767         }
3768
3769         return 0;
3770 }
3771
3772 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3773                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3774 {
3775         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3776                         struct cgroup_event, pt);
3777
3778         event->wqh = wqh;
3779         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3780 }
3781
3782 /*
3783  * Parse input and register new cgroup event handler.
3784  *
3785  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3786  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3787  */
3788 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3789                                       const char *buffer)
3790 {
3791         struct cgroup_event *event = NULL;
3792         unsigned int efd, cfd;
3793         struct file *efile = NULL;
3794         struct file *cfile = NULL;
3795         char *endp;
3796         int ret;
3797
3798         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3799         if (*endp != ' ')
3800                 return -EINVAL;
3801         buffer = endp + 1;
3802
3803         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3804         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3805                 return -EINVAL;
3806         buffer = endp + 1;
3807
3808         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3809         if (!event)
3810                 return -ENOMEM;
3811         event->cgrp = cgrp;
3812         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3813         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3814         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3815         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3816
3817         efile = eventfd_fget(efd);
3818         if (IS_ERR(efile)) {
3819                 ret = PTR_ERR(efile);
3820                 goto fail;
3821         }
3822
3823         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3824         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3825                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3826                 goto fail;
3827         }
3828
3829         cfile = fget(cfd);
3830         if (!cfile) {
3831                 ret = -EBADF;
3832                 goto fail;
3833         }
3834
3835         /* the process need read permission on control file */
3836         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3837         ret = inode_permission(cfile->f_path.dentry->d_inode, MAY_READ);
3838         if (ret < 0)
3839                 goto fail;
3840
3841         event->cft = __file_cft(cfile);
3842         if (IS_ERR(event->cft)) {
3843                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3844                 goto fail;
3845         }
3846
3847         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3848                 ret = -EINVAL;
3849                 goto fail;
3850         }
3851
3852         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3853                         event->eventfd, buffer);
3854         if (ret)
3855                 goto fail;
3856
3857         if (efile->f_op->poll(efile, &event->pt) & POLLHUP) {
3858                 event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3859                 ret = 0;
3860                 goto fail;
3861         }
3862
3863         /*
3864          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
3865          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
3866          * directory dentry to do that.
3867          */
3868         dget(cgrp->dentry);
3869
3870         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3871         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3872         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3873
3874         fput(cfile);
3875         fput(efile);
3876
3877         return 0;
3878
3879 fail:
3880         if (cfile)
3881                 fput(cfile);
3882
3883         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
3884                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3885
3886         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
3887                 fput(efile);
3888
3889         kfree(event);
3890
3891         return ret;
3892 }
3893
3894 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
3895                                     struct cftype *cft)
3896 {
3897         return clone_children(cgrp);
3898 }
3899
3900 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
3901                                      struct cftype *cft,
3902                                      u64 val)
3903 {
3904         if (val)
3905                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3906         else
3907                 clear_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3908         return 0;
3909 }
3910
3911 /*
3912  * for the common functions, 'private' gives the type of file
3913  */
3914 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
3915 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
3916 static struct cftype files[] = {
3917         {
3918                 .name = "tasks",
3919                 .open = cgroup_tasks_open,
3920                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3921                 .release = cgroup_pidlist_release,
3922                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3923         },
3924         {
3925                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
3926                 .open = cgroup_procs_open,
3927                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
3928                 .release = cgroup_pidlist_release,
3929                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3930         },
3931         {
3932                 .name = "notify_on_release",
3933                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
3934                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
3935         },
3936         {
3937                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
3938                 .write_string = cgroup_write_event_control,
3939                 .mode = S_IWUGO,
3940         },
3941         {
3942                 .name = "cgroup.clone_children",
3943                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
3944                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
3945         },
3946         {
3947                 .name = "release_agent",
3948                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
3949                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
3950                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
3951                 .max_write_len = PATH_MAX,
3952         },
3953         { }     /* terminate */
3954 };
3955
3956 /**
3957  * cgroup_populate_dir - selectively creation of files in a directory
3958  * @cgrp: target cgroup
3959  * @base_files: true if the base files should be added
3960  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
3961  */
3962 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
3963                                unsigned long subsys_mask)
3964 {
3965         int err;
3966         struct cgroup_subsys *ss;
3967
3968         if (base_files) {
3969                 err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, files, true);
3970                 if (err < 0)
3971                         return err;
3972         }
3973
3974         /* process cftsets of each subsystem */
3975         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3976                 struct cftype_set *set;
3977                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
3978                         continue;
3979
3980                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
3981                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
3982         }
3983
3984         /* This cgroup is ready now */
3985         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3986                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3987                 /*
3988                  * Update id->css pointer and make this css visible from
3989                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
3990                  * from RCU-read-side without locks.
3991                  */
3992                 if (css->id)
3993                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
3994         }
3995
3996         return 0;
3997 }
3998
3999 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4000 {
4001         struct cgroup_subsys_state *css =
4002                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4003         struct dentry *dentry = css->cgroup->dentry;
4004         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
4005
4006         atomic_inc(&sb->s_active);
4007         dput(dentry);
4008         deactivate_super(sb);
4009 }
4010
4011 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4012                                struct cgroup_subsys *ss,
4013                                struct cgroup *cgrp)
4014 {
4015         css->cgroup = cgrp;
4016         atomic_set(&css->refcnt, 1);
4017         css->flags = 0;
4018         css->id = NULL;
4019         if (cgrp == dummytop)
4020                 set_bit(CSS_ROOT, &css->flags);
4021         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4022         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4023
4024         /*
4025          * If !clear_css_refs, css holds an extra ref to @cgrp->dentry
4026          * which is put on the last css_put().  dput() requires process
4027          * context, which css_put() may be called without.  @css->dput_work
4028          * will be used to invoke dput() asynchronously from css_put().
4029          */
4030         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4031         if (ss->__DEPRECATED_clear_css_refs)
4032                 set_bit(CSS_CLEAR_CSS_REFS, &css->flags);
4033 }
4034
4035 /*
4036  * cgroup_create - create a cgroup
4037  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4038  * @dentry: dentry of the new cgroup
4039  * @mode: mode to set on new inode
4040  *
4041  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4042  */
4043 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4044                              umode_t mode)
4045 {
4046         struct cgroup *cgrp;
4047         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4048         int err = 0;
4049         struct cgroup_subsys *ss;
4050         struct super_block *sb = root->sb;
4051
4052         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4053         if (!cgrp)
4054                 return -ENOMEM;
4055
4056         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4057          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4058          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4059          * disappear while someone has an open control file on the
4060          * fs */
4061         atomic_inc(&sb->s_active);
4062
4063         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4064
4065         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4066
4067         cgrp->parent = parent;
4068         cgrp->root = parent->root;
4069         cgrp->top_cgroup = parent->top_cgroup;
4070
4071         if (notify_on_release(parent))
4072                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4073
4074         if (clone_children(parent))
4075                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4076
4077         for_each_subsys(root, ss) {
4078                 struct cgroup_subsys_state *css = ss->create(cgrp);
4079
4080                 if (IS_ERR(css)) {
4081                         err = PTR_ERR(css);
4082                         goto err_destroy;
4083                 }
4084                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4085                 if (ss->use_id) {
4086                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4087                         if (err)
4088                                 goto err_destroy;
4089                 }
4090                 /* At error, ->destroy() callback has to free assigned ID. */
4091                 if (clone_children(parent) && ss->post_clone)
4092                         ss->post_clone(cgrp);
4093         }
4094
4095         list_add(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4096         root->number_of_cgroups++;
4097
4098         err = cgroup_create_dir(cgrp, dentry, mode);
4099         if (err < 0)
4100                 goto err_remove;
4101
4102         /* If !clear_css_refs, each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4103         for_each_subsys(root, ss)
4104                 if (!ss->__DEPRECATED_clear_css_refs)
4105                         dget(dentry);
4106
4107         /* The cgroup directory was pre-locked for us */
4108         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex));
4109
4110         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
4111
4112         err = cgroup_populate_dir(cgrp, true, root->subsys_mask);
4113         /* If err < 0, we have a half-filled directory - oh well ;) */
4114
4115         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4116         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4117
4118         return 0;
4119
4120  err_remove:
4121
4122         list_del(&cgrp->sibling);
4123         root->number_of_cgroups--;
4124
4125  err_destroy:
4126
4127         for_each_subsys(root, ss) {
4128                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
4129                         ss->destroy(cgrp);
4130         }
4131
4132         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4133
4134         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4135         deactivate_super(sb);
4136
4137         kfree(cgrp);
4138         return err;
4139 }
4140
4141 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4142 {
4143         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4144
4145         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4146         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4147 }
4148
4149 /*
4150  * Check the reference count on each subsystem. Since we already
4151  * established that there are no tasks in the cgroup, if the css refcount
4152  * is also 1, then there should be no outstanding references, so the
4153  * subsystem is safe to destroy. We scan across all subsystems rather than
4154  * using the per-hierarchy linked list of mounted subsystems since we can
4155  * be called via check_for_release() with no synchronization other than
4156  * RCU, and the subsystem linked list isn't RCU-safe.
4157  */
4158 static int cgroup_has_css_refs(struct cgroup *cgrp)
4159 {
4160         int i;
4161
4162         /*
4163          * We won't need to lock the subsys array, because the subsystems
4164          * we're concerned about aren't going anywhere since our cgroup root
4165          * has a reference on them.
4166          */
4167         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4168                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4169                 struct cgroup_subsys_state *css;
4170
4171                 /* Skip subsystems not present or not in this hierarchy */
4172                 if (ss == NULL || ss->root != cgrp->root)
4173                         continue;
4174
4175                 css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4176                 /*
4177                  * When called from check_for_release() it's possible
4178                  * that by this point the cgroup has been removed
4179                  * and the css deleted. But a false-positive doesn't
4180                  * matter, since it can only happen if the cgroup
4181                  * has been deleted and hence no longer needs the
4182                  * release agent to be called anyway.
4183                  */
4184                 if (css && css_refcnt(css) > 1)
4185                         return 1;
4186         }
4187         return 0;
4188 }
4189
4190 /*
4191  * Atomically mark all (or else none) of the cgroup's CSS objects as
4192  * CSS_REMOVED. Return true on success, or false if the cgroup has
4193  * busy subsystems. Call with cgroup_mutex held
4194  *
4195  * Depending on whether a subsys has __DEPRECATED_clear_css_refs set or
4196  * not, cgroup removal behaves differently.
4197  *
4198  * If clear is set, css refcnt for the subsystem should be zero before
4199  * cgroup removal can be committed.  This is implemented by
4200  * CGRP_WAIT_ON_RMDIR and retry logic around ->pre_destroy(), which may be
4201  * called multiple times until all css refcnts reach zero and is allowed to
4202  * veto removal on any invocation.  This behavior is deprecated and will be
4203  * removed as soon as the existing user (memcg) is updated.
4204  *
4205  * If clear is not set, each css holds an extra reference to the cgroup's
4206  * dentry and cgroup removal proceeds regardless of css refs.
4207  * ->pre_destroy() will be called at least once and is not allowed to fail.
4208  * On the last put of each css, whenever that may be, the extra dentry ref
4209  * is put so that dentry destruction happens only after all css's are
4210  * released.
4211  */
4212 static int cgroup_clear_css_refs(struct cgroup *cgrp)
4213 {
4214         struct cgroup_subsys *ss;
4215         unsigned long flags;
4216         bool failed = false;
4217
4218         local_irq_save(flags);
4219
4220         /*
4221          * Block new css_tryget() by deactivating refcnt.  If all refcnts
4222          * for subsystems w/ clear_css_refs set were 1 at the moment of
4223          * deactivation, we succeeded.
4224          */
4225         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4226                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4227
4228                 WARN_ON(atomic_read(&css->refcnt) < 0);
4229                 atomic_add(CSS_DEACT_BIAS, &css->refcnt);
4230
4231                 if (ss->__DEPRECATED_clear_css_refs)
4232                         failed |= css_refcnt(css) != 1;
4233         }
4234
4235         /*
4236          * If succeeded, set REMOVED and put all the base refs; otherwise,
4237          * restore refcnts to positive values.  Either way, all in-progress
4238          * css_tryget() will be released.
4239          */
4240         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4241                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4242
4243                 if (!failed) {
4244                         set_bit(CSS_REMOVED, &css->flags);
4245                         css_put(css);
4246                 } else {
4247                         atomic_sub(CSS_DEACT_BIAS, &css->refcnt);
4248                 }
4249         }
4250
4251         local_irq_restore(flags);
4252         return !failed;
4253 }
4254
4255 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4256 {
4257         struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
4258         struct dentry *d;
4259         struct cgroup *parent;
4260         DEFINE_WAIT(wait);
4261         struct cgroup_event *event, *tmp;
4262         int ret;
4263
4264         /* the vfs holds both inode->i_mutex already */
4265 again:
4266         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4267         if (atomic_read(&cgrp->count) != 0) {
4268                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4269                 return -EBUSY;
4270         }
4271         if (!list_empty(&cgrp->children)) {
4272                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4273                 return -EBUSY;
4274         }
4275         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4276
4277         /*
4278          * In general, subsystem has no css->refcnt after pre_destroy(). But
4279          * in racy cases, subsystem may have to get css->refcnt after
4280          * pre_destroy() and it makes rmdir return with -EBUSY. This sometimes
4281          * make rmdir return -EBUSY too often. To avoid that, we use waitqueue
4282          * for cgroup's rmdir. CGRP_WAIT_ON_RMDIR is for synchronizing rmdir
4283          * and subsystem's reference count handling. Please see css_get/put
4284          * and css_tryget() and cgroup_wakeup_rmdir_waiter() implementation.
4285          */
4286         set_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4287
4288         /*
4289          * Call pre_destroy handlers of subsys. Notify subsystems
4290          * that rmdir() request comes.
4291          */
4292         ret = cgroup_call_pre_destroy(cgrp);
4293         if (ret) {
4294                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4295                 return ret;
4296         }
4297
4298         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4299         parent = cgrp->parent;
4300         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children)) {
4301                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4302                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4303                 return -EBUSY;
4304         }
4305         prepare_to_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
4306         if (!cgroup_clear_css_refs(cgrp)) {
4307                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4308                 /*
4309                  * Because someone may call cgroup_wakeup_rmdir_waiter() before
4310                  * prepare_to_wait(), we need to check this flag.
4311                  */
4312                 if (test_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags))
4313                         schedule();
4314                 finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
4315                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4316                 if (signal_pending(current))
4317                         return -EINTR;
4318                 goto again;
4319         }
4320         /* NO css_tryget() can success after here. */
4321         finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
4322         clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4323
4324         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4325         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
4326         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4327                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4328         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4329
4330         /* delete this cgroup from parent->children */
4331         list_del_init(&cgrp->sibling);
4332
4333         list_del_init(&cgrp->allcg_node);
4334
4335         d = dget(cgrp->dentry);
4336
4337         cgroup_d_remove_dir(d);
4338         dput(d);
4339
4340         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4341         check_for_release(parent);
4342
4343         /*
4344          * Unregister events and notify userspace.
4345          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4346          * directory to avoid race between userspace and kernelspace
4347          */
4348         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4349         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4350                 list_del(&event->list);
4351                 remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
4352                 eventfd_signal(event->eventfd, 1);
4353                 schedule_work(&event->remove);
4354         }
4355         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4356
4357         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4358         return 0;
4359 }
4360
4361 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4362 {
4363         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4364
4365         /*
4366          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4367          * deregistration.
4368          */
4369         if (ss->base_cftypes) {
4370                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4371                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4372         }
4373 }
4374
4375 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4376 {
4377         struct cgroup_subsys_state *css;
4378
4379         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4380
4381         /* init base cftset */
4382         cgroup_init_cftsets(ss);
4383
4384         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4385         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4386         ss->root = &rootnode;
4387         css = ss->create(dummytop);
4388         /* We don't handle early failures gracefully */
4389         BUG_ON(IS_ERR(css));
4390         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4391
4392         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4393          * pointer to this state - since the subsystem is
4394          * newly registered, all tasks and hence the
4395          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4396         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = dummytop->subsys[ss->subsys_id];
4397
4398         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4399
4400         /* At system boot, before all subsystems have been
4401          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4402          * need to invoke fork callbacks here. */
4403         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4404
4405         ss->active = 1;
4406
4407         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4408          * need to register a subsys_id, among other things */
4409         BUG_ON(ss->module);
4410 }
4411
4412 /**
4413  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4414  * @ss: the subsystem to load
4415  *
4416  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4417  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4418  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4419  * simpler cgroup_init_subsys.
4420  */
4421 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4422 {
4423         int i;
4424         struct cgroup_subsys_state *css;
4425
4426         /* check name and function validity */
4427         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4428             ss->create == NULL || ss->destroy == NULL)
4429                 return -EINVAL;
4430
4431         /*
4432          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4433          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4434          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4435          * compiling it as one.
4436          */
4437         if (ss->fork || ss->exit)
4438                 return -EINVAL;
4439
4440         /*
4441          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4442          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4443          */
4444         if (ss->module == NULL) {
4445                 /* a few sanity checks */
4446                 BUG_ON(ss->subsys_id >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
4447                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
4448                 return 0;
4449         }
4450
4451         /* init base cftset */
4452         cgroup_init_cftsets(ss);
4453
4454         /*
4455          * need to register a subsys id before anything else - for example,
4456          * init_cgroup_css needs it.
4457          */
4458         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4459         /* find the first empty slot in the array */
4460         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4461                 if (subsys[i] == NULL)
4462                         break;
4463         }
4464         if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT) {
4465                 /* maximum number of subsystems already registered! */
4466                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4467                 return -EBUSY;
4468         }
4469         /* assign ourselves the subsys_id */
4470         ss->subsys_id = i;
4471         subsys[i] = ss;
4472
4473         /*
4474          * no ss->create seems to need anything important in the ss struct, so
4475          * this can happen first (i.e. before the rootnode attachment).
4476          */
4477         css = ss->create(dummytop);
4478         if (IS_ERR(css)) {
4479                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
4480                 subsys[i] = NULL;
4481                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4482                 return PTR_ERR(css);
4483         }
4484
4485         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4486         ss->root = &rootnode;
4487
4488         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4489         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4490         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4491         if (ss->use_id) {
4492                 int ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4493                 if (ret) {
4494                         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4495                         ss->destroy(dummytop);
4496                         subsys[i] = NULL;
4497                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4498                         return ret;
4499                 }
4500         }
4501
4502         /*
4503          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4504          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4505          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4506          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4507          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4508          * this is all done under the css_set_lock.
4509          */
4510         write_lock(&css_set_lock);
4511         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
4512                 struct css_set *cg;
4513                 struct hlist_node *node, *tmp;
4514                 struct hlist_head *bucket = &css_set_table[i], *new_bucket;
4515
4516                 hlist_for_each_entry_safe(cg, node, tmp, bucket, hlist) {
4517                         /* skip entries that we already rehashed */
4518                         if (cg->subsys[ss->subsys_id])
4519                                 continue;
4520                         /* remove existing entry */
4521                         hlist_del(&cg->hlist);
4522                         /* set new value */
4523                         cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
4524                         /* recompute hash and restore entry */
4525                         new_bucket = css_set_hash(cg->subsys);
4526                         hlist_add_head(&cg->hlist, new_bucket);
4527                 }
4528         }
4529         write_unlock(&css_set_lock);
4530
4531         ss->active = 1;
4532
4533         /* success! */
4534         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4535         return 0;
4536 }
4537 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4538
4539 /**
4540  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4541  * @ss: the subsystem to unload
4542  *
4543  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4544  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4545  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4546  */
4547 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4548 {
4549         struct cg_cgroup_link *link;
4550         struct hlist_head *hhead;
4551
4552         BUG_ON(ss->module == NULL);
4553
4554         /*
4555          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4556          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4557          * doesn't start being used while we're killing it off.
4558          */
4559         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
4560
4561         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4562         /* deassign the subsys_id */
4563         BUG_ON(ss->subsys_id < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
4564         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4565
4566         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
4567         list_del_init(&ss->sibling);
4568
4569         /*
4570          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
4571          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
4572          */
4573         write_lock(&css_set_lock);
4574         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
4575                 struct css_set *cg = link->cg;
4576
4577                 hlist_del(&cg->hlist);
4578                 BUG_ON(!cg->subsys[ss->subsys_id]);
4579                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4580                 hhead = css_set_hash(cg->subsys);
4581                 hlist_add_head(&cg->hlist, hhead);
4582         }
4583         write_unlock(&css_set_lock);
4584
4585         /*
4586          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to free
4587          * before marking as null because ss->destroy needs the cgrp->subsys
4588          * pointer to find their state. note that this also takes care of
4589          * freeing the css_id.
4590          */
4591         ss->destroy(dummytop);
4592         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4593
4594         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4595 }
4596 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4597
4598 /**
4599  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4600  *
4601  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4602  * subsystems that request early init.
4603  */
4604 int __init cgroup_init_early(void)
4605 {
4606         int i;
4607         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4608         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
4609         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4610         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4611         css_set_count = 1;
4612         init_cgroup_root(&rootnode);
4613         root_count = 1;
4614         init_task.cgroups = &init_css_set;
4615
4616         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
4617         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
4618         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
4619                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
4620         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
4621                  &init_css_set.cg_links);
4622
4623         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++)
4624                 INIT_HLIST_HEAD(&css_set_table[i]);
4625
4626         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4627         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4628                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4629
4630                 BUG_ON(!ss->name);
4631                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4632                 BUG_ON(!ss->create);
4633                 BUG_ON(!ss->destroy);
4634                 if (ss->subsys_id != i) {
4635                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4636                                ss->name, ss->subsys_id);
4637                         BUG();
4638                 }
4639
4640                 if (ss->early_init)
4641                         cgroup_init_subsys(ss);
4642         }
4643         return 0;
4644 }
4645
4646 /**
4647  * cgroup_init - cgroup initialization
4648  *
4649  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4650  * any subsystems that didn't request early init.
4651  */
4652 int __init cgroup_init(void)
4653 {
4654         int err;
4655         int i;
4656         struct hlist_head *hhead;
4657
4658         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4659         if (err)
4660                 return err;
4661
4662         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4663         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4664                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4665                 if (!ss->early_init)
4666                         cgroup_init_subsys(ss);
4667                 if (ss->use_id)
4668                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4669         }
4670
4671         /* Add init_css_set to the hash table */
4672         hhead = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4673         hlist_add_head(&init_css_set.hlist, hhead);
4674         BUG_ON(!init_root_id(&rootnode));
4675
4676         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4677         if (!cgroup_kobj) {
4678                 err = -ENOMEM;
4679                 goto out;
4680         }
4681
4682         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4683         if (err < 0) {
4684                 kobject_put(cgroup_kobj);
4685                 goto out;
4686         }
4687
4688         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4689
4690 out:
4691         if (err)
4692                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4693
4694         return err;
4695 }
4696
4697 /*
4698  * proc_cgroup_show()
4699  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4700  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4701  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4702  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4703  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4704  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4705  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4706  *    cgroup to top_cgroup.
4707  */
4708
4709 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4710 static int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4711 {
4712         struct pid *pid;
4713         struct task_struct *tsk;
4714         char *buf;
4715         int retval;
4716         struct cgroupfs_root *root;
4717
4718         retval = -ENOMEM;
4719         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4720         if (!buf)
4721                 goto out;
4722
4723         retval = -ESRCH;
4724         pid = m->private;
4725         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4726         if (!tsk)
4727                 goto out_free;
4728
4729         retval = 0;
4730
4731         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4732
4733         for_each_active_root(root) {
4734                 struct cgroup_subsys *ss;
4735                 struct cgroup *cgrp;
4736                 int count = 0;
4737
4738                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4739                 for_each_subsys(root, ss)
4740                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4741                 if (strlen(root->name))
4742                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4743                                    root->name);
4744                 seq_putc(m, ':');
4745                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4746                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4747                 if (retval < 0)
4748                         goto out_unlock;
4749                 seq_puts(m, buf);
4750                 seq_putc(m, '\n');
4751         }
4752
4753 out_unlock:
4754         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4755         put_task_struct(tsk);
4756 out_free:
4757         kfree(buf);
4758 out:
4759         return retval;
4760 }
4761
4762 static int cgroup_open(struct inode *inode, struct file *file)
4763 {
4764         struct pid *pid = PROC_I(inode)->pid;
4765         return single_open(file, proc_cgroup_show, pid);
4766 }
4767
4768 const struct file_operations proc_cgroup_operations = {
4769         .open           = cgroup_open,
4770         .read           = seq_read,
4771         .llseek         = seq_lseek,
4772         .release        = single_release,
4773 };
4774
4775 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4776 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4777 {
4778         int i;
4779
4780         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4781         /*
4782          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4783          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4784          * subsys/hierarchy state.
4785          */
4786         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4787         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4788                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4789                 if (ss == NULL)
4790                         continue;
4791                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4792                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4793                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
4794         }
4795         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4796         return 0;
4797 }
4798
4799 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4800 {
4801         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4802 }
4803
4804 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4805         .open = cgroupstats_open,
4806         .read = seq_read,
4807         .llseek = seq_lseek,
4808         .release = single_release,
4809 };
4810
4811 /**
4812  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
4813  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4814  *
4815  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
4816  *
4817  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
4818  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
4819  * it was not made under the protection of RCU, cgroup_mutex or
4820  * threadgroup_change_begin(), so it might no longer be a valid
4821  * cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might have already changed
4822  * current->cgroups, allowing the previously referenced cgroup
4823  * group to be removed and freed.
4824  *
4825  * Outside the pointer validity we also need to process the css_set
4826  * inheritance between threadgoup_change_begin() and
4827  * threadgoup_change_end(), this way there is no leak in any process
4828  * wide migration performed by cgroup_attach_proc() that could otherwise
4829  * miss a thread because it is too early or too late in the fork stage.
4830  *
4831  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4832  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4833  */
4834 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4835 {
4836         /*
4837          * We don't need to task_lock() current because current->cgroups
4838          * can't be changed concurrently here. The parent obviously hasn't
4839          * exited and called cgroup_exit(), and we are synchronized against
4840          * cgroup migration through threadgroup_change_begin().
4841          */
4842         child->cgroups = current->cgroups;
4843         get_css_set(child->cgroups);
4844         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4845 }
4846
4847 /**
4848  * cgroup_fork_callbacks - run fork callbacks
4849  * @child: the new task
4850  *
4851  * Called on a new task very soon before adding it to the
4852  * tasklist. No need to take any locks since no-one can
4853  * be operating on this task.
4854  */
4855 void cgroup_fork_callbacks(struct task_struct *child)
4856 {
4857         if (need_forkexit_callback) {
4858                 int i;
4859                 /*
4860                  * forkexit callbacks are only supported for builtin
4861                  * subsystems, and the builtin section of the subsys array is
4862                  * immutable, so we don't need to lock the subsys array here.
4863                  */
4864                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4865                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4866                         if (ss->fork)
4867                                 ss->fork(child);
4868                 }
4869         }
4870 }
4871
4872 /**
4873  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4874  * @child: the task in question
4875  *
4876  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary.
4877  * Has to be after the task is visible on the task list in case we race
4878  * with the first call to cgroup_iter_start() - to guarantee that the
4879  * new task ends up on its list.
4880  */
4881 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4882 {
4883         /*
4884          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
4885          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
4886          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
4887          * yet in the tasklist when we walked through it from
4888          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
4889          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
4890          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
4891          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
4892          * lock on fork.
4893          */
4894         if (use_task_css_set_links) {
4895                 write_lock(&css_set_lock);
4896                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
4897                         /*
4898                          * It's safe to use child->cgroups without task_lock()
4899                          * here because we are protected through
4900                          * threadgroup_change_begin() against concurrent
4901                          * css_set change in cgroup_task_migrate(). Also
4902                          * the task can't exit at that point until
4903                          * wake_up_new_task() is called, so we are protected
4904                          * against cgroup_exit() setting child->cgroup to
4905                          * init_css_set.
4906                          */
4907                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4908                 }
4909                 write_unlock(&css_set_lock);
4910         }
4911 }
4912 /**
4913  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4914  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4915  * @run_callback: run exit callbacks?
4916  *
4917  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4918  *
4919  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4920  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4921  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4922  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4923  * is required on large systems.
4924  *
4925  * the_top_cgroup_hack:
4926  *
4927  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4928  *
4929  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4930  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4931  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4932  *
4933  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4934  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4935  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4936  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4937  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4938  *
4939  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4940  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
4941  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
4942  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
4943  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
4944  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
4945  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
4946  */
4947 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
4948 {
4949         struct css_set *cg;
4950         int i;
4951
4952         /*
4953          * Unlink from the css_set task list if necessary.
4954          * Optimistically check cg_list before taking
4955          * css_set_lock
4956          */
4957         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4958                 write_lock(&css_set_lock);
4959                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
4960                         list_del_init(&tsk->cg_list);
4961                 write_unlock(&css_set_lock);
4962         }
4963
4964         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4965         task_lock(tsk);
4966         cg = tsk->cgroups;
4967         tsk->cgroups = &init_css_set;
4968
4969         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
4970                 /*
4971                  * modular subsystems can't use callbacks, so no need to lock
4972                  * the subsys array
4973                  */
4974                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4975                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4976                         if (ss->exit) {
4977                                 struct cgroup *old_cgrp =
4978                                         rcu_dereference_raw(cg->subsys[i])->cgroup;
4979                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
4980                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
4981                         }
4982                 }
4983         }
4984         task_unlock(tsk);
4985
4986         if (cg)
4987                 put_css_set_taskexit(cg);
4988 }
4989
4990 /**
4991  * cgroup_is_descendant - see if @cgrp is a descendant of @task's cgrp
4992  * @cgrp: the cgroup in question
4993  * @task: the task in question
4994  *
4995  * See if @cgrp is a descendant of @task's cgroup in the appropriate
4996  * hierarchy.
4997  *
4998  * If we are sending in dummytop, then presumably we are creating
4999  * the top cgroup in the subsystem.
5000  *
5001  * Called only by the ns (nsproxy) cgroup.
5002  */
5003 int cgroup_is_descendant(const struct cgroup *cgrp, struct task_struct *task)
5004 {
5005         int ret;
5006         struct cgroup *target;
5007
5008         if (cgrp == dummytop)
5009                 return 1;
5010
5011         target = task_cgroup_from_root(task, cgrp->root);
5012         while (cgrp != target && cgrp!= cgrp->top_cgroup)
5013                 cgrp = cgrp->parent;
5014         ret = (cgrp == target);
5015         return ret;
5016 }
5017
5018 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5019 {
5020         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
5021          * structure alive */
5022         if (cgroup_is_releasable(cgrp) && !atomic_read(&cgrp->count)
5023             && list_empty(&cgrp->children) && !cgroup_has_css_refs(cgrp)) {
5024                 /* Control Group is currently removeable. If it's not
5025                  * already queued for a userspace notification, queue
5026                  * it now */
5027                 int need_schedule_work = 0;
5028                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5029                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
5030                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5031                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5032                         need_schedule_work = 1;
5033                 }
5034                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5035                 if (need_schedule_work)
5036                         schedule_work(&release_agent_work);
5037         }
5038 }
5039
5040 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5041 bool __css_tryget(struct cgroup_subsys_state *css)
5042 {
5043         do {
5044                 int v = css_refcnt(css);
5045
5046                 if (atomic_cmpxchg(&css->refcnt, v, v + 1) == v)
5047                         return true;
5048                 cpu_relax();
5049         } while (!test_bit(CSS_REMOVED, &css->flags));
5050
5051         return false;
5052 }
5053 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_tryget);
5054
5055 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5056 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css)
5057 {
5058         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
5059         int v;
5060
5061         rcu_read_lock();
5062         v = css_unbias_refcnt(atomic_dec_return(&css->refcnt));
5063
5064         switch (v) {
5065         case 1:
5066                 if (notify_on_release(cgrp)) {
5067                         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5068                         check_for_release(cgrp);
5069                 }
5070                 cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
5071                 break;
5072         case 0:
5073                 if (!test_bit(CSS_CLEAR_CSS_REFS, &css->flags))
5074                         schedule_work(&css->dput_work);
5075                 break;
5076         }
5077         rcu_read_unlock();
5078 }
5079 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
5080
5081 /*
5082  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5083  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5084  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5085  *
5086  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5087  *
5088  * This races with the possibility that some other task will be
5089  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5090  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5091  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5092  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5093  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5094  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5095  *
5096  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5097  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5098  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5099  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5100  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5101  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5102  * task, so no sense holding our caller up for that.
5103  */
5104 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5105 {
5106         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5107         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5108         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5109         while (!list_empty(&release_list)) {
5110                 char *argv[3], *envp[3];
5111                 int i;
5112                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5113                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5114                                                     struct cgroup,
5115                                                     release_list);
5116                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5117                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5118                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5119                 if (!pathbuf)
5120                         goto continue_free;
5121                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5122                         goto continue_free;
5123                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5124                 if (!agentbuf)
5125                         goto continue_free;
5126
5127                 i = 0;
5128                 argv[i++] = agentbuf;
5129                 argv[i++] = pathbuf;
5130                 argv[i] = NULL;
5131
5132                 i = 0;
5133                 /* minimal command environment */
5134                 envp[i++] = "HOME=/";
5135                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5136                 envp[i] = NULL;
5137
5138                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5139                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5140                  * be a slow process */
5141                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5142                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5143                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5144  continue_free:
5145                 kfree(pathbuf);
5146                 kfree(agentbuf);
5147                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5148         }
5149         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5150         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5151 }
5152
5153 static int __init cgroup_disable(char *str)
5154 {
5155         int i;
5156         char *token;
5157
5158         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5159                 if (!*token)
5160                         continue;
5161                 /*
5162                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about module
5163                  * subsystems, so we don't worry about them.
5164                  */
5165                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
5166                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
5167
5168                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5169                                 ss->disabled = 1;
5170                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5171                                         " subsystem\n", ss->name);
5172                                 break;
5173                         }
5174                 }
5175         }
5176         return 1;
5177 }
5178 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5179
5180 /*
5181  * Functons for CSS ID.
5182  */
5183
5184 /*
5185  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
5186  */
5187 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5188 {
5189         struct css_id *cssid;
5190
5191         /*
5192          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5193          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5194          * it's unchanged until freed.
5195          */
5196         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5197
5198         if (cssid)
5199                 return cssid->id;
5200         return 0;
5201 }
5202 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5203
5204 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
5205 {
5206         struct css_id *cssid;
5207
5208         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5209
5210         if (cssid)
5211                 return cssid->depth;
5212         return 0;
5213 }
5214 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
5215
5216 /**
5217  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5218  * @child: the css to be tested.
5219  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5220  *
5221  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5222  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5223  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5224  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5225  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5226  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5227  */
5228
5229 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5230                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5231 {
5232         struct css_id *child_id;
5233         struct css_id *root_id;
5234
5235         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5236         if (!child_id)
5237                 return false;
5238         root_id = rcu_dereference(root->id);
5239         if (!root_id)
5240                 return false;
5241         if (child_id->depth < root_id->depth)
5242                 return false;
5243         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5244                 return false;
5245         return true;
5246 }
5247
5248 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5249 {
5250         struct css_id *id = css->id;
5251         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5252         if (!id)
5253                 return;
5254
5255         BUG_ON(!ss->use_id);
5256
5257         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5258         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5259         spin_lock(&ss->id_lock);
5260         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5261         spin_unlock(&ss->id_lock);
5262         kfree_rcu(id, rcu_head);
5263 }
5264 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5265
5266 /*
5267  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5268  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5269  */
5270
5271 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5272 {
5273         struct css_id *newid;
5274         int myid, error, size;
5275
5276         BUG_ON(!ss->use_id);
5277
5278         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5279         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5280         if (!newid)
5281                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5282         /* get id */
5283         if (unlikely(!idr_pre_get(&ss->idr, GFP_KERNEL))) {
5284                 error = -ENOMEM;
5285                 goto err_out;
5286         }
5287         spin_lock(&ss->id_lock);
5288         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5289         error = idr_get_new_above(&ss->idr, newid, 1, &myid);
5290         spin_unlock(&ss->id_lock);
5291
5292         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5293         if (error) {
5294                 error = -ENOSPC;
5295                 goto err_out;
5296         }
5297         if (myid > CSS_ID_MAX)
5298                 goto remove_idr;
5299
5300         newid->id = myid;
5301         newid->depth = depth;
5302         return newid;
5303 remove_idr:
5304         error = -ENOSPC;
5305         spin_lock(&ss->id_lock);
5306         idr_remove(&ss->idr, myid);
5307         spin_unlock(&ss->id_lock);
5308 err_out:
5309         kfree(newid);
5310         return ERR_PTR(error);
5311
5312 }
5313
5314 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5315                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5316 {
5317         struct css_id *newid;
5318
5319         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5320         idr_init(&ss->idr);
5321
5322         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5323         if (IS_ERR(newid))
5324                 return PTR_ERR(newid);
5325
5326         newid->stack[0] = newid->id;
5327         newid->css = rootcss;
5328         rootcss->id = newid;
5329         return 0;
5330 }
5331
5332 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5333                         struct cgroup *child)
5334 {
5335         int subsys_id, i, depth = 0;
5336         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5337         struct css_id *child_id, *parent_id;
5338
5339         subsys_id = ss->subsys_id;
5340         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5341         child_css = child->subsys[subsys_id];
5342         parent_id = parent_css->id;
5343         depth = parent_id->depth + 1;
5344
5345         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5346         if (IS_ERR(child_id))
5347                 return PTR_ERR(child_id);
5348
5349         for (i = 0; i < depth; i++)
5350                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5351         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5352         /*
5353          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5354          * see cgroup_populate_dir()
5355          */
5356         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5357
5358         return 0;
5359 }
5360
5361 /**
5362  * css_lookup - lookup css by id
5363  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5364  * @id: the id
5365  *
5366  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5367  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5368  */
5369 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5370 {
5371         struct css_id *cssid = NULL;
5372
5373         BUG_ON(!ss->use_id);
5374         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5375
5376         if (unlikely(!cssid))
5377                 return NULL;
5378
5379         return rcu_dereference(cssid->css);
5380 }
5381 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5382
5383 /**
5384  * css_get_next - lookup next cgroup under specified hierarchy.
5385  * @ss: pointer to subsystem
5386  * @id: current position of iteration.
5387  * @root: pointer to css. search tree under this.
5388  * @foundid: position of found object.
5389  *
5390  * Search next css under the specified hierarchy of rootid. Calling under
5391  * rcu_read_lock() is necessary. Returns NULL if it reaches the end.
5392  */
5393 struct cgroup_subsys_state *
5394 css_get_next(struct cgroup_subsys *ss, int id,
5395              struct cgroup_subsys_state *root, int *foundid)
5396 {
5397         struct cgroup_subsys_state *ret = NULL;
5398         struct css_id *tmp;
5399         int tmpid;
5400         int rootid = css_id(root);
5401         int depth = css_depth(root);
5402
5403         if (!rootid)
5404                 return NULL;
5405
5406         BUG_ON(!ss->use_id);
5407         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5408
5409         /* fill start point for scan */
5410         tmpid = id;
5411         while (1) {
5412                 /*
5413                  * scan next entry from bitmap(tree), tmpid is updated after
5414                  * idr_get_next().
5415                  */
5416                 tmp = idr_get_next(&ss->idr, &tmpid);
5417                 if (!tmp)
5418                         break;
5419                 if (tmp->depth >= depth && tmp->stack[depth] == rootid) {
5420                         ret = rcu_dereference(tmp->css);
5421                         if (ret) {
5422                                 *foundid = tmpid;
5423                                 break;
5424                         }
5425                 }
5426                 /* continue to scan from next id */
5427                 tmpid = tmpid + 1;
5428         }
5429         return ret;
5430 }
5431
5432 /*
5433  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5434  */
5435 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5436 {
5437         struct cgroup *cgrp;
5438         struct inode *inode;
5439         struct cgroup_subsys_state *css;
5440
5441         inode = f->f_dentry->d_inode;
5442         /* check in cgroup filesystem dir */
5443         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5444                 return ERR_PTR(-EBADF);
5445
5446         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5447                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5448
5449         /* get cgroup */
5450         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5451         css = cgrp->subsys[id];
5452         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5453 }
5454
5455 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5456 static struct cgroup_subsys_state *debug_create(struct cgroup *cont)
5457 {
5458         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5459
5460         if (!css)
5461                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5462
5463         return css;
5464 }
5465
5466 static void debug_destroy(struct cgroup *cont)
5467 {
5468         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
5469 }
5470
5471 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5472 {
5473         return atomic_read(&cont->count);
5474 }
5475
5476 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5477 {
5478         return cgroup_task_count(cont);
5479 }
5480
5481 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5482 {
5483         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5484 }
5485
5486 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
5487                                            struct cftype *cft)
5488 {
5489         u64 count;
5490
5491         rcu_read_lock();
5492         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
5493         rcu_read_unlock();
5494         return count;
5495 }
5496
5497 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
5498                                          struct cftype *cft,
5499                                          struct seq_file *seq)
5500 {
5501         struct cg_cgroup_link *link;
5502         struct css_set *cg;
5503
5504         read_lock(&css_set_lock);
5505         rcu_read_lock();
5506         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
5507         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
5508                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5509                 const char *name;
5510
5511                 if (c->dentry)
5512                         name = c->dentry->d_name.name;
5513                 else
5514                         name = "?";
5515                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5516                            c->root->hierarchy_id, name);
5517         }
5518         rcu_read_unlock();
5519         read_unlock(&css_set_lock);
5520         return 0;
5521 }
5522
5523 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5524 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
5525                                  struct cftype *cft,
5526                                  struct seq_file *seq)
5527 {
5528         struct cg_cgroup_link *link;
5529
5530         read_lock(&css_set_lock);
5531         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
5532                 struct css_set *cg = link->cg;
5533                 struct task_struct *task;
5534                 int count = 0;
5535                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
5536                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
5537                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5538                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5539                                 break;
5540                         } else {
5541                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5542                                            task_pid_vnr(task));
5543                         }
5544                 }
5545         }
5546         read_unlock(&css_set_lock);
5547         return 0;
5548 }
5549
5550 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5551 {
5552         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5553 }
5554
5555 static struct cftype debug_files[] =  {
5556         {
5557                 .name = "cgroup_refcount",
5558                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
5559         },
5560         {
5561                 .name = "taskcount",
5562                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5563         },
5564
5565         {
5566                 .name = "current_css_set",
5567                 .read_u64 = current_css_set_read,
5568         },
5569
5570         {
5571                 .name = "current_css_set_refcount",
5572                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5573         },
5574
5575         {
5576                 .name = "current_css_set_cg_links",
5577                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5578         },
5579
5580         {
5581                 .name = "cgroup_css_links",
5582                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5583         },
5584
5585         {
5586                 .name = "releasable",
5587                 .read_u64 = releasable_read,
5588         },
5589
5590         { }     /* terminate */
5591 };
5592
5593 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5594         .name = "debug",
5595         .create = debug_create,
5596         .destroy = debug_destroy,
5597         .subsys_id = debug_subsys_id,
5598         .base_cftypes = debug_files,
5599 };
5600 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */