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