FIX: sched/tune: update usage of boosted task utilisation on CPU selection
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / sched / fair.c
1 /*
2  * Completely Fair Scheduling (CFS) Class (SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH)
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
5  *
6  *  Interactivity improvements by Mike Galbraith
7  *  (C) 2007 Mike Galbraith <efault@gmx.de>
8  *
9  *  Various enhancements by Dmitry Adamushko.
10  *  (C) 2007 Dmitry Adamushko <dmitry.adamushko@gmail.com>
11  *
12  *  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
13  *  Copyright IBM Corporation, 2007
14  *  Author: Srivatsa Vaddagiri <vatsa@linux.vnet.ibm.com>
15  *
16  *  Scaled math optimizations by Thomas Gleixner
17  *  Copyright (C) 2007, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
18  *
19  *  Adaptive scheduling granularity, math enhancements by Peter Zijlstra
20  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra
21  */
22
23 #include <linux/latencytop.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/cpumask.h>
26 #include <linux/cpuidle.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/profile.h>
29 #include <linux/interrupt.h>
30 #include <linux/mempolicy.h>
31 #include <linux/migrate.h>
32 #include <linux/task_work.h>
33
34 #include <trace/events/sched.h>
35
36 #include "sched.h"
37 #include "tune.h"
38
39 /*
40  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
41  * (default: 6ms * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
42  *
43  * NOTE: this latency value is not the same as the concept of
44  * 'timeslice length' - timeslices in CFS are of variable length
45  * and have no persistent notion like in traditional, time-slice
46  * based scheduling concepts.
47  *
48  * (to see the precise effective timeslice length of your workload,
49  *  run vmstat and monitor the context-switches (cs) field)
50  */
51 unsigned int sysctl_sched_latency = 6000000ULL;
52 unsigned int normalized_sysctl_sched_latency = 6000000ULL;
53
54 unsigned int sysctl_sched_is_big_little = 0;
55 unsigned int sysctl_sched_sync_hint_enable = 1;
56 unsigned int sysctl_sched_initial_task_util = 0;
57 unsigned int sysctl_sched_cstate_aware = 1;
58
59 /*
60  * The initial- and re-scaling of tunables is configurable
61  * (default SCHED_TUNABLESCALING_LOG = *(1+ilog(ncpus))
62  *
63  * Options are:
64  * SCHED_TUNABLESCALING_NONE - unscaled, always *1
65  * SCHED_TUNABLESCALING_LOG - scaled logarithmical, *1+ilog(ncpus)
66  * SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR - scaled linear, *ncpus
67  */
68 enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling
69         = SCHED_TUNABLESCALING_LOG;
70
71 /*
72  * Minimal preemption granularity for CPU-bound tasks:
73  * (default: 0.75 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
74  */
75 unsigned int sysctl_sched_min_granularity = 750000ULL;
76 unsigned int normalized_sysctl_sched_min_granularity = 750000ULL;
77
78 /*
79  * is kept at sysctl_sched_latency / sysctl_sched_min_granularity
80  */
81 static unsigned int sched_nr_latency = 8;
82
83 /*
84  * After fork, child runs first. If set to 0 (default) then
85  * parent will (try to) run first.
86  */
87 unsigned int sysctl_sched_child_runs_first __read_mostly;
88
89 /*
90  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
91  * (default: 1 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
92  *
93  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
94  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
95  * have immediate wakeup/sleep latencies.
96  */
97 unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity = 1000000UL;
98 unsigned int normalized_sysctl_sched_wakeup_granularity = 1000000UL;
99
100 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
101
102 /*
103  * The exponential sliding  window over which load is averaged for shares
104  * distribution.
105  * (default: 10msec)
106  */
107 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_shares_window = 10000000UL;
108
109 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
110 /*
111  * Amount of runtime to allocate from global (tg) to local (per-cfs_rq) pool
112  * each time a cfs_rq requests quota.
113  *
114  * Note: in the case that the slice exceeds the runtime remaining (either due
115  * to consumption or the quota being specified to be smaller than the slice)
116  * we will always only issue the remaining available time.
117  *
118  * default: 5 msec, units: microseconds
119   */
120 unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice = 5000UL;
121 #endif
122
123 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
124 {
125         lw->weight += inc;
126         lw->inv_weight = 0;
127 }
128
129 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
130 {
131         lw->weight -= dec;
132         lw->inv_weight = 0;
133 }
134
135 static inline void update_load_set(struct load_weight *lw, unsigned long w)
136 {
137         lw->weight = w;
138         lw->inv_weight = 0;
139 }
140
141 /*
142  * Increase the granularity value when there are more CPUs,
143  * because with more CPUs the 'effective latency' as visible
144  * to users decreases. But the relationship is not linear,
145  * so pick a second-best guess by going with the log2 of the
146  * number of CPUs.
147  *
148  * This idea comes from the SD scheduler of Con Kolivas:
149  */
150 static unsigned int get_update_sysctl_factor(void)
151 {
152         unsigned int cpus = min_t(unsigned int, num_online_cpus(), 8);
153         unsigned int factor;
154
155         switch (sysctl_sched_tunable_scaling) {
156         case SCHED_TUNABLESCALING_NONE:
157                 factor = 1;
158                 break;
159         case SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR:
160                 factor = cpus;
161                 break;
162         case SCHED_TUNABLESCALING_LOG:
163         default:
164                 factor = 1 + ilog2(cpus);
165                 break;
166         }
167
168         return factor;
169 }
170
171 static void update_sysctl(void)
172 {
173         unsigned int factor = get_update_sysctl_factor();
174
175 #define SET_SYSCTL(name) \
176         (sysctl_##name = (factor) * normalized_sysctl_##name)
177         SET_SYSCTL(sched_min_granularity);
178         SET_SYSCTL(sched_latency);
179         SET_SYSCTL(sched_wakeup_granularity);
180 #undef SET_SYSCTL
181 }
182
183 void sched_init_granularity(void)
184 {
185         update_sysctl();
186 }
187
188 #define WMULT_CONST     (~0U)
189 #define WMULT_SHIFT     32
190
191 static void __update_inv_weight(struct load_weight *lw)
192 {
193         unsigned long w;
194
195         if (likely(lw->inv_weight))
196                 return;
197
198         w = scale_load_down(lw->weight);
199
200         if (BITS_PER_LONG > 32 && unlikely(w >= WMULT_CONST))
201                 lw->inv_weight = 1;
202         else if (unlikely(!w))
203                 lw->inv_weight = WMULT_CONST;
204         else
205                 lw->inv_weight = WMULT_CONST / w;
206 }
207
208 /*
209  * delta_exec * weight / lw.weight
210  *   OR
211  * (delta_exec * (weight * lw->inv_weight)) >> WMULT_SHIFT
212  *
213  * Either weight := NICE_0_LOAD and lw \e prio_to_wmult[], in which case
214  * we're guaranteed shift stays positive because inv_weight is guaranteed to
215  * fit 32 bits, and NICE_0_LOAD gives another 10 bits; therefore shift >= 22.
216  *
217  * Or, weight =< lw.weight (because lw.weight is the runqueue weight), thus
218  * weight/lw.weight <= 1, and therefore our shift will also be positive.
219  */
220 static u64 __calc_delta(u64 delta_exec, unsigned long weight, struct load_weight *lw)
221 {
222         u64 fact = scale_load_down(weight);
223         int shift = WMULT_SHIFT;
224
225         __update_inv_weight(lw);
226
227         if (unlikely(fact >> 32)) {
228                 while (fact >> 32) {
229                         fact >>= 1;
230                         shift--;
231                 }
232         }
233
234         /* hint to use a 32x32->64 mul */
235         fact = (u64)(u32)fact * lw->inv_weight;
236
237         while (fact >> 32) {
238                 fact >>= 1;
239                 shift--;
240         }
241
242         return mul_u64_u32_shr(delta_exec, fact, shift);
243 }
244
245
246 const struct sched_class fair_sched_class;
247
248 /**************************************************************
249  * CFS operations on generic schedulable entities:
250  */
251
252 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
253
254 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
255 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
256 {
257         return cfs_rq->rq;
258 }
259
260 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
261 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
262
263 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
264 {
265 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
266         WARN_ON_ONCE(!entity_is_task(se));
267 #endif
268         return container_of(se, struct task_struct, se);
269 }
270
271 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
272 #define for_each_sched_entity(se) \
273                 for (; se; se = se->parent)
274
275 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
276 {
277         return p->se.cfs_rq;
278 }
279
280 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
281 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
282 {
283         return se->cfs_rq;
284 }
285
286 /* runqueue "owned" by this group */
287 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
288 {
289         return grp->my_q;
290 }
291
292 static inline void list_add_leaf_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
293 {
294         if (!cfs_rq->on_list) {
295                 /*
296                  * Ensure we either appear before our parent (if already
297                  * enqueued) or force our parent to appear after us when it is
298                  * enqueued.  The fact that we always enqueue bottom-up
299                  * reduces this to two cases.
300                  */
301                 if (cfs_rq->tg->parent &&
302                     cfs_rq->tg->parent->cfs_rq[cpu_of(rq_of(cfs_rq))]->on_list) {
303                         list_add_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
304                                 &rq_of(cfs_rq)->leaf_cfs_rq_list);
305                 } else {
306                         list_add_tail_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list,
307                                 &rq_of(cfs_rq)->leaf_cfs_rq_list);
308                 }
309
310                 cfs_rq->on_list = 1;
311         }
312 }
313
314 static inline void list_del_leaf_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
315 {
316         if (cfs_rq->on_list) {
317                 list_del_rcu(&cfs_rq->leaf_cfs_rq_list);
318                 cfs_rq->on_list = 0;
319         }
320 }
321
322 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
323 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
324         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
325
326 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
327 static inline struct cfs_rq *
328 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
329 {
330         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
331                 return se->cfs_rq;
332
333         return NULL;
334 }
335
336 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
337 {
338         return se->parent;
339 }
340
341 static void
342 find_matching_se(struct sched_entity **se, struct sched_entity **pse)
343 {
344         int se_depth, pse_depth;
345
346         /*
347          * preemption test can be made between sibling entities who are in the
348          * same cfs_rq i.e who have a common parent. Walk up the hierarchy of
349          * both tasks until we find their ancestors who are siblings of common
350          * parent.
351          */
352
353         /* First walk up until both entities are at same depth */
354         se_depth = (*se)->depth;
355         pse_depth = (*pse)->depth;
356
357         while (se_depth > pse_depth) {
358                 se_depth--;
359                 *se = parent_entity(*se);
360         }
361
362         while (pse_depth > se_depth) {
363                 pse_depth--;
364                 *pse = parent_entity(*pse);
365         }
366
367         while (!is_same_group(*se, *pse)) {
368                 *se = parent_entity(*se);
369                 *pse = parent_entity(*pse);
370         }
371 }
372
373 #else   /* !CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
374
375 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
376 {
377         return container_of(se, struct task_struct, se);
378 }
379
380 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
381 {
382         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
383 }
384
385 #define entity_is_task(se)      1
386
387 #define for_each_sched_entity(se) \
388                 for (; se; se = NULL)
389
390 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
391 {
392         return &task_rq(p)->cfs;
393 }
394
395 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
396 {
397         struct task_struct *p = task_of(se);
398         struct rq *rq = task_rq(p);
399
400         return &rq->cfs;
401 }
402
403 /* runqueue "owned" by this group */
404 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
405 {
406         return NULL;
407 }
408
409 static inline void list_add_leaf_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
410 {
411 }
412
413 static inline void list_del_leaf_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
414 {
415 }
416
417 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
418                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
419
420 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
421 {
422         return NULL;
423 }
424
425 static inline void
426 find_matching_se(struct sched_entity **se, struct sched_entity **pse)
427 {
428 }
429
430 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
431
432 static __always_inline
433 void account_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, u64 delta_exec);
434
435 /**************************************************************
436  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
437  */
438
439 static inline u64 max_vruntime(u64 max_vruntime, u64 vruntime)
440 {
441         s64 delta = (s64)(vruntime - max_vruntime);
442         if (delta > 0)
443                 max_vruntime = vruntime;
444
445         return max_vruntime;
446 }
447
448 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
449 {
450         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
451         if (delta < 0)
452                 min_vruntime = vruntime;
453
454         return min_vruntime;
455 }
456
457 static inline int entity_before(struct sched_entity *a,
458                                 struct sched_entity *b)
459 {
460         return (s64)(a->vruntime - b->vruntime) < 0;
461 }
462
463 static void update_min_vruntime(struct cfs_rq *cfs_rq)
464 {
465         u64 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
466
467         if (cfs_rq->curr)
468                 vruntime = cfs_rq->curr->vruntime;
469
470         if (cfs_rq->rb_leftmost) {
471                 struct sched_entity *se = rb_entry(cfs_rq->rb_leftmost,
472                                                    struct sched_entity,
473                                                    run_node);
474
475                 if (!cfs_rq->curr)
476                         vruntime = se->vruntime;
477                 else
478                         vruntime = min_vruntime(vruntime, se->vruntime);
479         }
480
481         /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
482         cfs_rq->min_vruntime = max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, vruntime);
483 #ifndef CONFIG_64BIT
484         smp_wmb();
485         cfs_rq->min_vruntime_copy = cfs_rq->min_vruntime;
486 #endif
487 }
488
489 /*
490  * Enqueue an entity into the rb-tree:
491  */
492 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
493 {
494         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
495         struct rb_node *parent = NULL;
496         struct sched_entity *entry;
497         int leftmost = 1;
498
499         /*
500          * Find the right place in the rbtree:
501          */
502         while (*link) {
503                 parent = *link;
504                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
505                 /*
506                  * We dont care about collisions. Nodes with
507                  * the same key stay together.
508                  */
509                 if (entity_before(se, entry)) {
510                         link = &parent->rb_left;
511                 } else {
512                         link = &parent->rb_right;
513                         leftmost = 0;
514                 }
515         }
516
517         /*
518          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
519          * used):
520          */
521         if (leftmost)
522                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
523
524         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
525         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
526 }
527
528 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
529 {
530         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
531                 struct rb_node *next_node;
532
533                 next_node = rb_next(&se->run_node);
534                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
535         }
536
537         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
538 }
539
540 struct sched_entity *__pick_first_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
541 {
542         struct rb_node *left = cfs_rq->rb_leftmost;
543
544         if (!left)
545                 return NULL;
546
547         return rb_entry(left, struct sched_entity, run_node);
548 }
549
550 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct sched_entity *se)
551 {
552         struct rb_node *next = rb_next(&se->run_node);
553
554         if (!next)
555                 return NULL;
556
557         return rb_entry(next, struct sched_entity, run_node);
558 }
559
560 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
561 struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
562 {
563         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
564
565         if (!last)
566                 return NULL;
567
568         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
569 }
570
571 /**************************************************************
572  * Scheduling class statistics methods:
573  */
574
575 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
576                 void __user *buffer, size_t *lenp,
577                 loff_t *ppos)
578 {
579         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
580         unsigned int factor = get_update_sysctl_factor();
581
582         if (ret || !write)
583                 return ret;
584
585         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
586                                         sysctl_sched_min_granularity);
587
588 #define WRT_SYSCTL(name) \
589         (normalized_sysctl_##name = sysctl_##name / (factor))
590         WRT_SYSCTL(sched_min_granularity);
591         WRT_SYSCTL(sched_latency);
592         WRT_SYSCTL(sched_wakeup_granularity);
593 #undef WRT_SYSCTL
594
595         return 0;
596 }
597 #endif
598
599 /*
600  * delta /= w
601  */
602 static inline u64 calc_delta_fair(u64 delta, struct sched_entity *se)
603 {
604         if (unlikely(se->load.weight != NICE_0_LOAD))
605                 delta = __calc_delta(delta, NICE_0_LOAD, &se->load);
606
607         return delta;
608 }
609
610 /*
611  * The idea is to set a period in which each task runs once.
612  *
613  * When there are too many tasks (sched_nr_latency) we have to stretch
614  * this period because otherwise the slices get too small.
615  *
616  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
617  */
618 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
619 {
620         if (unlikely(nr_running > sched_nr_latency))
621                 return nr_running * sysctl_sched_min_granularity;
622         else
623                 return sysctl_sched_latency;
624 }
625
626 /*
627  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
628  * proportional to the weight.
629  *
630  * s = p*P[w/rw]
631  */
632 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
633 {
634         u64 slice = __sched_period(cfs_rq->nr_running + !se->on_rq);
635
636         for_each_sched_entity(se) {
637                 struct load_weight *load;
638                 struct load_weight lw;
639
640                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
641                 load = &cfs_rq->load;
642
643                 if (unlikely(!se->on_rq)) {
644                         lw = cfs_rq->load;
645
646                         update_load_add(&lw, se->load.weight);
647                         load = &lw;
648                 }
649                 slice = __calc_delta(slice, se->load.weight, load);
650         }
651         return slice;
652 }
653
654 /*
655  * We calculate the vruntime slice of a to-be-inserted task.
656  *
657  * vs = s/w
658  */
659 static u64 sched_vslice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
660 {
661         return calc_delta_fair(sched_slice(cfs_rq, se), se);
662 }
663
664 #ifdef CONFIG_SMP
665 static int select_idle_sibling(struct task_struct *p, int cpu);
666 static unsigned long task_h_load(struct task_struct *p);
667
668 /*
669  * We choose a half-life close to 1 scheduling period.
670  * Note: The tables runnable_avg_yN_inv and runnable_avg_yN_sum are
671  * dependent on this value.
672  */
673 #define LOAD_AVG_PERIOD 32
674 #define LOAD_AVG_MAX 47742 /* maximum possible load avg */
675 #define LOAD_AVG_MAX_N 345 /* number of full periods to produce LOAD_AVG_MAX */
676
677 /* Give new sched_entity start runnable values to heavy its load in infant time */
678 void init_entity_runnable_average(struct sched_entity *se)
679 {
680         struct sched_avg *sa = &se->avg;
681
682         sa->last_update_time = 0;
683         /*
684          * sched_avg's period_contrib should be strictly less then 1024, so
685          * we give it 1023 to make sure it is almost a period (1024us), and
686          * will definitely be update (after enqueue).
687          */
688         sa->period_contrib = 1023;
689         sa->load_avg = scale_load_down(se->load.weight);
690         sa->load_sum = sa->load_avg * LOAD_AVG_MAX;
691         sa->util_avg =  sched_freq() ?
692                 sysctl_sched_initial_task_util :
693                 scale_load_down(SCHED_LOAD_SCALE);
694         sa->util_sum = sa->util_avg * LOAD_AVG_MAX;
695         /* when this task enqueue'ed, it will contribute to its cfs_rq's load_avg */
696 }
697
698 #else
699 void init_entity_runnable_average(struct sched_entity *se)
700 {
701 }
702 #endif
703
704 /*
705  * Update the current task's runtime statistics.
706  */
707 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
708 {
709         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
710         u64 now = rq_clock_task(rq_of(cfs_rq));
711         u64 delta_exec;
712
713         if (unlikely(!curr))
714                 return;
715
716         delta_exec = now - curr->exec_start;
717         if (unlikely((s64)delta_exec <= 0))
718                 return;
719
720         curr->exec_start = now;
721
722         schedstat_set(curr->statistics.exec_max,
723                       max(delta_exec, curr->statistics.exec_max));
724
725         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
726         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
727
728         curr->vruntime += calc_delta_fair(delta_exec, curr);
729         update_min_vruntime(cfs_rq);
730
731         if (entity_is_task(curr)) {
732                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
733
734                 trace_sched_stat_runtime(curtask, delta_exec, curr->vruntime);
735                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
736                 account_group_exec_runtime(curtask, delta_exec);
737         }
738
739         account_cfs_rq_runtime(cfs_rq, delta_exec);
740 }
741
742 static void update_curr_fair(struct rq *rq)
743 {
744         update_curr(cfs_rq_of(&rq->curr->se));
745 }
746
747 static inline void
748 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
749 {
750         schedstat_set(se->statistics.wait_start, rq_clock(rq_of(cfs_rq)));
751 }
752
753 /*
754  * Task is being enqueued - update stats:
755  */
756 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
757 {
758         /*
759          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
760          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
761          */
762         if (se != cfs_rq->curr)
763                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
764 }
765
766 static void
767 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
768 {
769         schedstat_set(se->statistics.wait_max, max(se->statistics.wait_max,
770                         rq_clock(rq_of(cfs_rq)) - se->statistics.wait_start));
771         schedstat_set(se->statistics.wait_count, se->statistics.wait_count + 1);
772         schedstat_set(se->statistics.wait_sum, se->statistics.wait_sum +
773                         rq_clock(rq_of(cfs_rq)) - se->statistics.wait_start);
774 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
775         if (entity_is_task(se)) {
776                 trace_sched_stat_wait(task_of(se),
777                         rq_clock(rq_of(cfs_rq)) - se->statistics.wait_start);
778         }
779 #endif
780         schedstat_set(se->statistics.wait_start, 0);
781 }
782
783 static inline void
784 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
785 {
786         /*
787          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
788          * waiting task:
789          */
790         if (se != cfs_rq->curr)
791                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
792 }
793
794 /*
795  * We are picking a new current task - update its stats:
796  */
797 static inline void
798 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
799 {
800         /*
801          * We are starting a new run period:
802          */
803         se->exec_start = rq_clock_task(rq_of(cfs_rq));
804 }
805
806 /**************************************************
807  * Scheduling class queueing methods:
808  */
809
810 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
811 /*
812  * Approximate time to scan a full NUMA task in ms. The task scan period is
813  * calculated based on the tasks virtual memory size and
814  * numa_balancing_scan_size.
815  */
816 unsigned int sysctl_numa_balancing_scan_period_min = 1000;
817 unsigned int sysctl_numa_balancing_scan_period_max = 60000;
818
819 /* Portion of address space to scan in MB */
820 unsigned int sysctl_numa_balancing_scan_size = 256;
821
822 /* Scan @scan_size MB every @scan_period after an initial @scan_delay in ms */
823 unsigned int sysctl_numa_balancing_scan_delay = 1000;
824
825 static unsigned int task_nr_scan_windows(struct task_struct *p)
826 {
827         unsigned long rss = 0;
828         unsigned long nr_scan_pages;
829
830         /*
831          * Calculations based on RSS as non-present and empty pages are skipped
832          * by the PTE scanner and NUMA hinting faults should be trapped based
833          * on resident pages
834          */
835         nr_scan_pages = sysctl_numa_balancing_scan_size << (20 - PAGE_SHIFT);
836         rss = get_mm_rss(p->mm);
837         if (!rss)
838                 rss = nr_scan_pages;
839
840         rss = round_up(rss, nr_scan_pages);
841         return rss / nr_scan_pages;
842 }
843
844 /* For sanitys sake, never scan more PTEs than MAX_SCAN_WINDOW MB/sec. */
845 #define MAX_SCAN_WINDOW 2560
846
847 static unsigned int task_scan_min(struct task_struct *p)
848 {
849         unsigned int scan_size = READ_ONCE(sysctl_numa_balancing_scan_size);
850         unsigned int scan, floor;
851         unsigned int windows = 1;
852
853         if (scan_size < MAX_SCAN_WINDOW)
854                 windows = MAX_SCAN_WINDOW / scan_size;
855         floor = 1000 / windows;
856
857         scan = sysctl_numa_balancing_scan_period_min / task_nr_scan_windows(p);
858         return max_t(unsigned int, floor, scan);
859 }
860
861 static unsigned int task_scan_max(struct task_struct *p)
862 {
863         unsigned int smin = task_scan_min(p);
864         unsigned int smax;
865
866         /* Watch for min being lower than max due to floor calculations */
867         smax = sysctl_numa_balancing_scan_period_max / task_nr_scan_windows(p);
868         return max(smin, smax);
869 }
870
871 static void account_numa_enqueue(struct rq *rq, struct task_struct *p)
872 {
873         rq->nr_numa_running += (p->numa_preferred_nid != -1);
874         rq->nr_preferred_running += (p->numa_preferred_nid == task_node(p));
875 }
876
877 static void account_numa_dequeue(struct rq *rq, struct task_struct *p)
878 {
879         rq->nr_numa_running -= (p->numa_preferred_nid != -1);
880         rq->nr_preferred_running -= (p->numa_preferred_nid == task_node(p));
881 }
882
883 struct numa_group {
884         atomic_t refcount;
885
886         spinlock_t lock; /* nr_tasks, tasks */
887         int nr_tasks;
888         pid_t gid;
889
890         struct rcu_head rcu;
891         nodemask_t active_nodes;
892         unsigned long total_faults;
893         /*
894          * Faults_cpu is used to decide whether memory should move
895          * towards the CPU. As a consequence, these stats are weighted
896          * more by CPU use than by memory faults.
897          */
898         unsigned long *faults_cpu;
899         unsigned long faults[0];
900 };
901
902 /* Shared or private faults. */
903 #define NR_NUMA_HINT_FAULT_TYPES 2
904
905 /* Memory and CPU locality */
906 #define NR_NUMA_HINT_FAULT_STATS (NR_NUMA_HINT_FAULT_TYPES * 2)
907
908 /* Averaged statistics, and temporary buffers. */
909 #define NR_NUMA_HINT_FAULT_BUCKETS (NR_NUMA_HINT_FAULT_STATS * 2)
910
911 pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
912 {
913         return p->numa_group ? p->numa_group->gid : 0;
914 }
915
916 /*
917  * The averaged statistics, shared & private, memory & cpu,
918  * occupy the first half of the array. The second half of the
919  * array is for current counters, which are averaged into the
920  * first set by task_numa_placement.
921  */
922 static inline int task_faults_idx(enum numa_faults_stats s, int nid, int priv)
923 {
924         return NR_NUMA_HINT_FAULT_TYPES * (s * nr_node_ids + nid) + priv;
925 }
926
927 static inline unsigned long task_faults(struct task_struct *p, int nid)
928 {
929         if (!p->numa_faults)
930                 return 0;
931
932         return p->numa_faults[task_faults_idx(NUMA_MEM, nid, 0)] +
933                 p->numa_faults[task_faults_idx(NUMA_MEM, nid, 1)];
934 }
935
936 static inline unsigned long group_faults(struct task_struct *p, int nid)
937 {
938         if (!p->numa_group)
939                 return 0;
940
941         return p->numa_group->faults[task_faults_idx(NUMA_MEM, nid, 0)] +
942                 p->numa_group->faults[task_faults_idx(NUMA_MEM, nid, 1)];
943 }
944
945 static inline unsigned long group_faults_cpu(struct numa_group *group, int nid)
946 {
947         return group->faults_cpu[task_faults_idx(NUMA_MEM, nid, 0)] +
948                 group->faults_cpu[task_faults_idx(NUMA_MEM, nid, 1)];
949 }
950
951 /* Handle placement on systems where not all nodes are directly connected. */
952 static unsigned long score_nearby_nodes(struct task_struct *p, int nid,
953                                         int maxdist, bool task)
954 {
955         unsigned long score = 0;
956         int node;
957
958         /*
959          * All nodes are directly connected, and the same distance
960          * from each other. No need for fancy placement algorithms.
961          */
962         if (sched_numa_topology_type == NUMA_DIRECT)
963                 return 0;
964
965         /*
966          * This code is called for each node, introducing N^2 complexity,
967          * which should be ok given the number of nodes rarely exceeds 8.
968          */
969         for_each_online_node(node) {
970                 unsigned long faults;
971                 int dist = node_distance(nid, node);
972
973                 /*
974                  * The furthest away nodes in the system are not interesting
975                  * for placement; nid was already counted.
976                  */
977                 if (dist == sched_max_numa_distance || node == nid)
978                         continue;
979
980                 /*
981                  * On systems with a backplane NUMA topology, compare groups
982                  * of nodes, and move tasks towards the group with the most
983                  * memory accesses. When comparing two nodes at distance
984                  * "hoplimit", only nodes closer by than "hoplimit" are part
985                  * of each group. Skip other nodes.
986                  */
987                 if (sched_numa_topology_type == NUMA_BACKPLANE &&
988                                         dist > maxdist)
989                         continue;
990
991                 /* Add up the faults from nearby nodes. */
992                 if (task)
993                         faults = task_faults(p, node);
994                 else
995                         faults = group_faults(p, node);
996
997                 /*
998                  * On systems with a glueless mesh NUMA topology, there are
999                  * no fixed "groups of nodes". Instead, nodes that are not
1000                  * directly connected bounce traffic through intermediate
1001                  * nodes; a numa_group can occupy any set of nodes.
1002                  * The further away a node is, the less the faults count.
1003                  * This seems to result in good task placement.
1004                  */
1005                 if (sched_numa_topology_type == NUMA_GLUELESS_MESH) {
1006                         faults *= (sched_max_numa_distance - dist);
1007                         faults /= (sched_max_numa_distance - LOCAL_DISTANCE);
1008                 }
1009
1010                 score += faults;
1011         }
1012
1013         return score;
1014 }
1015
1016 /*
1017  * These return the fraction of accesses done by a particular task, or
1018  * task group, on a particular numa node.  The group weight is given a
1019  * larger multiplier, in order to group tasks together that are almost
1020  * evenly spread out between numa nodes.
1021  */
1022 static inline unsigned long task_weight(struct task_struct *p, int nid,
1023                                         int dist)
1024 {
1025         unsigned long faults, total_faults;
1026
1027         if (!p->numa_faults)
1028                 return 0;
1029
1030         total_faults = p->total_numa_faults;
1031
1032         if (!total_faults)
1033                 return 0;
1034
1035         faults = task_faults(p, nid);
1036         faults += score_nearby_nodes(p, nid, dist, true);
1037
1038         return 1000 * faults / total_faults;
1039 }
1040
1041 static inline unsigned long group_weight(struct task_struct *p, int nid,
1042                                          int dist)
1043 {
1044         unsigned long faults, total_faults;
1045
1046         if (!p->numa_group)
1047                 return 0;
1048
1049         total_faults = p->numa_group->total_faults;
1050
1051         if (!total_faults)
1052                 return 0;
1053
1054         faults = group_faults(p, nid);
1055         faults += score_nearby_nodes(p, nid, dist, false);
1056
1057         return 1000 * faults / total_faults;
1058 }
1059
1060 bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page * page,
1061                                 int src_nid, int dst_cpu)
1062 {
1063         struct numa_group *ng = p->numa_group;
1064         int dst_nid = cpu_to_node(dst_cpu);
1065         int last_cpupid, this_cpupid;
1066
1067         this_cpupid = cpu_pid_to_cpupid(dst_cpu, current->pid);
1068
1069         /*
1070          * Multi-stage node selection is used in conjunction with a periodic
1071          * migration fault to build a temporal task<->page relation. By using
1072          * a two-stage filter we remove short/unlikely relations.
1073          *
1074          * Using P(p) ~ n_p / n_t as per frequentist probability, we can equate
1075          * a task's usage of a particular page (n_p) per total usage of this
1076          * page (n_t) (in a given time-span) to a probability.
1077          *
1078          * Our periodic faults will sample this probability and getting the
1079          * same result twice in a row, given these samples are fully
1080          * independent, is then given by P(n)^2, provided our sample period
1081          * is sufficiently short compared to the usage pattern.
1082          *
1083          * This quadric squishes small probabilities, making it less likely we
1084          * act on an unlikely task<->page relation.
1085          */
1086         last_cpupid = page_cpupid_xchg_last(page, this_cpupid);
1087         if (!cpupid_pid_unset(last_cpupid) &&
1088                                 cpupid_to_nid(last_cpupid) != dst_nid)
1089                 return false;
1090
1091         /* Always allow migrate on private faults */
1092         if (cpupid_match_pid(p, last_cpupid))
1093                 return true;
1094
1095         /* A shared fault, but p->numa_group has not been set up yet. */
1096         if (!ng)
1097                 return true;
1098
1099         /*
1100          * Do not migrate if the destination is not a node that
1101          * is actively used by this numa group.
1102          */
1103         if (!node_isset(dst_nid, ng->active_nodes))
1104                 return false;
1105
1106         /*
1107          * Source is a node that is not actively used by this
1108          * numa group, while the destination is. Migrate.
1109          */
1110         if (!node_isset(src_nid, ng->active_nodes))
1111                 return true;
1112
1113         /*
1114          * Both source and destination are nodes in active
1115          * use by this numa group. Maximize memory bandwidth
1116          * by migrating from more heavily used groups, to less
1117          * heavily used ones, spreading the load around.
1118          * Use a 1/4 hysteresis to avoid spurious page movement.
1119          */
1120         return group_faults(p, dst_nid) < (group_faults(p, src_nid) * 3 / 4);
1121 }
1122
1123 static unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
1124 static unsigned long source_load(int cpu, int type);
1125 static unsigned long target_load(int cpu, int type);
1126 static unsigned long capacity_of(int cpu);
1127 static long effective_load(struct task_group *tg, int cpu, long wl, long wg);
1128
1129 /* Cached statistics for all CPUs within a node */
1130 struct numa_stats {
1131         unsigned long nr_running;
1132         unsigned long load;
1133
1134         /* Total compute capacity of CPUs on a node */
1135         unsigned long compute_capacity;
1136
1137         /* Approximate capacity in terms of runnable tasks on a node */
1138         unsigned long task_capacity;
1139         int has_free_capacity;
1140 };
1141
1142 /*
1143  * XXX borrowed from update_sg_lb_stats
1144  */
1145 static void update_numa_stats(struct numa_stats *ns, int nid)
1146 {
1147         int smt, cpu, cpus = 0;
1148         unsigned long capacity;
1149
1150         memset(ns, 0, sizeof(*ns));
1151         for_each_cpu(cpu, cpumask_of_node(nid)) {
1152                 struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1153
1154                 ns->nr_running += rq->nr_running;
1155                 ns->load += weighted_cpuload(cpu);
1156                 ns->compute_capacity += capacity_of(cpu);
1157
1158                 cpus++;
1159         }
1160
1161         /*
1162          * If we raced with hotplug and there are no CPUs left in our mask
1163          * the @ns structure is NULL'ed and task_numa_compare() will
1164          * not find this node attractive.
1165          *
1166          * We'll either bail at !has_free_capacity, or we'll detect a huge
1167          * imbalance and bail there.
1168          */
1169         if (!cpus)
1170                 return;
1171
1172         /* smt := ceil(cpus / capacity), assumes: 1 < smt_power < 2 */
1173         smt = DIV_ROUND_UP(SCHED_CAPACITY_SCALE * cpus, ns->compute_capacity);
1174         capacity = cpus / smt; /* cores */
1175
1176         ns->task_capacity = min_t(unsigned, capacity,
1177                 DIV_ROUND_CLOSEST(ns->compute_capacity, SCHED_CAPACITY_SCALE));
1178         ns->has_free_capacity = (ns->nr_running < ns->task_capacity);
1179 }
1180
1181 struct task_numa_env {
1182         struct task_struct *p;
1183
1184         int src_cpu, src_nid;
1185         int dst_cpu, dst_nid;
1186
1187         struct numa_stats src_stats, dst_stats;
1188
1189         int imbalance_pct;
1190         int dist;
1191
1192         struct task_struct *best_task;
1193         long best_imp;
1194         int best_cpu;
1195 };
1196
1197 static void task_numa_assign(struct task_numa_env *env,
1198                              struct task_struct *p, long imp)
1199 {
1200         if (env->best_task)
1201                 put_task_struct(env->best_task);
1202         if (p)
1203                 get_task_struct(p);
1204
1205         env->best_task = p;
1206         env->best_imp = imp;
1207         env->best_cpu = env->dst_cpu;
1208 }
1209
1210 static bool load_too_imbalanced(long src_load, long dst_load,
1211                                 struct task_numa_env *env)
1212 {
1213         long imb, old_imb;
1214         long orig_src_load, orig_dst_load;
1215         long src_capacity, dst_capacity;
1216
1217         /*
1218          * The load is corrected for the CPU capacity available on each node.
1219          *
1220          * src_load        dst_load
1221          * ------------ vs ---------
1222          * src_capacity    dst_capacity
1223          */
1224         src_capacity = env->src_stats.compute_capacity;
1225         dst_capacity = env->dst_stats.compute_capacity;
1226
1227         /* We care about the slope of the imbalance, not the direction. */
1228         if (dst_load < src_load)
1229                 swap(dst_load, src_load);
1230
1231         /* Is the difference below the threshold? */
1232         imb = dst_load * src_capacity * 100 -
1233               src_load * dst_capacity * env->imbalance_pct;
1234         if (imb <= 0)
1235                 return false;
1236
1237         /*
1238          * The imbalance is above the allowed threshold.
1239          * Compare it with the old imbalance.
1240          */
1241         orig_src_load = env->src_stats.load;
1242         orig_dst_load = env->dst_stats.load;
1243
1244         if (orig_dst_load < orig_src_load)
1245                 swap(orig_dst_load, orig_src_load);
1246
1247         old_imb = orig_dst_load * src_capacity * 100 -
1248                   orig_src_load * dst_capacity * env->imbalance_pct;
1249
1250         /* Would this change make things worse? */
1251         return (imb > old_imb);
1252 }
1253
1254 /*
1255  * This checks if the overall compute and NUMA accesses of the system would
1256  * be improved if the source tasks was migrated to the target dst_cpu taking
1257  * into account that it might be best if task running on the dst_cpu should
1258  * be exchanged with the source task
1259  */
1260 static void task_numa_compare(struct task_numa_env *env,
1261                               long taskimp, long groupimp)
1262 {
1263         struct rq *src_rq = cpu_rq(env->src_cpu);
1264         struct rq *dst_rq = cpu_rq(env->dst_cpu);
1265         struct task_struct *cur;
1266         long src_load, dst_load;
1267         long load;
1268         long imp = env->p->numa_group ? groupimp : taskimp;
1269         long moveimp = imp;
1270         int dist = env->dist;
1271
1272         rcu_read_lock();
1273
1274         raw_spin_lock_irq(&dst_rq->lock);
1275         cur = dst_rq->curr;
1276         /*
1277          * No need to move the exiting task, and this ensures that ->curr
1278          * wasn't reaped and thus get_task_struct() in task_numa_assign()
1279          * is safe under RCU read lock.
1280          * Note that rcu_read_lock() itself can't protect from the final
1281          * put_task_struct() after the last schedule().
1282          */
1283         if ((cur->flags & PF_EXITING) || is_idle_task(cur))
1284                 cur = NULL;
1285         raw_spin_unlock_irq(&dst_rq->lock);
1286
1287         /*
1288          * Because we have preemption enabled we can get migrated around and
1289          * end try selecting ourselves (current == env->p) as a swap candidate.
1290          */
1291         if (cur == env->p)
1292                 goto unlock;
1293
1294         /*
1295          * "imp" is the fault differential for the source task between the
1296          * source and destination node. Calculate the total differential for
1297          * the source task and potential destination task. The more negative
1298          * the value is, the more rmeote accesses that would be expected to
1299          * be incurred if the tasks were swapped.
1300          */
1301         if (cur) {
1302                 /* Skip this swap candidate if cannot move to the source cpu */
1303                 if (!cpumask_test_cpu(env->src_cpu, tsk_cpus_allowed(cur)))
1304                         goto unlock;
1305
1306                 /*
1307                  * If dst and source tasks are in the same NUMA group, or not
1308                  * in any group then look only at task weights.
1309                  */
1310                 if (cur->numa_group == env->p->numa_group) {
1311                         imp = taskimp + task_weight(cur, env->src_nid, dist) -
1312                               task_weight(cur, env->dst_nid, dist);
1313                         /*
1314                          * Add some hysteresis to prevent swapping the
1315                          * tasks within a group over tiny differences.
1316                          */
1317                         if (cur->numa_group)
1318                                 imp -= imp/16;
1319                 } else {
1320                         /*
1321                          * Compare the group weights. If a task is all by
1322                          * itself (not part of a group), use the task weight
1323                          * instead.
1324                          */
1325                         if (cur->numa_group)
1326                                 imp += group_weight(cur, env->src_nid, dist) -
1327                                        group_weight(cur, env->dst_nid, dist);
1328                         else
1329                                 imp += task_weight(cur, env->src_nid, dist) -
1330                                        task_weight(cur, env->dst_nid, dist);
1331                 }
1332         }
1333
1334         if (imp <= env->best_imp && moveimp <= env->best_imp)
1335                 goto unlock;
1336
1337         if (!cur) {
1338                 /* Is there capacity at our destination? */
1339                 if (env->src_stats.nr_running <= env->src_stats.task_capacity &&
1340                     !env->dst_stats.has_free_capacity)
1341                         goto unlock;
1342
1343                 goto balance;
1344         }
1345
1346         /* Balance doesn't matter much if we're running a task per cpu */
1347         if (imp > env->best_imp && src_rq->nr_running == 1 &&
1348                         dst_rq->nr_running == 1)
1349                 goto assign;
1350
1351         /*
1352          * In the overloaded case, try and keep the load balanced.
1353          */
1354 balance:
1355         load = task_h_load(env->p);
1356         dst_load = env->dst_stats.load + load;
1357         src_load = env->src_stats.load - load;
1358
1359         if (moveimp > imp && moveimp > env->best_imp) {
1360                 /*
1361                  * If the improvement from just moving env->p direction is
1362                  * better than swapping tasks around, check if a move is
1363                  * possible. Store a slightly smaller score than moveimp,
1364                  * so an actually idle CPU will win.
1365                  */
1366                 if (!load_too_imbalanced(src_load, dst_load, env)) {
1367                         imp = moveimp - 1;
1368                         cur = NULL;
1369                         goto assign;
1370                 }
1371         }
1372
1373         if (imp <= env->best_imp)
1374                 goto unlock;
1375
1376         if (cur) {
1377                 load = task_h_load(cur);
1378                 dst_load -= load;
1379                 src_load += load;
1380         }
1381
1382         if (load_too_imbalanced(src_load, dst_load, env))
1383                 goto unlock;
1384
1385         /*
1386          * One idle CPU per node is evaluated for a task numa move.
1387          * Call select_idle_sibling to maybe find a better one.
1388          */
1389         if (!cur)
1390                 env->dst_cpu = select_idle_sibling(env->p, env->dst_cpu);
1391
1392 assign:
1393         task_numa_assign(env, cur, imp);
1394 unlock:
1395         rcu_read_unlock();
1396 }
1397
1398 static void task_numa_find_cpu(struct task_numa_env *env,
1399                                 long taskimp, long groupimp)
1400 {
1401         int cpu;
1402
1403         for_each_cpu(cpu, cpumask_of_node(env->dst_nid)) {
1404                 /* Skip this CPU if the source task cannot migrate */
1405                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, tsk_cpus_allowed(env->p)))
1406                         continue;
1407
1408                 env->dst_cpu = cpu;
1409                 task_numa_compare(env, taskimp, groupimp);
1410         }
1411 }
1412
1413 /* Only move tasks to a NUMA node less busy than the current node. */
1414 static bool numa_has_capacity(struct task_numa_env *env)
1415 {
1416         struct numa_stats *src = &env->src_stats;
1417         struct numa_stats *dst = &env->dst_stats;
1418
1419         if (src->has_free_capacity && !dst->has_free_capacity)
1420                 return false;
1421
1422         /*
1423          * Only consider a task move if the source has a higher load
1424          * than the destination, corrected for CPU capacity on each node.
1425          *
1426          *      src->load                dst->load
1427          * --------------------- vs ---------------------
1428          * src->compute_capacity    dst->compute_capacity
1429          */
1430         if (src->load * dst->compute_capacity * env->imbalance_pct >
1431
1432             dst->load * src->compute_capacity * 100)
1433                 return true;
1434
1435         return false;
1436 }
1437
1438 static int task_numa_migrate(struct task_struct *p)
1439 {
1440         struct task_numa_env env = {
1441                 .p = p,
1442
1443                 .src_cpu = task_cpu(p),
1444                 .src_nid = task_node(p),
1445
1446                 .imbalance_pct = 112,
1447
1448                 .best_task = NULL,
1449                 .best_imp = 0,
1450                 .best_cpu = -1
1451         };
1452         struct sched_domain *sd;
1453         unsigned long taskweight, groupweight;
1454         int nid, ret, dist;
1455         long taskimp, groupimp;
1456
1457         /*
1458          * Pick the lowest SD_NUMA domain, as that would have the smallest
1459          * imbalance and would be the first to start moving tasks about.
1460          *
1461          * And we want to avoid any moving of tasks about, as that would create
1462          * random movement of tasks -- counter the numa conditions we're trying
1463          * to satisfy here.
1464          */
1465         rcu_read_lock();
1466         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_numa, env.src_cpu));
1467         if (sd)
1468                 env.imbalance_pct = 100 + (sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1469         rcu_read_unlock();
1470
1471         /*
1472          * Cpusets can break the scheduler domain tree into smaller
1473          * balance domains, some of which do not cross NUMA boundaries.
1474          * Tasks that are "trapped" in such domains cannot be migrated
1475          * elsewhere, so there is no point in (re)trying.
1476          */
1477         if (unlikely(!sd)) {
1478                 p->numa_preferred_nid = task_node(p);
1479                 return -EINVAL;
1480         }
1481
1482         env.dst_nid = p->numa_preferred_nid;
1483         dist = env.dist = node_distance(env.src_nid, env.dst_nid);
1484         taskweight = task_weight(p, env.src_nid, dist);
1485         groupweight = group_weight(p, env.src_nid, dist);
1486         update_numa_stats(&env.src_stats, env.src_nid);
1487         taskimp = task_weight(p, env.dst_nid, dist) - taskweight;
1488         groupimp = group_weight(p, env.dst_nid, dist) - groupweight;
1489         update_numa_stats(&env.dst_stats, env.dst_nid);
1490
1491         /* Try to find a spot on the preferred nid. */
1492         if (numa_has_capacity(&env))
1493                 task_numa_find_cpu(&env, taskimp, groupimp);
1494
1495         /*
1496          * Look at other nodes in these cases:
1497          * - there is no space available on the preferred_nid
1498          * - the task is part of a numa_group that is interleaved across
1499          *   multiple NUMA nodes; in order to better consolidate the group,
1500          *   we need to check other locations.
1501          */
1502         if (env.best_cpu == -1 || (p->numa_group &&
1503                         nodes_weight(p->numa_group->active_nodes) > 1)) {
1504                 for_each_online_node(nid) {
1505                         if (nid == env.src_nid || nid == p->numa_preferred_nid)
1506                                 continue;
1507
1508                         dist = node_distance(env.src_nid, env.dst_nid);
1509                         if (sched_numa_topology_type == NUMA_BACKPLANE &&
1510                                                 dist != env.dist) {
1511                                 taskweight = task_weight(p, env.src_nid, dist);
1512                                 groupweight = group_weight(p, env.src_nid, dist);
1513                         }
1514
1515                         /* Only consider nodes where both task and groups benefit */
1516                         taskimp = task_weight(p, nid, dist) - taskweight;
1517                         groupimp = group_weight(p, nid, dist) - groupweight;
1518                         if (taskimp < 0 && groupimp < 0)
1519                                 continue;
1520
1521                         env.dist = dist;
1522                         env.dst_nid = nid;
1523                         update_numa_stats(&env.dst_stats, env.dst_nid);
1524                         if (numa_has_capacity(&env))
1525                                 task_numa_find_cpu(&env, taskimp, groupimp);
1526                 }
1527         }
1528
1529         /*
1530          * If the task is part of a workload that spans multiple NUMA nodes,
1531          * and is migrating into one of the workload's active nodes, remember
1532          * this node as the task's preferred numa node, so the workload can
1533          * settle down.
1534          * A task that migrated to a second choice node will be better off
1535          * trying for a better one later. Do not set the preferred node here.
1536          */
1537         if (p->numa_group) {
1538                 if (env.best_cpu == -1)
1539                         nid = env.src_nid;
1540                 else
1541                         nid = env.dst_nid;
1542
1543                 if (node_isset(nid, p->numa_group->active_nodes))
1544                         sched_setnuma(p, env.dst_nid);
1545         }
1546
1547         /* No better CPU than the current one was found. */
1548         if (env.best_cpu == -1)
1549                 return -EAGAIN;
1550
1551         /*
1552          * Reset the scan period if the task is being rescheduled on an
1553          * alternative node to recheck if the tasks is now properly placed.
1554          */
1555         p->numa_scan_period = task_scan_min(p);
1556
1557         if (env.best_task == NULL) {
1558                 ret = migrate_task_to(p, env.best_cpu);
1559                 if (ret != 0)
1560                         trace_sched_stick_numa(p, env.src_cpu, env.best_cpu);
1561                 return ret;
1562         }
1563
1564         ret = migrate_swap(p, env.best_task);
1565         if (ret != 0)
1566                 trace_sched_stick_numa(p, env.src_cpu, task_cpu(env.best_task));
1567         put_task_struct(env.best_task);
1568         return ret;
1569 }
1570
1571 /* Attempt to migrate a task to a CPU on the preferred node. */
1572 static void numa_migrate_preferred(struct task_struct *p)
1573 {
1574         unsigned long interval = HZ;
1575
1576         /* This task has no NUMA fault statistics yet */
1577         if (unlikely(p->numa_preferred_nid == -1 || !p->numa_faults))
1578                 return;
1579
1580         /* Periodically retry migrating the task to the preferred node */
1581         interval = min(interval, msecs_to_jiffies(p->numa_scan_period) / 16);
1582         p->numa_migrate_retry = jiffies + interval;
1583
1584         /* Success if task is already running on preferred CPU */
1585         if (task_node(p) == p->numa_preferred_nid)
1586                 return;
1587
1588         /* Otherwise, try migrate to a CPU on the preferred node */
1589         task_numa_migrate(p);
1590 }
1591
1592 /*
1593  * Find the nodes on which the workload is actively running. We do this by
1594  * tracking the nodes from which NUMA hinting faults are triggered. This can
1595  * be different from the set of nodes where the workload's memory is currently
1596  * located.
1597  *
1598  * The bitmask is used to make smarter decisions on when to do NUMA page
1599  * migrations, To prevent flip-flopping, and excessive page migrations, nodes
1600  * are added when they cause over 6/16 of the maximum number of faults, but
1601  * only removed when they drop below 3/16.
1602  */
1603 static void update_numa_active_node_mask(struct numa_group *numa_group)
1604 {
1605         unsigned long faults, max_faults = 0;
1606         int nid;
1607
1608         for_each_online_node(nid) {
1609                 faults = group_faults_cpu(numa_group, nid);
1610                 if (faults > max_faults)
1611                         max_faults = faults;
1612         }
1613
1614         for_each_online_node(nid) {
1615                 faults = group_faults_cpu(numa_group, nid);
1616                 if (!node_isset(nid, numa_group->active_nodes)) {
1617                         if (faults > max_faults * 6 / 16)
1618                                 node_set(nid, numa_group->active_nodes);
1619                 } else if (faults < max_faults * 3 / 16)
1620                         node_clear(nid, numa_group->active_nodes);
1621         }
1622 }
1623
1624 /*
1625  * When adapting the scan rate, the period is divided into NUMA_PERIOD_SLOTS
1626  * increments. The more local the fault statistics are, the higher the scan
1627  * period will be for the next scan window. If local/(local+remote) ratio is
1628  * below NUMA_PERIOD_THRESHOLD (where range of ratio is 1..NUMA_PERIOD_SLOTS)
1629  * the scan period will decrease. Aim for 70% local accesses.
1630  */
1631 #define NUMA_PERIOD_SLOTS 10
1632 #define NUMA_PERIOD_THRESHOLD 7
1633
1634 /*
1635  * Increase the scan period (slow down scanning) if the majority of
1636  * our memory is already on our local node, or if the majority of
1637  * the page accesses are shared with other processes.
1638  * Otherwise, decrease the scan period.
1639  */
1640 static void update_task_scan_period(struct task_struct *p,
1641                         unsigned long shared, unsigned long private)
1642 {
1643         unsigned int period_slot;
1644         int ratio;
1645         int diff;
1646
1647         unsigned long remote = p->numa_faults_locality[0];
1648         unsigned long local = p->numa_faults_locality[1];
1649
1650         /*
1651          * If there were no record hinting faults then either the task is
1652          * completely idle or all activity is areas that are not of interest
1653          * to automatic numa balancing. Related to that, if there were failed
1654          * migration then it implies we are migrating too quickly or the local
1655          * node is overloaded. In either case, scan slower
1656          */
1657         if (local + shared == 0 || p->numa_faults_locality[2]) {
1658                 p->numa_scan_period = min(p->numa_scan_period_max,
1659                         p->numa_scan_period << 1);
1660
1661                 p->mm->numa_next_scan = jiffies +
1662                         msecs_to_jiffies(p->numa_scan_period);
1663
1664                 return;
1665         }
1666
1667         /*
1668          * Prepare to scale scan period relative to the current period.
1669          *       == NUMA_PERIOD_THRESHOLD scan period stays the same
1670          *       <  NUMA_PERIOD_THRESHOLD scan period decreases (scan faster)
1671          *       >= NUMA_PERIOD_THRESHOLD scan period increases (scan slower)
1672          */
1673         period_slot = DIV_ROUND_UP(p->numa_scan_period, NUMA_PERIOD_SLOTS);
1674         ratio = (local * NUMA_PERIOD_SLOTS) / (local + remote);
1675         if (ratio >= NUMA_PERIOD_THRESHOLD) {
1676                 int slot = ratio - NUMA_PERIOD_THRESHOLD;
1677                 if (!slot)
1678                         slot = 1;
1679                 diff = slot * period_slot;
1680         } else {
1681                 diff = -(NUMA_PERIOD_THRESHOLD - ratio) * period_slot;
1682
1683                 /*
1684                  * Scale scan rate increases based on sharing. There is an
1685                  * inverse relationship between the degree of sharing and
1686                  * the adjustment made to the scanning period. Broadly
1687                  * speaking the intent is that there is little point
1688                  * scanning faster if shared accesses dominate as it may
1689                  * simply bounce migrations uselessly
1690                  */
1691                 ratio = DIV_ROUND_UP(private * NUMA_PERIOD_SLOTS, (private + shared + 1));
1692                 diff = (diff * ratio) / NUMA_PERIOD_SLOTS;
1693         }
1694
1695         p->numa_scan_period = clamp(p->numa_scan_period + diff,
1696                         task_scan_min(p), task_scan_max(p));
1697         memset(p->numa_faults_locality, 0, sizeof(p->numa_faults_locality));
1698 }
1699
1700 /*
1701  * Get the fraction of time the task has been running since the last
1702  * NUMA placement cycle. The scheduler keeps similar statistics, but
1703  * decays those on a 32ms period, which is orders of magnitude off
1704  * from the dozens-of-seconds NUMA balancing period. Use the scheduler
1705  * stats only if the task is so new there are no NUMA statistics yet.
1706  */
1707 static u64 numa_get_avg_runtime(struct task_struct *p, u64 *period)
1708 {
1709         u64 runtime, delta, now;
1710         /* Use the start of this time slice to avoid calculations. */
1711         now = p->se.exec_start;
1712         runtime = p->se.sum_exec_runtime;
1713
1714         if (p->last_task_numa_placement) {
1715                 delta = runtime - p->last_sum_exec_runtime;
1716                 *period = now - p->last_task_numa_placement;
1717         } else {
1718                 delta = p->se.avg.load_sum / p->se.load.weight;
1719                 *period = LOAD_AVG_MAX;
1720         }
1721
1722         p->last_sum_exec_runtime = runtime;
1723         p->last_task_numa_placement = now;
1724
1725         return delta;
1726 }
1727
1728 /*
1729  * Determine the preferred nid for a task in a numa_group. This needs to
1730  * be done in a way that produces consistent results with group_weight,
1731  * otherwise workloads might not converge.
1732  */
1733 static int preferred_group_nid(struct task_struct *p, int nid)
1734 {
1735         nodemask_t nodes;
1736         int dist;
1737
1738         /* Direct connections between all NUMA nodes. */
1739         if (sched_numa_topology_type == NUMA_DIRECT)
1740                 return nid;
1741
1742         /*
1743          * On a system with glueless mesh NUMA topology, group_weight
1744          * scores nodes according to the number of NUMA hinting faults on
1745          * both the node itself, and on nearby nodes.
1746          */
1747         if (sched_numa_topology_type == NUMA_GLUELESS_MESH) {
1748                 unsigned long score, max_score = 0;
1749                 int node, max_node = nid;
1750
1751                 dist = sched_max_numa_distance;
1752
1753                 for_each_online_node(node) {
1754                         score = group_weight(p, node, dist);
1755                         if (score > max_score) {
1756                                 max_score = score;
1757                                 max_node = node;
1758                         }
1759                 }
1760                 return max_node;
1761         }
1762
1763         /*
1764          * Finding the preferred nid in a system with NUMA backplane
1765          * interconnect topology is more involved. The goal is to locate
1766          * tasks from numa_groups near each other in the system, and
1767          * untangle workloads from different sides of the system. This requires
1768          * searching down the hierarchy of node groups, recursively searching
1769          * inside the highest scoring group of nodes. The nodemask tricks
1770          * keep the complexity of the search down.
1771          */
1772         nodes = node_online_map;
1773         for (dist = sched_max_numa_distance; dist > LOCAL_DISTANCE; dist--) {
1774                 unsigned long max_faults = 0;
1775                 nodemask_t max_group = NODE_MASK_NONE;
1776                 int a, b;
1777
1778                 /* Are there nodes at this distance from each other? */
1779                 if (!find_numa_distance(dist))
1780                         continue;
1781
1782                 for_each_node_mask(a, nodes) {
1783                         unsigned long faults = 0;
1784                         nodemask_t this_group;
1785                         nodes_clear(this_group);
1786
1787                         /* Sum group's NUMA faults; includes a==b case. */
1788                         for_each_node_mask(b, nodes) {
1789                                 if (node_distance(a, b) < dist) {
1790                                         faults += group_faults(p, b);
1791                                         node_set(b, this_group);
1792                                         node_clear(b, nodes);
1793                                 }
1794                         }
1795
1796                         /* Remember the top group. */
1797                         if (faults > max_faults) {
1798                                 max_faults = faults;
1799                                 max_group = this_group;
1800                                 /*
1801                                  * subtle: at the smallest distance there is
1802                                  * just one node left in each "group", the
1803                                  * winner is the preferred nid.
1804                                  */
1805                                 nid = a;
1806                         }
1807                 }
1808                 /* Next round, evaluate the nodes within max_group. */
1809                 if (!max_faults)
1810                         break;
1811                 nodes = max_group;
1812         }
1813         return nid;
1814 }
1815
1816 static void task_numa_placement(struct task_struct *p)
1817 {
1818         int seq, nid, max_nid = -1, max_group_nid = -1;
1819         unsigned long max_faults = 0, max_group_faults = 0;
1820         unsigned long fault_types[2] = { 0, 0 };
1821         unsigned long total_faults;
1822         u64 runtime, period;
1823         spinlock_t *group_lock = NULL;
1824
1825         /*
1826          * The p->mm->numa_scan_seq field gets updated without
1827          * exclusive access. Use READ_ONCE() here to ensure
1828          * that the field is read in a single access:
1829          */
1830         seq = READ_ONCE(p->mm->numa_scan_seq);
1831         if (p->numa_scan_seq == seq)
1832                 return;
1833         p->numa_scan_seq = seq;
1834         p->numa_scan_period_max = task_scan_max(p);
1835
1836         total_faults = p->numa_faults_locality[0] +
1837                        p->numa_faults_locality[1];
1838         runtime = numa_get_avg_runtime(p, &period);
1839
1840         /* If the task is part of a group prevent parallel updates to group stats */
1841         if (p->numa_group) {
1842                 group_lock = &p->numa_group->lock;
1843                 spin_lock_irq(group_lock);
1844         }
1845
1846         /* Find the node with the highest number of faults */
1847         for_each_online_node(nid) {
1848                 /* Keep track of the offsets in numa_faults array */
1849                 int mem_idx, membuf_idx, cpu_idx, cpubuf_idx;
1850                 unsigned long faults = 0, group_faults = 0;
1851                 int priv;
1852
1853                 for (priv = 0; priv < NR_NUMA_HINT_FAULT_TYPES; priv++) {
1854                         long diff, f_diff, f_weight;
1855
1856                         mem_idx = task_faults_idx(NUMA_MEM, nid, priv);
1857                         membuf_idx = task_faults_idx(NUMA_MEMBUF, nid, priv);
1858                         cpu_idx = task_faults_idx(NUMA_CPU, nid, priv);
1859                         cpubuf_idx = task_faults_idx(NUMA_CPUBUF, nid, priv);
1860
1861                         /* Decay existing window, copy faults since last scan */
1862                         diff = p->numa_faults[membuf_idx] - p->numa_faults[mem_idx] / 2;
1863                         fault_types[priv] += p->numa_faults[membuf_idx];
1864                         p->numa_faults[membuf_idx] = 0;
1865
1866                         /*
1867                          * Normalize the faults_from, so all tasks in a group
1868                          * count according to CPU use, instead of by the raw
1869                          * number of faults. Tasks with little runtime have
1870                          * little over-all impact on throughput, and thus their
1871                          * faults are less important.
1872                          */
1873                         f_weight = div64_u64(runtime << 16, period + 1);
1874                         f_weight = (f_weight * p->numa_faults[cpubuf_idx]) /
1875                                    (total_faults + 1);
1876                         f_diff = f_weight - p->numa_faults[cpu_idx] / 2;
1877                         p->numa_faults[cpubuf_idx] = 0;
1878
1879                         p->numa_faults[mem_idx] += diff;
1880                         p->numa_faults[cpu_idx] += f_diff;
1881                         faults += p->numa_faults[mem_idx];
1882                         p->total_numa_faults += diff;
1883                         if (p->numa_group) {
1884                                 /*
1885                                  * safe because we can only change our own group
1886                                  *
1887                                  * mem_idx represents the offset for a given
1888                                  * nid and priv in a specific region because it
1889                                  * is at the beginning of the numa_faults array.
1890                                  */
1891                                 p->numa_group->faults[mem_idx] += diff;
1892                                 p->numa_group->faults_cpu[mem_idx] += f_diff;
1893                                 p->numa_group->total_faults += diff;
1894                                 group_faults += p->numa_group->faults[mem_idx];
1895                         }
1896                 }
1897
1898                 if (faults > max_faults) {
1899                         max_faults = faults;
1900                         max_nid = nid;
1901                 }
1902
1903                 if (group_faults > max_group_faults) {
1904                         max_group_faults = group_faults;
1905                         max_group_nid = nid;
1906                 }
1907         }
1908
1909         update_task_scan_period(p, fault_types[0], fault_types[1]);
1910
1911         if (p->numa_group) {
1912                 update_numa_active_node_mask(p->numa_group);
1913                 spin_unlock_irq(group_lock);
1914                 max_nid = preferred_group_nid(p, max_group_nid);
1915         }
1916
1917         if (max_faults) {
1918                 /* Set the new preferred node */
1919                 if (max_nid != p->numa_preferred_nid)
1920                         sched_setnuma(p, max_nid);
1921
1922                 if (task_node(p) != p->numa_preferred_nid)
1923                         numa_migrate_preferred(p);
1924         }
1925 }
1926
1927 static inline int get_numa_group(struct numa_group *grp)
1928 {
1929         return atomic_inc_not_zero(&grp->refcount);
1930 }
1931
1932 static inline void put_numa_group(struct numa_group *grp)
1933 {
1934         if (atomic_dec_and_test(&grp->refcount))
1935                 kfree_rcu(grp, rcu);
1936 }
1937
1938 static void task_numa_group(struct task_struct *p, int cpupid, int flags,
1939                         int *priv)
1940 {
1941         struct numa_group *grp, *my_grp;
1942         struct task_struct *tsk;
1943         bool join = false;
1944         int cpu = cpupid_to_cpu(cpupid);
1945         int i;
1946
1947         if (unlikely(!p->numa_group)) {
1948                 unsigned int size = sizeof(struct numa_group) +
1949                                     4*nr_node_ids*sizeof(unsigned long);
1950
1951                 grp = kzalloc(size, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
1952                 if (!grp)
1953                         return;
1954
1955                 atomic_set(&grp->refcount, 1);
1956                 spin_lock_init(&grp->lock);
1957                 grp->gid = p->pid;
1958                 /* Second half of the array tracks nids where faults happen */
1959                 grp->faults_cpu = grp->faults + NR_NUMA_HINT_FAULT_TYPES *
1960                                                 nr_node_ids;
1961
1962                 node_set(task_node(current), grp->active_nodes);
1963
1964                 for (i = 0; i < NR_NUMA_HINT_FAULT_STATS * nr_node_ids; i++)
1965                         grp->faults[i] = p->numa_faults[i];
1966
1967                 grp->total_faults = p->total_numa_faults;
1968
1969                 grp->nr_tasks++;
1970                 rcu_assign_pointer(p->numa_group, grp);
1971         }
1972
1973         rcu_read_lock();
1974         tsk = READ_ONCE(cpu_rq(cpu)->curr);
1975
1976         if (!cpupid_match_pid(tsk, cpupid))
1977                 goto no_join;
1978
1979         grp = rcu_dereference(tsk->numa_group);
1980         if (!grp)
1981                 goto no_join;
1982
1983         my_grp = p->numa_group;
1984         if (grp == my_grp)
1985                 goto no_join;
1986
1987         /*
1988          * Only join the other group if its bigger; if we're the bigger group,
1989          * the other task will join us.
1990          */
1991         if (my_grp->nr_tasks > grp->nr_tasks)
1992                 goto no_join;
1993
1994         /*
1995          * Tie-break on the grp address.
1996          */
1997         if (my_grp->nr_tasks == grp->nr_tasks && my_grp > grp)
1998                 goto no_join;
1999
2000         /* Always join threads in the same process. */
2001         if (tsk->mm == current->mm)
2002                 join = true;
2003
2004         /* Simple filter to avoid false positives due to PID collisions */
2005         if (flags & TNF_SHARED)
2006                 join = true;
2007
2008         /* Update priv based on whether false sharing was detected */
2009         *priv = !join;
2010
2011         if (join && !get_numa_group(grp))
2012                 goto no_join;
2013
2014         rcu_read_unlock();
2015
2016         if (!join)
2017                 return;
2018
2019         BUG_ON(irqs_disabled());
2020         double_lock_irq(&my_grp->lock, &grp->lock);
2021
2022         for (i = 0; i < NR_NUMA_HINT_FAULT_STATS * nr_node_ids; i++) {
2023                 my_grp->faults[i] -= p->numa_faults[i];
2024                 grp->faults[i] += p->numa_faults[i];
2025         }
2026         my_grp->total_faults -= p->total_numa_faults;
2027         grp->total_faults += p->total_numa_faults;
2028
2029         my_grp->nr_tasks--;
2030         grp->nr_tasks++;
2031
2032         spin_unlock(&my_grp->lock);
2033         spin_unlock_irq(&grp->lock);
2034
2035         rcu_assign_pointer(p->numa_group, grp);
2036
2037         put_numa_group(my_grp);
2038         return;
2039
2040 no_join:
2041         rcu_read_unlock();
2042         return;
2043 }
2044
2045 void task_numa_free(struct task_struct *p)
2046 {
2047         struct numa_group *grp = p->numa_group;
2048         void *numa_faults = p->numa_faults;
2049         unsigned long flags;
2050         int i;
2051
2052         if (grp) {
2053                 spin_lock_irqsave(&grp->lock, flags);
2054                 for (i = 0; i < NR_NUMA_HINT_FAULT_STATS * nr_node_ids; i++)
2055                         grp->faults[i] -= p->numa_faults[i];
2056                 grp->total_faults -= p->total_numa_faults;
2057
2058                 grp->nr_tasks--;
2059                 spin_unlock_irqrestore(&grp->lock, flags);
2060                 RCU_INIT_POINTER(p->numa_group, NULL);
2061                 put_numa_group(grp);
2062         }
2063
2064         p->numa_faults = NULL;
2065         kfree(numa_faults);
2066 }
2067
2068 /*
2069  * Got a PROT_NONE fault for a page on @node.
2070  */
2071 void task_numa_fault(int last_cpupid, int mem_node, int pages, int flags)
2072 {
2073         struct task_struct *p = current;
2074         bool migrated = flags & TNF_MIGRATED;
2075         int cpu_node = task_node(current);
2076         int local = !!(flags & TNF_FAULT_LOCAL);
2077         int priv;
2078
2079         if (!static_branch_likely(&sched_numa_balancing))
2080                 return;
2081
2082         /* for example, ksmd faulting in a user's mm */
2083         if (!p->mm)
2084                 return;
2085
2086         /* Allocate buffer to track faults on a per-node basis */
2087         if (unlikely(!p->numa_faults)) {
2088                 int size = sizeof(*p->numa_faults) *
2089                            NR_NUMA_HINT_FAULT_BUCKETS * nr_node_ids;
2090
2091                 p->numa_faults = kzalloc(size, GFP_KERNEL|__GFP_NOWARN);
2092                 if (!p->numa_faults)
2093                         return;
2094
2095                 p->total_numa_faults = 0;
2096                 memset(p->numa_faults_locality, 0, sizeof(p->numa_faults_locality));
2097         }
2098
2099         /*
2100          * First accesses are treated as private, otherwise consider accesses
2101          * to be private if the accessing pid has not changed
2102          */
2103         if (unlikely(last_cpupid == (-1 & LAST_CPUPID_MASK))) {
2104                 priv = 1;
2105         } else {
2106                 priv = cpupid_match_pid(p, last_cpupid);
2107                 if (!priv && !(flags & TNF_NO_GROUP))
2108                         task_numa_group(p, last_cpupid, flags, &priv);
2109         }
2110
2111         /*
2112          * If a workload spans multiple NUMA nodes, a shared fault that
2113          * occurs wholly within the set of nodes that the workload is
2114          * actively using should be counted as local. This allows the
2115          * scan rate to slow down when a workload has settled down.
2116          */
2117         if (!priv && !local && p->numa_group &&
2118                         node_isset(cpu_node, p->numa_group->active_nodes) &&
2119                         node_isset(mem_node, p->numa_group->active_nodes))
2120                 local = 1;
2121
2122         task_numa_placement(p);
2123
2124         /*
2125          * Retry task to preferred node migration periodically, in case it
2126          * case it previously failed, or the scheduler moved us.
2127          */
2128         if (time_after(jiffies, p->numa_migrate_retry))
2129                 numa_migrate_preferred(p);
2130
2131         if (migrated)
2132                 p->numa_pages_migrated += pages;
2133         if (flags & TNF_MIGRATE_FAIL)
2134                 p->numa_faults_locality[2] += pages;
2135
2136         p->numa_faults[task_faults_idx(NUMA_MEMBUF, mem_node, priv)] += pages;
2137         p->numa_faults[task_faults_idx(NUMA_CPUBUF, cpu_node, priv)] += pages;
2138         p->numa_faults_locality[local] += pages;
2139 }
2140
2141 static void reset_ptenuma_scan(struct task_struct *p)
2142 {
2143         /*
2144          * We only did a read acquisition of the mmap sem, so
2145          * p->mm->numa_scan_seq is written to without exclusive access
2146          * and the update is not guaranteed to be atomic. That's not
2147          * much of an issue though, since this is just used for
2148          * statistical sampling. Use READ_ONCE/WRITE_ONCE, which are not
2149          * expensive, to avoid any form of compiler optimizations:
2150          */
2151         WRITE_ONCE(p->mm->numa_scan_seq, READ_ONCE(p->mm->numa_scan_seq) + 1);
2152         p->mm->numa_scan_offset = 0;
2153 }
2154
2155 /*
2156  * The expensive part of numa migration is done from task_work context.
2157  * Triggered from task_tick_numa().
2158  */
2159 void task_numa_work(struct callback_head *work)
2160 {
2161         unsigned long migrate, next_scan, now = jiffies;
2162         struct task_struct *p = current;
2163         struct mm_struct *mm = p->mm;
2164         struct vm_area_struct *vma;
2165         unsigned long start, end;
2166         unsigned long nr_pte_updates = 0;
2167         long pages, virtpages;
2168
2169         WARN_ON_ONCE(p != container_of(work, struct task_struct, numa_work));
2170
2171         work->next = work; /* protect against double add */
2172         /*
2173          * Who cares about NUMA placement when they're dying.
2174          *
2175          * NOTE: make sure not to dereference p->mm before this check,
2176          * exit_task_work() happens _after_ exit_mm() so we could be called
2177          * without p->mm even though we still had it when we enqueued this
2178          * work.
2179          */
2180         if (p->flags & PF_EXITING)
2181                 return;
2182
2183         if (!mm->numa_next_scan) {
2184                 mm->numa_next_scan = now +
2185                         msecs_to_jiffies(sysctl_numa_balancing_scan_delay);
2186         }
2187
2188         /*
2189          * Enforce maximal scan/migration frequency..
2190          */
2191         migrate = mm->numa_next_scan;
2192         if (time_before(now, migrate))
2193                 return;
2194
2195         if (p->numa_scan_period == 0) {
2196                 p->numa_scan_period_max = task_scan_max(p);
2197                 p->numa_scan_period = task_scan_min(p);
2198         }
2199
2200         next_scan = now + msecs_to_jiffies(p->numa_scan_period);
2201         if (cmpxchg(&mm->numa_next_scan, migrate, next_scan) != migrate)
2202                 return;
2203
2204         /*
2205          * Delay this task enough that another task of this mm will likely win
2206          * the next time around.
2207          */
2208         p->node_stamp += 2 * TICK_NSEC;
2209
2210         start = mm->numa_scan_offset;
2211         pages = sysctl_numa_balancing_scan_size;
2212         pages <<= 20 - PAGE_SHIFT; /* MB in pages */
2213         virtpages = pages * 8;     /* Scan up to this much virtual space */
2214         if (!pages)
2215                 return;
2216
2217
2218         down_read(&mm->mmap_sem);
2219         vma = find_vma(mm, start);
2220         if (!vma) {
2221                 reset_ptenuma_scan(p);
2222                 start = 0;
2223                 vma = mm->mmap;
2224         }
2225         for (; vma; vma = vma->vm_next) {
2226                 if (!vma_migratable(vma) || !vma_policy_mof(vma) ||
2227                         is_vm_hugetlb_page(vma) || (vma->vm_flags & VM_MIXEDMAP)) {
2228                         continue;
2229                 }
2230
2231                 /*
2232                  * Shared library pages mapped by multiple processes are not
2233                  * migrated as it is expected they are cache replicated. Avoid
2234                  * hinting faults in read-only file-backed mappings or the vdso
2235                  * as migrating the pages will be of marginal benefit.
2236                  */
2237                 if (!vma->vm_mm ||
2238                     (vma->vm_file && (vma->vm_flags & (VM_READ|VM_WRITE)) == (VM_READ)))
2239                         continue;
2240
2241                 /*
2242                  * Skip inaccessible VMAs to avoid any confusion between
2243                  * PROT_NONE and NUMA hinting ptes
2244                  */
2245                 if (!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC | VM_WRITE)))
2246                         continue;
2247
2248                 do {
2249                         start = max(start, vma->vm_start);
2250                         end = ALIGN(start + (pages << PAGE_SHIFT), HPAGE_SIZE);
2251                         end = min(end, vma->vm_end);
2252                         nr_pte_updates = change_prot_numa(vma, start, end);
2253
2254                         /*
2255                          * Try to scan sysctl_numa_balancing_size worth of
2256                          * hpages that have at least one present PTE that
2257                          * is not already pte-numa. If the VMA contains
2258                          * areas that are unused or already full of prot_numa
2259                          * PTEs, scan up to virtpages, to skip through those
2260                          * areas faster.
2261                          */
2262                         if (nr_pte_updates)
2263                                 pages -= (end - start) >> PAGE_SHIFT;
2264                         virtpages -= (end - start) >> PAGE_SHIFT;
2265
2266                         start = end;
2267                         if (pages <= 0 || virtpages <= 0)
2268                                 goto out;
2269
2270                         cond_resched();
2271                 } while (end != vma->vm_end);
2272         }
2273
2274 out:
2275         /*
2276          * It is possible to reach the end of the VMA list but the last few
2277          * VMAs are not guaranteed to the vma_migratable. If they are not, we
2278          * would find the !migratable VMA on the next scan but not reset the
2279          * scanner to the start so check it now.
2280          */
2281         if (vma)
2282                 mm->numa_scan_offset = start;
2283         else
2284                 reset_ptenuma_scan(p);
2285         up_read(&mm->mmap_sem);
2286 }
2287
2288 /*
2289  * Drive the periodic memory faults..
2290  */
2291 void task_tick_numa(struct rq *rq, struct task_struct *curr)
2292 {
2293         struct callback_head *work = &curr->numa_work;
2294         u64 period, now;
2295
2296         /*
2297          * We don't care about NUMA placement if we don't have memory.
2298          */
2299         if (!curr->mm || (curr->flags & PF_EXITING) || work->next != work)
2300                 return;
2301
2302         /*
2303          * Using runtime rather than walltime has the dual advantage that
2304          * we (mostly) drive the selection from busy threads and that the
2305          * task needs to have done some actual work before we bother with
2306          * NUMA placement.
2307          */
2308         now = curr->se.sum_exec_runtime;
2309         period = (u64)curr->numa_scan_period * NSEC_PER_MSEC;
2310
2311         if (now > curr->node_stamp + period) {
2312                 if (!curr->node_stamp)
2313                         curr->numa_scan_period = task_scan_min(curr);
2314                 curr->node_stamp += period;
2315
2316                 if (!time_before(jiffies, curr->mm->numa_next_scan)) {
2317                         init_task_work(work, task_numa_work); /* TODO: move this into sched_fork() */
2318                         task_work_add(curr, work, true);
2319                 }
2320         }
2321 }
2322 #else
2323 static void task_tick_numa(struct rq *rq, struct task_struct *curr)
2324 {
2325 }
2326
2327 static inline void account_numa_enqueue(struct rq *rq, struct task_struct *p)
2328 {
2329 }
2330
2331 static inline void account_numa_dequeue(struct rq *rq, struct task_struct *p)
2332 {
2333 }
2334 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
2335
2336 static void
2337 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
2338 {
2339         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
2340         if (!parent_entity(se))
2341                 update_load_add(&rq_of(cfs_rq)->load, se->load.weight);
2342 #ifdef CONFIG_SMP
2343         if (entity_is_task(se)) {
2344                 struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
2345
2346                 account_numa_enqueue(rq, task_of(se));
2347                 list_add(&se->group_node, &rq->cfs_tasks);
2348         }
2349 #endif
2350         cfs_rq->nr_running++;
2351 }
2352
2353 static void
2354 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
2355 {
2356         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
2357         if (!parent_entity(se))
2358                 update_load_sub(&rq_of(cfs_rq)->load, se->load.weight);
2359         if (entity_is_task(se)) {
2360                 account_numa_dequeue(rq_of(cfs_rq), task_of(se));
2361                 list_del_init(&se->group_node);
2362         }
2363         cfs_rq->nr_running--;
2364 }
2365
2366 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2367 # ifdef CONFIG_SMP
2368 static inline long calc_tg_weight(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq)
2369 {
2370         long tg_weight;
2371
2372         /*
2373          * Use this CPU's real-time load instead of the last load contribution
2374          * as the updating of the contribution is delayed, and we will use the
2375          * the real-time load to calc the share. See update_tg_load_avg().
2376          */
2377         tg_weight = atomic_long_read(&tg->load_avg);
2378         tg_weight -= cfs_rq->tg_load_avg_contrib;
2379         tg_weight += cfs_rq->load.weight;
2380
2381         return tg_weight;
2382 }
2383
2384 static long calc_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq, struct task_group *tg)
2385 {
2386         long tg_weight, load, shares;
2387
2388         tg_weight = calc_tg_weight(tg, cfs_rq);
2389         load = cfs_rq->load.weight;
2390
2391         shares = (tg->shares * load);
2392         if (tg_weight)
2393                 shares /= tg_weight;
2394
2395         if (shares < MIN_SHARES)
2396                 shares = MIN_SHARES;
2397         if (shares > tg->shares)
2398                 shares = tg->shares;
2399
2400         return shares;
2401 }
2402 # else /* CONFIG_SMP */
2403 static inline long calc_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq, struct task_group *tg)
2404 {
2405         return tg->shares;
2406 }
2407 # endif /* CONFIG_SMP */
2408 static void reweight_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se,
2409                             unsigned long weight)
2410 {
2411         if (se->on_rq) {
2412                 /* commit outstanding execution time */
2413                 if (cfs_rq->curr == se)
2414                         update_curr(cfs_rq);
2415                 account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
2416         }
2417
2418         update_load_set(&se->load, weight);
2419
2420         if (se->on_rq)
2421                 account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
2422 }
2423
2424 static inline int throttled_hierarchy(struct cfs_rq *cfs_rq);
2425
2426 static void update_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq)
2427 {
2428         struct task_group *tg;
2429         struct sched_entity *se;
2430         long shares;
2431
2432         tg = cfs_rq->tg;
2433         se = tg->se[cpu_of(rq_of(cfs_rq))];
2434         if (!se || throttled_hierarchy(cfs_rq))
2435                 return;
2436 #ifndef CONFIG_SMP
2437         if (likely(se->load.weight == tg->shares))
2438                 return;
2439 #endif
2440         shares = calc_cfs_shares(cfs_rq, tg);
2441
2442         reweight_entity(cfs_rq_of(se), se, shares);
2443 }
2444 #else /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
2445 static inline void update_cfs_shares(struct cfs_rq *cfs_rq)
2446 {
2447 }
2448 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
2449
2450 #ifdef CONFIG_SMP
2451 /* Precomputed fixed inverse multiplies for multiplication by y^n */
2452 static const u32 runnable_avg_yN_inv[] = {
2453         0xffffffff, 0xfa83b2da, 0xf5257d14, 0xefe4b99a, 0xeac0c6e6, 0xe5b906e6,
2454         0xe0ccdeeb, 0xdbfbb796, 0xd744fcc9, 0xd2a81d91, 0xce248c14, 0xc9b9bd85,
2455         0xc5672a10, 0xc12c4cc9, 0xbd08a39e, 0xb8fbaf46, 0xb504f333, 0xb123f581,
2456         0xad583ee9, 0xa9a15ab4, 0xa5fed6a9, 0xa2704302, 0x9ef5325f, 0x9b8d39b9,
2457         0x9837f050, 0x94f4efa8, 0x91c3d373, 0x8ea4398a, 0x8b95c1e3, 0x88980e80,
2458         0x85aac367, 0x82cd8698,
2459 };
2460
2461 /*
2462  * Precomputed \Sum y^k { 1<=k<=n }.  These are floor(true_value) to prevent
2463  * over-estimates when re-combining.
2464  */
2465 static const u32 runnable_avg_yN_sum[] = {
2466             0, 1002, 1982, 2941, 3880, 4798, 5697, 6576, 7437, 8279, 9103,
2467          9909,10698,11470,12226,12966,13690,14398,15091,15769,16433,17082,
2468         17718,18340,18949,19545,20128,20698,21256,21802,22336,22859,23371,
2469 };
2470
2471 /*
2472  * Approximate:
2473  *   val * y^n,    where y^32 ~= 0.5 (~1 scheduling period)
2474  */
2475 static __always_inline u64 decay_load(u64 val, u64 n)
2476 {
2477         unsigned int local_n;
2478
2479         if (!n)
2480                 return val;
2481         else if (unlikely(n > LOAD_AVG_PERIOD * 63))
2482                 return 0;
2483
2484         /* after bounds checking we can collapse to 32-bit */
2485         local_n = n;
2486
2487         /*
2488          * As y^PERIOD = 1/2, we can combine
2489          *    y^n = 1/2^(n/PERIOD) * y^(n%PERIOD)
2490          * With a look-up table which covers y^n (n<PERIOD)
2491          *
2492          * To achieve constant time decay_load.
2493          */
2494         if (unlikely(local_n >= LOAD_AVG_PERIOD)) {
2495                 val >>= local_n / LOAD_AVG_PERIOD;
2496                 local_n %= LOAD_AVG_PERIOD;
2497         }
2498
2499         val = mul_u64_u32_shr(val, runnable_avg_yN_inv[local_n], 32);
2500         return val;
2501 }
2502
2503 /*
2504  * For updates fully spanning n periods, the contribution to runnable
2505  * average will be: \Sum 1024*y^n
2506  *
2507  * We can compute this reasonably efficiently by combining:
2508  *   y^PERIOD = 1/2 with precomputed \Sum 1024*y^n {for  n <PERIOD}
2509  */
2510 static u32 __compute_runnable_contrib(u64 n)
2511 {
2512         u32 contrib = 0;
2513
2514         if (likely(n <= LOAD_AVG_PERIOD))
2515                 return runnable_avg_yN_sum[n];
2516         else if (unlikely(n >= LOAD_AVG_MAX_N))
2517                 return LOAD_AVG_MAX;
2518
2519         /* Compute \Sum k^n combining precomputed values for k^i, \Sum k^j */
2520         do {
2521                 contrib /= 2; /* y^LOAD_AVG_PERIOD = 1/2 */
2522                 contrib += runnable_avg_yN_sum[LOAD_AVG_PERIOD];
2523
2524                 n -= LOAD_AVG_PERIOD;
2525         } while (n > LOAD_AVG_PERIOD);
2526
2527         contrib = decay_load(contrib, n);
2528         return contrib + runnable_avg_yN_sum[n];
2529 }
2530
2531 #if (SCHED_LOAD_SHIFT - SCHED_LOAD_RESOLUTION) != 10 || SCHED_CAPACITY_SHIFT != 10
2532 #error "load tracking assumes 2^10 as unit"
2533 #endif
2534
2535 #define cap_scale(v, s) ((v)*(s) >> SCHED_CAPACITY_SHIFT)
2536
2537 /*
2538  * We can represent the historical contribution to runnable average as the
2539  * coefficients of a geometric series.  To do this we sub-divide our runnable
2540  * history into segments of approximately 1ms (1024us); label the segment that
2541  * occurred N-ms ago p_N, with p_0 corresponding to the current period, e.g.
2542  *
2543  * [<- 1024us ->|<- 1024us ->|<- 1024us ->| ...
2544  *      p0            p1           p2
2545  *     (now)       (~1ms ago)  (~2ms ago)
2546  *
2547  * Let u_i denote the fraction of p_i that the entity was runnable.
2548  *
2549  * We then designate the fractions u_i as our co-efficients, yielding the
2550  * following representation of historical load:
2551  *   u_0 + u_1*y + u_2*y^2 + u_3*y^3 + ...
2552  *
2553  * We choose y based on the with of a reasonably scheduling period, fixing:
2554  *   y^32 = 0.5
2555  *
2556  * This means that the contribution to load ~32ms ago (u_32) will be weighted
2557  * approximately half as much as the contribution to load within the last ms
2558  * (u_0).
2559  *
2560  * When a period "rolls over" and we have new u_0`, multiplying the previous
2561  * sum again by y is sufficient to update:
2562  *   load_avg = u_0` + y*(u_0 + u_1*y + u_2*y^2 + ... )
2563  *            = u_0 + u_1*y + u_2*y^2 + ... [re-labeling u_i --> u_{i+1}]
2564  */
2565 static __always_inline int
2566 __update_load_avg(u64 now, int cpu, struct sched_avg *sa,
2567                   unsigned long weight, int running, struct cfs_rq *cfs_rq)
2568 {
2569         u64 delta, scaled_delta, periods;
2570         u32 contrib;
2571         unsigned int delta_w, scaled_delta_w, decayed = 0;
2572         unsigned long scale_freq, scale_cpu;
2573
2574         delta = now - sa->last_update_time;
2575         /*
2576          * This should only happen when time goes backwards, which it
2577          * unfortunately does during sched clock init when we swap over to TSC.
2578          */
2579         if ((s64)delta < 0) {
2580                 sa->last_update_time = now;
2581                 return 0;
2582         }
2583
2584         /*
2585          * Use 1024ns as the unit of measurement since it's a reasonable
2586          * approximation of 1us and fast to compute.
2587          */
2588         delta >>= 10;
2589         if (!delta)
2590                 return 0;
2591         sa->last_update_time = now;
2592
2593         scale_freq = arch_scale_freq_capacity(NULL, cpu);
2594         scale_cpu = arch_scale_cpu_capacity(NULL, cpu);
2595         trace_sched_contrib_scale_f(cpu, scale_freq, scale_cpu);
2596
2597         /* delta_w is the amount already accumulated against our next period */
2598         delta_w = sa->period_contrib;
2599         if (delta + delta_w >= 1024) {
2600                 decayed = 1;
2601
2602                 /* how much left for next period will start over, we don't know yet */
2603                 sa->period_contrib = 0;
2604
2605                 /*
2606                  * Now that we know we're crossing a period boundary, figure
2607                  * out how much from delta we need to complete the current
2608                  * period and accrue it.
2609                  */
2610                 delta_w = 1024 - delta_w;
2611                 scaled_delta_w = cap_scale(delta_w, scale_freq);
2612                 if (weight) {
2613                         sa->load_sum += weight * scaled_delta_w;
2614                         if (cfs_rq) {
2615                                 cfs_rq->runnable_load_sum +=
2616                                                 weight * scaled_delta_w;
2617                         }
2618                 }
2619                 if (running)
2620                         sa->util_sum += scaled_delta_w * scale_cpu;
2621
2622                 delta -= delta_w;
2623
2624                 /* Figure out how many additional periods this update spans */
2625                 periods = delta / 1024;
2626                 delta %= 1024;
2627
2628                 sa->load_sum = decay_load(sa->load_sum, periods + 1);
2629                 if (cfs_rq) {
2630                         cfs_rq->runnable_load_sum =
2631                                 decay_load(cfs_rq->runnable_load_sum, periods + 1);
2632                 }
2633                 sa->util_sum = decay_load((u64)(sa->util_sum), periods + 1);
2634
2635                 /* Efficiently calculate \sum (1..n_period) 1024*y^i */
2636                 contrib = __compute_runnable_contrib(periods);
2637                 contrib = cap_scale(contrib, scale_freq);
2638                 if (weight) {
2639                         sa->load_sum += weight * contrib;
2640                         if (cfs_rq)
2641                                 cfs_rq->runnable_load_sum += weight * contrib;
2642                 }
2643                 if (running)
2644                         sa->util_sum += contrib * scale_cpu;
2645         }
2646
2647         /* Remainder of delta accrued against u_0` */
2648         scaled_delta = cap_scale(delta, scale_freq);
2649         if (weight) {
2650                 sa->load_sum += weight * scaled_delta;
2651                 if (cfs_rq)
2652                         cfs_rq->runnable_load_sum += weight * scaled_delta;
2653         }
2654         if (running)
2655                 sa->util_sum += scaled_delta * scale_cpu;
2656
2657         sa->period_contrib += delta;
2658
2659         if (decayed) {
2660                 sa->load_avg = div_u64(sa->load_sum, LOAD_AVG_MAX);
2661                 if (cfs_rq) {
2662                         cfs_rq->runnable_load_avg =
2663                                 div_u64(cfs_rq->runnable_load_sum, LOAD_AVG_MAX);
2664                 }
2665                 sa->util_avg = sa->util_sum / LOAD_AVG_MAX;
2666         }
2667
2668         return decayed;
2669 }
2670
2671 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2672 /*
2673  * Updating tg's load_avg is necessary before update_cfs_share (which is done)
2674  * and effective_load (which is not done because it is too costly).
2675  */
2676 static inline void update_tg_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, int force)
2677 {
2678         long delta = cfs_rq->avg.load_avg - cfs_rq->tg_load_avg_contrib;
2679
2680         if (force || abs(delta) > cfs_rq->tg_load_avg_contrib / 64) {
2681                 atomic_long_add(delta, &cfs_rq->tg->load_avg);
2682                 cfs_rq->tg_load_avg_contrib = cfs_rq->avg.load_avg;
2683         }
2684 }
2685
2686 #else /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
2687 static inline void update_tg_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, int force) {}
2688 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
2689
2690 static inline u64 cfs_rq_clock_task(struct cfs_rq *cfs_rq);
2691
2692 /*
2693  * Unsigned subtract and clamp on underflow.
2694  *
2695  * Explicitly do a load-store to ensure the intermediate value never hits
2696  * memory. This allows lockless observations without ever seeing the negative
2697  * values.
2698  */
2699 #define sub_positive(_ptr, _val) do {                           \
2700         typeof(_ptr) ptr = (_ptr);                              \
2701         typeof(*ptr) val = (_val);                              \
2702         typeof(*ptr) res, var = READ_ONCE(*ptr);                \
2703         res = var - val;                                        \
2704         if (res > var)                                          \
2705                 res = 0;                                        \
2706         WRITE_ONCE(*ptr, res);                                  \
2707 } while (0)
2708
2709 /* Group cfs_rq's load_avg is used for task_h_load and update_cfs_share */
2710 static inline int update_cfs_rq_load_avg(u64 now, struct cfs_rq *cfs_rq)
2711 {
2712         struct sched_avg *sa = &cfs_rq->avg;
2713         int decayed, removed = 0;
2714
2715         if (atomic_long_read(&cfs_rq->removed_load_avg)) {
2716                 s64 r = atomic_long_xchg(&cfs_rq->removed_load_avg, 0);
2717                 sub_positive(&sa->load_avg, r);
2718                 sub_positive(&sa->load_sum, r * LOAD_AVG_MAX);
2719                 removed = 1;
2720         }
2721
2722         if (atomic_long_read(&cfs_rq->removed_util_avg)) {
2723                 long r = atomic_long_xchg(&cfs_rq->removed_util_avg, 0);
2724                 sub_positive(&sa->util_avg, r);
2725                 sub_positive(&sa->util_sum, r * LOAD_AVG_MAX);
2726         }
2727
2728         decayed = __update_load_avg(now, cpu_of(rq_of(cfs_rq)), sa,
2729                 scale_load_down(cfs_rq->load.weight), cfs_rq->curr != NULL, cfs_rq);
2730
2731 #ifndef CONFIG_64BIT
2732         smp_wmb();
2733         cfs_rq->load_last_update_time_copy = sa->last_update_time;
2734 #endif
2735
2736         return decayed || removed;
2737 }
2738
2739 /* Update task and its cfs_rq load average */
2740 static inline void update_load_avg(struct sched_entity *se, int update_tg)
2741 {
2742         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
2743         u64 now = cfs_rq_clock_task(cfs_rq);
2744         int cpu = cpu_of(rq_of(cfs_rq));
2745
2746         /*
2747          * Track task load average for carrying it to new CPU after migrated, and
2748          * track group sched_entity load average for task_h_load calc in migration
2749          */
2750         __update_load_avg(now, cpu, &se->avg,
2751                           se->on_rq * scale_load_down(se->load.weight),
2752                           cfs_rq->curr == se, NULL);
2753
2754         if (update_cfs_rq_load_avg(now, cfs_rq) && update_tg)
2755                 update_tg_load_avg(cfs_rq, 0);
2756
2757         if (entity_is_task(se))
2758                 trace_sched_load_avg_task(task_of(se), &se->avg);
2759         trace_sched_load_avg_cpu(cpu, cfs_rq);
2760 }
2761
2762 static void attach_entity_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
2763 {
2764         if (!sched_feat(ATTACH_AGE_LOAD))
2765                 goto skip_aging;
2766
2767         /*
2768          * If we got migrated (either between CPUs or between cgroups) we'll
2769          * have aged the average right before clearing @last_update_time.
2770          */
2771         if (se->avg.last_update_time) {
2772                 __update_load_avg(cfs_rq->avg.last_update_time, cpu_of(rq_of(cfs_rq)),
2773                                   &se->avg, 0, 0, NULL);
2774
2775                 /*
2776                  * XXX: we could have just aged the entire load away if we've been
2777                  * absent from the fair class for too long.
2778                  */
2779         }
2780
2781 skip_aging:
2782         se->avg.last_update_time = cfs_rq->avg.last_update_time;
2783         cfs_rq->avg.load_avg += se->avg.load_avg;
2784         cfs_rq->avg.load_sum += se->avg.load_sum;
2785         cfs_rq->avg.util_avg += se->avg.util_avg;
2786         cfs_rq->avg.util_sum += se->avg.util_sum;
2787 }
2788
2789 static void detach_entity_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
2790 {
2791         __update_load_avg(cfs_rq->avg.last_update_time, cpu_of(rq_of(cfs_rq)),
2792                           &se->avg, se->on_rq * scale_load_down(se->load.weight),
2793                           cfs_rq->curr == se, NULL);
2794
2795         sub_positive(&cfs_rq->avg.load_avg, se->avg.load_avg);
2796         sub_positive(&cfs_rq->avg.load_sum, se->avg.load_sum);
2797         sub_positive(&cfs_rq->avg.util_avg, se->avg.util_avg);
2798         sub_positive(&cfs_rq->avg.util_sum, se->avg.util_sum);
2799 }
2800
2801 /* Add the load generated by se into cfs_rq's load average */
2802 static inline void
2803 enqueue_entity_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
2804 {
2805         struct sched_avg *sa = &se->avg;
2806         u64 now = cfs_rq_clock_task(cfs_rq);
2807         int migrated, decayed;
2808
2809         migrated = !sa->last_update_time;
2810         if (!migrated) {
2811                 __update_load_avg(now, cpu_of(rq_of(cfs_rq)), sa,
2812                         se->on_rq * scale_load_down(se->load.weight),
2813                         cfs_rq->curr == se, NULL);
2814         }
2815
2816         decayed = update_cfs_rq_load_avg(now, cfs_rq);
2817
2818         cfs_rq->runnable_load_avg += sa->load_avg;
2819         cfs_rq->runnable_load_sum += sa->load_sum;
2820
2821         if (migrated)
2822                 attach_entity_load_avg(cfs_rq, se);
2823
2824         if (decayed || migrated)
2825                 update_tg_load_avg(cfs_rq, 0);
2826 }
2827
2828 /* Remove the runnable load generated by se from cfs_rq's runnable load average */
2829 static inline void
2830 dequeue_entity_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
2831 {
2832         update_load_avg(se, 1);
2833
2834         cfs_rq->runnable_load_avg =
2835                 max_t(long, cfs_rq->runnable_load_avg - se->avg.load_avg, 0);
2836         cfs_rq->runnable_load_sum =
2837                 max_t(s64,  cfs_rq->runnable_load_sum - se->avg.load_sum, 0);
2838 }
2839
2840 #ifndef CONFIG_64BIT
2841 static inline u64 cfs_rq_last_update_time(struct cfs_rq *cfs_rq)
2842 {
2843         u64 last_update_time_copy;
2844         u64 last_update_time;
2845
2846         do {
2847                 last_update_time_copy = cfs_rq->load_last_update_time_copy;
2848                 smp_rmb();
2849                 last_update_time = cfs_rq->avg.last_update_time;
2850         } while (last_update_time != last_update_time_copy);
2851
2852         return last_update_time;
2853 }
2854 #else
2855 static inline u64 cfs_rq_last_update_time(struct cfs_rq *cfs_rq)
2856 {
2857         return cfs_rq->avg.last_update_time;
2858 }
2859 #endif
2860
2861 /*
2862  * Task first catches up with cfs_rq, and then subtract
2863  * itself from the cfs_rq (task must be off the queue now).
2864  */
2865 void remove_entity_load_avg(struct sched_entity *se)
2866 {
2867         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
2868         u64 last_update_time;
2869
2870         /*
2871          * Newly created task or never used group entity should not be removed
2872          * from its (source) cfs_rq
2873          */
2874         if (se->avg.last_update_time == 0)
2875                 return;
2876
2877         last_update_time = cfs_rq_last_update_time(cfs_rq);
2878
2879         __update_load_avg(last_update_time, cpu_of(rq_of(cfs_rq)), &se->avg, 0, 0, NULL);
2880         atomic_long_add(se->avg.load_avg, &cfs_rq->removed_load_avg);
2881         atomic_long_add(se->avg.util_avg, &cfs_rq->removed_util_avg);
2882 }
2883
2884 /*
2885  * Update the rq's load with the elapsed running time before entering
2886  * idle. if the last scheduled task is not a CFS task, idle_enter will
2887  * be the only way to update the runnable statistic.
2888  */
2889 void idle_enter_fair(struct rq *this_rq)
2890 {
2891 }
2892
2893 /*
2894  * Update the rq's load with the elapsed idle time before a task is
2895  * scheduled. if the newly scheduled task is not a CFS task, idle_exit will
2896  * be the only way to update the runnable statistic.
2897  */
2898 void idle_exit_fair(struct rq *this_rq)
2899 {
2900 }
2901
2902 static inline unsigned long cfs_rq_runnable_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq)
2903 {
2904         return cfs_rq->runnable_load_avg;
2905 }
2906
2907 static inline unsigned long cfs_rq_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq)
2908 {
2909         return cfs_rq->avg.load_avg;
2910 }
2911
2912 static int idle_balance(struct rq *this_rq);
2913
2914 #else /* CONFIG_SMP */
2915
2916 static inline void update_load_avg(struct sched_entity *se, int update_tg) {}
2917 static inline void
2918 enqueue_entity_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se) {}
2919 static inline void
2920 dequeue_entity_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se) {}
2921 static inline void remove_entity_load_avg(struct sched_entity *se) {}
2922
2923 static inline void
2924 attach_entity_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se) {}
2925 static inline void
2926 detach_entity_load_avg(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se) {}
2927
2928 static inline int idle_balance(struct rq *rq)
2929 {
2930         return 0;
2931 }
2932
2933 #endif /* CONFIG_SMP */
2934
2935 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
2936 {
2937 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2938         struct task_struct *tsk = NULL;
2939
2940         if (entity_is_task(se))
2941                 tsk = task_of(se);
2942
2943         if (se->statistics.sleep_start) {
2944                 u64 delta = rq_clock(rq_of(cfs_rq)) - se->statistics.sleep_start;
2945
2946                 if ((s64)delta < 0)
2947                         delta = 0;
2948
2949                 if (unlikely(delta > se->statistics.sleep_max))
2950                         se->statistics.sleep_max = delta;
2951
2952                 se->statistics.sleep_start = 0;
2953                 se->statistics.sum_sleep_runtime += delta;
2954
2955                 if (tsk) {
2956                         account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
2957                         trace_sched_stat_sleep(tsk, delta);
2958                 }
2959         }
2960         if (se->statistics.block_start) {
2961                 u64 delta = rq_clock(rq_of(cfs_rq)) - se->statistics.block_start;
2962
2963                 if ((s64)delta < 0)
2964                         delta = 0;
2965
2966                 if (unlikely(delta > se->statistics.block_max))
2967                         se->statistics.block_max = delta;
2968
2969                 se->statistics.block_start = 0;
2970                 se->statistics.sum_sleep_runtime += delta;
2971
2972                 if (tsk) {
2973                         if (tsk->in_iowait) {
2974                                 se->statistics.iowait_sum += delta;
2975                                 se->statistics.iowait_count++;
2976                                 trace_sched_stat_iowait(tsk, delta);
2977                         }
2978
2979                         trace_sched_stat_blocked(tsk, delta);
2980                         trace_sched_blocked_reason(tsk);
2981
2982                         /*
2983                          * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by
2984                          * 20 to get a milliseconds-range estimation of the
2985                          * amount of time that the task spent sleeping:
2986                          */
2987                         if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
2988                                 profile_hits(SLEEP_PROFILING,
2989                                                 (void *)get_wchan(tsk),
2990                                                 delta >> 20);
2991                         }
2992                         account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
2993                 }
2994         }
2995 #endif
2996 }
2997
2998 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
2999 {
3000 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
3001         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
3002
3003         if (d < 0)
3004                 d = -d;
3005
3006         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
3007                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
3008 #endif
3009 }
3010
3011 static void
3012 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
3013 {
3014         u64 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
3015
3016         /*
3017          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
3018          * however the extra weight of the new task will slow them down a
3019          * little, place the new task so that it fits in the slot that
3020          * stays open at the end.
3021          */
3022         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
3023                 vruntime += sched_vslice(cfs_rq, se);
3024
3025         /* sleeps up to a single latency don't count. */
3026         if (!initial) {
3027                 unsigned long thresh = sysctl_sched_latency;
3028
3029                 /*
3030                  * Halve their sleep time's effect, to allow
3031                  * for a gentler effect of sleepers:
3032                  */
3033                 if (sched_feat(GENTLE_FAIR_SLEEPERS))
3034                         thresh >>= 1;
3035
3036                 vruntime -= thresh;
3037         }
3038
3039         /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
3040         se->vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
3041 }
3042
3043 static void check_enqueue_throttle(struct cfs_rq *cfs_rq);
3044
3045 static void
3046 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int flags)
3047 {
3048         /*
3049          * Update the normalized vruntime before updating min_vruntime
3050          * through calling update_curr().
3051          */
3052         if (!(flags & ENQUEUE_WAKEUP) || (flags & ENQUEUE_WAKING))
3053                 se->vruntime += cfs_rq->min_vruntime;
3054
3055         /*
3056          * Update run-time statistics of the 'current'.
3057          */
3058         update_curr(cfs_rq);
3059         enqueue_entity_load_avg(cfs_rq, se);
3060         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
3061         update_cfs_shares(cfs_rq);
3062
3063         if (flags & ENQUEUE_WAKEUP) {
3064                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
3065                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
3066         }
3067
3068         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
3069         check_spread(cfs_rq, se);
3070         if (se != cfs_rq->curr)
3071                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
3072         se->on_rq = 1;
3073
3074         if (cfs_rq->nr_running == 1) {
3075                 list_add_leaf_cfs_rq(cfs_rq);
3076                 check_enqueue_throttle(cfs_rq);
3077         }
3078 }
3079
3080 static void __clear_buddies_last(struct sched_entity *se)
3081 {
3082         for_each_sched_entity(se) {
3083                 struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
3084                 if (cfs_rq->last != se)
3085                         break;
3086
3087                 cfs_rq->last = NULL;
3088         }
3089 }
3090
3091 static void __clear_buddies_next(struct sched_entity *se)
3092 {
3093         for_each_sched_entity(se) {
3094                 struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
3095                 if (cfs_rq->next != se)
3096                         break;
3097
3098                 cfs_rq->next = NULL;
3099         }
3100 }
3101
3102 static void __clear_buddies_skip(struct sched_entity *se)
3103 {
3104         for_each_sched_entity(se) {
3105                 struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
3106                 if (cfs_rq->skip != se)
3107                         break;
3108
3109                 cfs_rq->skip = NULL;
3110         }
3111 }
3112
3113 static void clear_buddies(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
3114 {
3115         if (cfs_rq->last == se)
3116                 __clear_buddies_last(se);
3117
3118         if (cfs_rq->next == se)
3119                 __clear_buddies_next(se);
3120
3121         if (cfs_rq->skip == se)
3122                 __clear_buddies_skip(se);
3123 }
3124
3125 static __always_inline void return_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq);
3126
3127 static void
3128 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int flags)
3129 {
3130         /*
3131          * Update run-time statistics of the 'current'.
3132          */
3133         update_curr(cfs_rq);
3134         dequeue_entity_load_avg(cfs_rq, se);
3135
3136         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
3137         if (flags & DEQUEUE_SLEEP) {
3138 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3139                 if (entity_is_task(se)) {
3140                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
3141
3142                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
3143                                 se->statistics.sleep_start = rq_clock(rq_of(cfs_rq));
3144                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
3145                                 se->statistics.block_start = rq_clock(rq_of(cfs_rq));
3146                 }
3147 #endif
3148         }
3149
3150         clear_buddies(cfs_rq, se);
3151
3152         if (se != cfs_rq->curr)
3153                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
3154         se->on_rq = 0;
3155         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
3156
3157         /*
3158          * Normalize the entity after updating the min_vruntime because the
3159          * update can refer to the ->curr item and we need to reflect this
3160          * movement in our normalized position.
3161          */
3162         if (!(flags & DEQUEUE_SLEEP))
3163                 se->vruntime -= cfs_rq->min_vruntime;
3164
3165         /* return excess runtime on last dequeue */
3166         return_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
3167
3168         update_min_vruntime(cfs_rq);
3169         update_cfs_shares(cfs_rq);
3170 }
3171
3172 /*
3173  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
3174  */
3175 static void
3176 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
3177 {
3178         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
3179         struct sched_entity *se;
3180         s64 delta;
3181
3182         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
3183         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
3184         if (delta_exec > ideal_runtime) {
3185                 resched_curr(rq_of(cfs_rq));
3186                 /*
3187                  * The current task ran long enough, ensure it doesn't get
3188                  * re-elected due to buddy favours.
3189                  */
3190                 clear_buddies(cfs_rq, curr);
3191                 return;
3192         }
3193
3194         /*
3195          * Ensure that a task that missed wakeup preemption by a
3196          * narrow margin doesn't have to wait for a full slice.
3197          * This also mitigates buddy induced latencies under load.
3198          */
3199         if (delta_exec < sysctl_sched_min_granularity)
3200                 return;
3201
3202         se = __pick_first_entity(cfs_rq);
3203         delta = curr->vruntime - se->vruntime;
3204
3205         if (delta < 0)
3206                 return;
3207
3208         if (delta > ideal_runtime)
3209                 resched_curr(rq_of(cfs_rq));
3210 }
3211
3212 static void
3213 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
3214 {
3215         /* 'current' is not kept within the tree. */
3216         if (se->on_rq) {
3217                 /*
3218                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
3219                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
3220                  * runqueue.
3221                  */
3222                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
3223                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
3224                 update_load_avg(se, 1);
3225         }
3226
3227         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
3228         cfs_rq->curr = se;
3229 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
3230         /*
3231          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
3232          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
3233          * when there are only lesser-weight tasks around):
3234          */
3235         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
3236                 se->statistics.slice_max = max(se->statistics.slice_max,
3237                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
3238         }
3239 #endif
3240         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
3241 }
3242
3243 static int
3244 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se);
3245
3246 /*
3247  * Pick the next process, keeping these things in mind, in this order:
3248  * 1) keep things fair between processes/task groups
3249  * 2) pick the "next" process, since someone really wants that to run
3250  * 3) pick the "last" process, for cache locality
3251  * 4) do not run the "skip" process, if something else is available
3252  */
3253 static struct sched_entity *
3254 pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
3255 {
3256         struct sched_entity *left = __pick_first_entity(cfs_rq);
3257         struct sched_entity *se;
3258
3259         /*
3260          * If curr is set we have to see if its left of the leftmost entity
3261          * still in the tree, provided there was anything in the tree at all.
3262          */
3263         if (!left || (curr && entity_before(curr, left)))
3264                 left = curr;
3265
3266         se = left; /* ideally we run the leftmost entity */
3267
3268         /*
3269          * Avoid running the skip buddy, if running something else can
3270          * be done without getting too unfair.
3271          */
3272         if (cfs_rq->skip == se) {
3273                 struct sched_entity *second;
3274
3275                 if (se == curr) {
3276                         second = __pick_first_entity(cfs_rq);
3277                 } else {
3278                         second = __pick_next_entity(se);
3279                         if (!second || (curr && entity_before(curr, second)))
3280                                 second = curr;
3281                 }
3282
3283                 if (second && wakeup_preempt_entity(second, left) < 1)
3284                         se = second;
3285         }
3286
3287         /*
3288          * Prefer last buddy, try to return the CPU to a preempted task.
3289          */
3290         if (cfs_rq->last && wakeup_preempt_entity(cfs_rq->last, left) < 1)
3291                 se = cfs_rq->last;
3292
3293         /*
3294          * Someone really wants this to run. If it's not unfair, run it.
3295          */
3296         if (cfs_rq->next && wakeup_preempt_entity(cfs_rq->next, left) < 1)
3297                 se = cfs_rq->next;
3298
3299         clear_buddies(cfs_rq, se);
3300
3301         return se;
3302 }
3303
3304 static bool check_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq);
3305
3306 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
3307 {
3308         /*
3309          * If still on the runqueue then deactivate_task()
3310          * was not called and update_curr() has to be done:
3311          */
3312         if (prev->on_rq)
3313                 update_curr(cfs_rq);
3314
3315         /* throttle cfs_rqs exceeding runtime */
3316         check_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
3317
3318         check_spread(cfs_rq, prev);
3319         if (prev->on_rq) {
3320                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
3321                 /* Put 'current' back into the tree. */
3322                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
3323                 /* in !on_rq case, update occurred at dequeue */
3324                 update_load_avg(prev, 0);
3325         }
3326         cfs_rq->curr = NULL;
3327 }
3328
3329 static void
3330 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
3331 {
3332         /*
3333          * Update run-time statistics of the 'current'.
3334          */
3335         update_curr(cfs_rq);
3336
3337         /*
3338          * Ensure that runnable average is periodically updated.
3339          */
3340         update_load_avg(curr, 1);
3341         update_cfs_shares(cfs_rq);
3342
3343 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
3344         /*
3345          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
3346          * validating it and just reschedule.
3347          */
3348         if (queued) {
3349                 resched_curr(rq_of(cfs_rq));
3350                 return;
3351         }
3352         /*
3353          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
3354          */
3355         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
3356                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
3357                 return;
3358 #endif
3359
3360         if (cfs_rq->nr_running > 1)
3361                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
3362 }
3363
3364
3365 /**************************************************
3366  * CFS bandwidth control machinery
3367  */
3368
3369 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
3370
3371 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
3372 static struct static_key __cfs_bandwidth_used;
3373
3374 static inline bool cfs_bandwidth_used(void)
3375 {
3376         return static_key_false(&__cfs_bandwidth_used);
3377 }
3378
3379 void cfs_bandwidth_usage_inc(void)
3380 {
3381         static_key_slow_inc(&__cfs_bandwidth_used);
3382 }
3383
3384 void cfs_bandwidth_usage_dec(void)
3385 {
3386         static_key_slow_dec(&__cfs_bandwidth_used);
3387 }
3388 #else /* HAVE_JUMP_LABEL */
3389 static bool cfs_bandwidth_used(void)
3390 {
3391         return true;
3392 }
3393
3394 void cfs_bandwidth_usage_inc(void) {}
3395 void cfs_bandwidth_usage_dec(void) {}
3396 #endif /* HAVE_JUMP_LABEL */
3397
3398 /*
3399  * default period for cfs group bandwidth.
3400  * default: 0.1s, units: nanoseconds
3401  */
3402 static inline u64 default_cfs_period(void)
3403 {
3404         return 100000000ULL;
3405 }
3406
3407 static inline u64 sched_cfs_bandwidth_slice(void)
3408 {
3409         return (u64)sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice * NSEC_PER_USEC;
3410 }
3411
3412 /*
3413  * Replenish runtime according to assigned quota and update expiration time.
3414  * We use sched_clock_cpu directly instead of rq->clock to avoid adding
3415  * additional synchronization around rq->lock.
3416  *
3417  * requires cfs_b->lock
3418  */
3419 void __refill_cfs_bandwidth_runtime(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
3420 {
3421         u64 now;
3422
3423         if (cfs_b->quota == RUNTIME_INF)
3424                 return;
3425
3426         now = sched_clock_cpu(smp_processor_id());
3427         cfs_b->runtime = cfs_b->quota;
3428         cfs_b->runtime_expires = now + ktime_to_ns(cfs_b->period);
3429 }
3430
3431 static inline struct cfs_bandwidth *tg_cfs_bandwidth(struct task_group *tg)
3432 {
3433         return &tg->cfs_bandwidth;
3434 }
3435
3436 /* rq->task_clock normalized against any time this cfs_rq has spent throttled */
3437 static inline u64 cfs_rq_clock_task(struct cfs_rq *cfs_rq)
3438 {
3439         if (unlikely(cfs_rq->throttle_count))
3440                 return cfs_rq->throttled_clock_task;
3441
3442         return rq_clock_task(rq_of(cfs_rq)) - cfs_rq->throttled_clock_task_time;
3443 }
3444
3445 /* returns 0 on failure to allocate runtime */
3446 static int assign_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
3447 {
3448         struct task_group *tg = cfs_rq->tg;
3449         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(tg);
3450         u64 amount = 0, min_amount, expires;
3451
3452         /* note: this is a positive sum as runtime_remaining <= 0 */
3453         min_amount = sched_cfs_bandwidth_slice() - cfs_rq->runtime_remaining;
3454
3455         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
3456         if (cfs_b->quota == RUNTIME_INF)
3457                 amount = min_amount;
3458         else {
3459                 start_cfs_bandwidth(cfs_b);
3460
3461                 if (cfs_b->runtime > 0) {
3462                         amount = min(cfs_b->runtime, min_amount);
3463                         cfs_b->runtime -= amount;
3464                         cfs_b->idle = 0;
3465                 }
3466         }
3467         expires = cfs_b->runtime_expires;
3468         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3469
3470         cfs_rq->runtime_remaining += amount;
3471         /*
3472          * we may have advanced our local expiration to account for allowed
3473          * spread between our sched_clock and the one on which runtime was
3474          * issued.
3475          */
3476         if ((s64)(expires - cfs_rq->runtime_expires) > 0)
3477                 cfs_rq->runtime_expires = expires;
3478
3479         return cfs_rq->runtime_remaining > 0;
3480 }
3481
3482 /*
3483  * Note: This depends on the synchronization provided by sched_clock and the
3484  * fact that rq->clock snapshots this value.
3485  */
3486 static void expire_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
3487 {
3488         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
3489
3490         /* if the deadline is ahead of our clock, nothing to do */
3491         if (likely((s64)(rq_clock(rq_of(cfs_rq)) - cfs_rq->runtime_expires) < 0))
3492                 return;
3493
3494         if (cfs_rq->runtime_remaining < 0)
3495                 return;
3496
3497         /*
3498          * If the local deadline has passed we have to consider the
3499          * possibility that our sched_clock is 'fast' and the global deadline
3500          * has not truly expired.
3501          *
3502          * Fortunately we can check determine whether this the case by checking
3503          * whether the global deadline has advanced. It is valid to compare
3504          * cfs_b->runtime_expires without any locks since we only care about
3505          * exact equality, so a partial write will still work.
3506          */
3507
3508         if (cfs_rq->runtime_expires != cfs_b->runtime_expires) {
3509                 /* extend local deadline, drift is bounded above by 2 ticks */
3510                 cfs_rq->runtime_expires += TICK_NSEC;
3511         } else {
3512                 /* global deadline is ahead, expiration has passed */
3513                 cfs_rq->runtime_remaining = 0;
3514         }
3515 }
3516
3517 static void __account_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, u64 delta_exec)
3518 {
3519         /* dock delta_exec before expiring quota (as it could span periods) */
3520         cfs_rq->runtime_remaining -= delta_exec;
3521         expire_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
3522
3523         if (likely(cfs_rq->runtime_remaining > 0))
3524                 return;
3525
3526         /*
3527          * if we're unable to extend our runtime we resched so that the active
3528          * hierarchy can be throttled
3529          */
3530         if (!assign_cfs_rq_runtime(cfs_rq) && likely(cfs_rq->curr))
3531                 resched_curr(rq_of(cfs_rq));
3532 }
3533
3534 static __always_inline
3535 void account_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, u64 delta_exec)
3536 {
3537         if (!cfs_bandwidth_used() || !cfs_rq->runtime_enabled)
3538                 return;
3539
3540         __account_cfs_rq_runtime(cfs_rq, delta_exec);
3541 }
3542
3543 static inline int cfs_rq_throttled(struct cfs_rq *cfs_rq)
3544 {
3545         return cfs_bandwidth_used() && cfs_rq->throttled;
3546 }
3547
3548 /* check whether cfs_rq, or any parent, is throttled */
3549 static inline int throttled_hierarchy(struct cfs_rq *cfs_rq)
3550 {
3551         return cfs_bandwidth_used() && cfs_rq->throttle_count;
3552 }
3553
3554 /*
3555  * Ensure that neither of the group entities corresponding to src_cpu or
3556  * dest_cpu are members of a throttled hierarchy when performing group
3557  * load-balance operations.
3558  */
3559 static inline int throttled_lb_pair(struct task_group *tg,
3560                                     int src_cpu, int dest_cpu)
3561 {
3562         struct cfs_rq *src_cfs_rq, *dest_cfs_rq;
3563
3564         src_cfs_rq = tg->cfs_rq[src_cpu];
3565         dest_cfs_rq = tg->cfs_rq[dest_cpu];
3566
3567         return throttled_hierarchy(src_cfs_rq) ||
3568                throttled_hierarchy(dest_cfs_rq);
3569 }
3570
3571 /* updated child weight may affect parent so we have to do this bottom up */
3572 static int tg_unthrottle_up(struct task_group *tg, void *data)
3573 {
3574         struct rq *rq = data;
3575         struct cfs_rq *cfs_rq = tg->cfs_rq[cpu_of(rq)];
3576
3577         cfs_rq->throttle_count--;
3578 #ifdef CONFIG_SMP
3579         if (!cfs_rq->throttle_count) {
3580                 /* adjust cfs_rq_clock_task() */
3581                 cfs_rq->throttled_clock_task_time += rq_clock_task(rq) -
3582                                              cfs_rq->throttled_clock_task;
3583         }
3584 #endif
3585
3586         return 0;
3587 }
3588
3589 static int tg_throttle_down(struct task_group *tg, void *data)
3590 {
3591         struct rq *rq = data;
3592         struct cfs_rq *cfs_rq = tg->cfs_rq[cpu_of(rq)];
3593
3594         /* group is entering throttled state, stop time */
3595         if (!cfs_rq->throttle_count)
3596                 cfs_rq->throttled_clock_task = rq_clock_task(rq);
3597         cfs_rq->throttle_count++;
3598
3599         return 0;
3600 }
3601
3602 static void throttle_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
3603 {
3604         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
3605         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
3606         struct sched_entity *se;
3607         long task_delta, dequeue = 1;
3608         bool empty;
3609
3610         se = cfs_rq->tg->se[cpu_of(rq_of(cfs_rq))];
3611
3612         /* freeze hierarchy runnable averages while throttled */
3613         rcu_read_lock();
3614         walk_tg_tree_from(cfs_rq->tg, tg_throttle_down, tg_nop, (void *)rq);
3615         rcu_read_unlock();
3616
3617         task_delta = cfs_rq->h_nr_running;
3618         for_each_sched_entity(se) {
3619                 struct cfs_rq *qcfs_rq = cfs_rq_of(se);
3620                 /* throttled entity or throttle-on-deactivate */
3621                 if (!se->on_rq)
3622                         break;
3623
3624                 if (dequeue)
3625                         dequeue_entity(qcfs_rq, se, DEQUEUE_SLEEP);
3626                 qcfs_rq->h_nr_running -= task_delta;
3627
3628                 if (qcfs_rq->load.weight)
3629                         dequeue = 0;
3630         }
3631
3632         if (!se)
3633                 sub_nr_running(rq, task_delta);
3634
3635         cfs_rq->throttled = 1;
3636         cfs_rq->throttled_clock = rq_clock(rq);
3637         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
3638         empty = list_empty(&cfs_b->throttled_cfs_rq);
3639
3640         /*
3641          * Add to the _head_ of the list, so that an already-started
3642          * distribute_cfs_runtime will not see us
3643          */
3644         list_add_rcu(&cfs_rq->throttled_list, &cfs_b->throttled_cfs_rq);
3645
3646         /*
3647          * If we're the first throttled task, make sure the bandwidth
3648          * timer is running.
3649          */
3650         if (empty)
3651                 start_cfs_bandwidth(cfs_b);
3652
3653         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3654 }
3655
3656 void unthrottle_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
3657 {
3658         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
3659         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
3660         struct sched_entity *se;
3661         int enqueue = 1;
3662         long task_delta;
3663
3664         se = cfs_rq->tg->se[cpu_of(rq)];
3665
3666         cfs_rq->throttled = 0;
3667
3668         update_rq_clock(rq);
3669
3670         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
3671         cfs_b->throttled_time += rq_clock(rq) - cfs_rq->throttled_clock;
3672         list_del_rcu(&cfs_rq->throttled_list);
3673         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3674
3675         /* update hierarchical throttle state */
3676         walk_tg_tree_from(cfs_rq->tg, tg_nop, tg_unthrottle_up, (void *)rq);
3677
3678         if (!cfs_rq->load.weight)
3679                 return;
3680
3681         task_delta = cfs_rq->h_nr_running;
3682         for_each_sched_entity(se) {
3683                 if (se->on_rq)
3684                         enqueue = 0;
3685
3686                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
3687                 if (enqueue)
3688                         enqueue_entity(cfs_rq, se, ENQUEUE_WAKEUP);
3689                 cfs_rq->h_nr_running += task_delta;
3690
3691                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
3692                         break;
3693         }
3694
3695         if (!se)
3696                 add_nr_running(rq, task_delta);
3697
3698         /* determine whether we need to wake up potentially idle cpu */
3699         if (rq->curr == rq->idle && rq->cfs.nr_running)
3700                 resched_curr(rq);
3701 }
3702
3703 static u64 distribute_cfs_runtime(struct cfs_bandwidth *cfs_b,
3704                 u64 remaining, u64 expires)
3705 {
3706         struct cfs_rq *cfs_rq;
3707         u64 runtime;
3708         u64 starting_runtime = remaining;
3709
3710         rcu_read_lock();
3711         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &cfs_b->throttled_cfs_rq,
3712                                 throttled_list) {
3713                 struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
3714
3715                 raw_spin_lock(&rq->lock);
3716                 if (!cfs_rq_throttled(cfs_rq))
3717                         goto next;
3718
3719                 runtime = -cfs_rq->runtime_remaining + 1;
3720                 if (runtime > remaining)
3721                         runtime = remaining;
3722                 remaining -= runtime;
3723
3724                 cfs_rq->runtime_remaining += runtime;
3725                 cfs_rq->runtime_expires = expires;
3726
3727                 /* we check whether we're throttled above */
3728                 if (cfs_rq->runtime_remaining > 0)
3729                         unthrottle_cfs_rq(cfs_rq);
3730
3731 next:
3732                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
3733
3734                 if (!remaining)
3735                         break;
3736         }
3737         rcu_read_unlock();
3738
3739         return starting_runtime - remaining;
3740 }
3741
3742 /*
3743  * Responsible for refilling a task_group's bandwidth and unthrottling its
3744  * cfs_rqs as appropriate. If there has been no activity within the last
3745  * period the timer is deactivated until scheduling resumes; cfs_b->idle is
3746  * used to track this state.
3747  */
3748 static int do_sched_cfs_period_timer(struct cfs_bandwidth *cfs_b, int overrun)
3749 {
3750         u64 runtime, runtime_expires;
3751         int throttled;
3752
3753         /* no need to continue the timer with no bandwidth constraint */
3754         if (cfs_b->quota == RUNTIME_INF)
3755                 goto out_deactivate;
3756
3757         throttled = !list_empty(&cfs_b->throttled_cfs_rq);
3758         cfs_b->nr_periods += overrun;
3759
3760         /*
3761          * idle depends on !throttled (for the case of a large deficit), and if
3762          * we're going inactive then everything else can be deferred
3763          */
3764         if (cfs_b->idle && !throttled)
3765                 goto out_deactivate;
3766
3767         __refill_cfs_bandwidth_runtime(cfs_b);
3768
3769         if (!throttled) {
3770                 /* mark as potentially idle for the upcoming period */
3771                 cfs_b->idle = 1;
3772                 return 0;
3773         }
3774
3775         /* account preceding periods in which throttling occurred */
3776         cfs_b->nr_throttled += overrun;
3777
3778         runtime_expires = cfs_b->runtime_expires;
3779
3780         /*
3781          * This check is repeated as we are holding onto the new bandwidth while
3782          * we unthrottle. This can potentially race with an unthrottled group
3783          * trying to acquire new bandwidth from the global pool. This can result
3784          * in us over-using our runtime if it is all used during this loop, but
3785          * only by limited amounts in that extreme case.
3786          */
3787         while (throttled && cfs_b->runtime > 0) {
3788                 runtime = cfs_b->runtime;
3789                 raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3790                 /* we can't nest cfs_b->lock while distributing bandwidth */
3791                 runtime = distribute_cfs_runtime(cfs_b, runtime,
3792                                                  runtime_expires);
3793                 raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
3794
3795                 throttled = !list_empty(&cfs_b->throttled_cfs_rq);
3796
3797                 cfs_b->runtime -= min(runtime, cfs_b->runtime);
3798         }
3799
3800         /*
3801          * While we are ensured activity in the period following an
3802          * unthrottle, this also covers the case in which the new bandwidth is
3803          * insufficient to cover the existing bandwidth deficit.  (Forcing the
3804          * timer to remain active while there are any throttled entities.)
3805          */
3806         cfs_b->idle = 0;
3807
3808         return 0;
3809
3810 out_deactivate:
3811         return 1;
3812 }
3813
3814 /* a cfs_rq won't donate quota below this amount */
3815 static const u64 min_cfs_rq_runtime = 1 * NSEC_PER_MSEC;
3816 /* minimum remaining period time to redistribute slack quota */
3817 static const u64 min_bandwidth_expiration = 2 * NSEC_PER_MSEC;
3818 /* how long we wait to gather additional slack before distributing */
3819 static const u64 cfs_bandwidth_slack_period = 5 * NSEC_PER_MSEC;
3820
3821 /*
3822  * Are we near the end of the current quota period?
3823  *
3824  * Requires cfs_b->lock for hrtimer_expires_remaining to be safe against the
3825  * hrtimer base being cleared by hrtimer_start. In the case of
3826  * migrate_hrtimers, base is never cleared, so we are fine.
3827  */
3828 static int runtime_refresh_within(struct cfs_bandwidth *cfs_b, u64 min_expire)
3829 {
3830         struct hrtimer *refresh_timer = &cfs_b->period_timer;
3831         u64 remaining;
3832
3833         /* if the call-back is running a quota refresh is already occurring */
3834         if (hrtimer_callback_running(refresh_timer))
3835                 return 1;
3836
3837         /* is a quota refresh about to occur? */
3838         remaining = ktime_to_ns(hrtimer_expires_remaining(refresh_timer));
3839         if (remaining < min_expire)
3840                 return 1;
3841
3842         return 0;
3843 }
3844
3845 static void start_cfs_slack_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
3846 {
3847         u64 min_left = cfs_bandwidth_slack_period + min_bandwidth_expiration;
3848
3849         /* if there's a quota refresh soon don't bother with slack */
3850         if (runtime_refresh_within(cfs_b, min_left))
3851                 return;
3852
3853         hrtimer_start(&cfs_b->slack_timer,
3854                         ns_to_ktime(cfs_bandwidth_slack_period),
3855                         HRTIMER_MODE_REL);
3856 }
3857
3858 /* we know any runtime found here is valid as update_curr() precedes return */
3859 static void __return_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
3860 {
3861         struct cfs_bandwidth *cfs_b = tg_cfs_bandwidth(cfs_rq->tg);
3862         s64 slack_runtime = cfs_rq->runtime_remaining - min_cfs_rq_runtime;
3863
3864         if (slack_runtime <= 0)
3865                 return;
3866
3867         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
3868         if (cfs_b->quota != RUNTIME_INF &&
3869             cfs_rq->runtime_expires == cfs_b->runtime_expires) {
3870                 cfs_b->runtime += slack_runtime;
3871
3872                 /* we are under rq->lock, defer unthrottling using a timer */
3873                 if (cfs_b->runtime > sched_cfs_bandwidth_slice() &&
3874                     !list_empty(&cfs_b->throttled_cfs_rq))
3875                         start_cfs_slack_bandwidth(cfs_b);
3876         }
3877         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3878
3879         /* even if it's not valid for return we don't want to try again */
3880         cfs_rq->runtime_remaining -= slack_runtime;
3881 }
3882
3883 static __always_inline void return_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
3884 {
3885         if (!cfs_bandwidth_used())
3886                 return;
3887
3888         if (!cfs_rq->runtime_enabled || cfs_rq->nr_running)
3889                 return;
3890
3891         __return_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
3892 }
3893
3894 /*
3895  * This is done with a timer (instead of inline with bandwidth return) since
3896  * it's necessary to juggle rq->locks to unthrottle their respective cfs_rqs.
3897  */
3898 static void do_sched_cfs_slack_timer(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
3899 {
3900         u64 runtime = 0, slice = sched_cfs_bandwidth_slice();
3901         u64 expires;
3902
3903         /* confirm we're still not at a refresh boundary */
3904         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
3905         if (runtime_refresh_within(cfs_b, min_bandwidth_expiration)) {
3906                 raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3907                 return;
3908         }
3909
3910         if (cfs_b->quota != RUNTIME_INF && cfs_b->runtime > slice)
3911                 runtime = cfs_b->runtime;
3912
3913         expires = cfs_b->runtime_expires;
3914         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3915
3916         if (!runtime)
3917                 return;
3918
3919         runtime = distribute_cfs_runtime(cfs_b, runtime, expires);
3920
3921         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
3922         if (expires == cfs_b->runtime_expires)
3923                 cfs_b->runtime -= min(runtime, cfs_b->runtime);
3924         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3925 }
3926
3927 /*
3928  * When a group wakes up we want to make sure that its quota is not already
3929  * expired/exceeded, otherwise it may be allowed to steal additional ticks of
3930  * runtime as update_curr() throttling can not not trigger until it's on-rq.
3931  */
3932 static void check_enqueue_throttle(struct cfs_rq *cfs_rq)
3933 {
3934         if (!cfs_bandwidth_used())
3935                 return;
3936
3937         /* an active group must be handled by the update_curr()->put() path */
3938         if (!cfs_rq->runtime_enabled || cfs_rq->curr)
3939                 return;
3940
3941         /* ensure the group is not already throttled */
3942         if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
3943                 return;
3944
3945         /* update runtime allocation */
3946         account_cfs_rq_runtime(cfs_rq, 0);
3947         if (cfs_rq->runtime_remaining <= 0)
3948                 throttle_cfs_rq(cfs_rq);
3949 }
3950
3951 /* conditionally throttle active cfs_rq's from put_prev_entity() */
3952 static bool check_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
3953 {
3954         if (!cfs_bandwidth_used())
3955                 return false;
3956
3957         if (likely(!cfs_rq->runtime_enabled || cfs_rq->runtime_remaining > 0))
3958                 return false;
3959
3960         /*
3961          * it's possible for a throttled entity to be forced into a running
3962          * state (e.g. set_curr_task), in this case we're finished.
3963          */
3964         if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
3965                 return true;
3966
3967         throttle_cfs_rq(cfs_rq);
3968         return true;
3969 }
3970
3971 static enum hrtimer_restart sched_cfs_slack_timer(struct hrtimer *timer)
3972 {
3973         struct cfs_bandwidth *cfs_b =
3974                 container_of(timer, struct cfs_bandwidth, slack_timer);
3975
3976         do_sched_cfs_slack_timer(cfs_b);
3977
3978         return HRTIMER_NORESTART;
3979 }
3980
3981 static enum hrtimer_restart sched_cfs_period_timer(struct hrtimer *timer)
3982 {
3983         struct cfs_bandwidth *cfs_b =
3984                 container_of(timer, struct cfs_bandwidth, period_timer);
3985         int overrun;
3986         int idle = 0;
3987
3988         raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
3989         for (;;) {
3990                 overrun = hrtimer_forward_now(timer, cfs_b->period);
3991                 if (!overrun)
3992                         break;
3993
3994                 idle = do_sched_cfs_period_timer(cfs_b, overrun);
3995         }
3996         if (idle)
3997                 cfs_b->period_active = 0;
3998         raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
3999
4000         return idle ? HRTIMER_NORESTART : HRTIMER_RESTART;
4001 }
4002
4003 void init_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
4004 {
4005         raw_spin_lock_init(&cfs_b->lock);
4006         cfs_b->runtime = 0;
4007         cfs_b->quota = RUNTIME_INF;
4008         cfs_b->period = ns_to_ktime(default_cfs_period());
4009
4010         INIT_LIST_HEAD(&cfs_b->throttled_cfs_rq);
4011         hrtimer_init(&cfs_b->period_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS_PINNED);
4012         cfs_b->period_timer.function = sched_cfs_period_timer;
4013         hrtimer_init(&cfs_b->slack_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
4014         cfs_b->slack_timer.function = sched_cfs_slack_timer;
4015 }
4016
4017 static void init_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq)
4018 {
4019         cfs_rq->runtime_enabled = 0;
4020         INIT_LIST_HEAD(&cfs_rq->throttled_list);
4021 }
4022
4023 void start_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
4024 {
4025         lockdep_assert_held(&cfs_b->lock);
4026
4027         if (!cfs_b->period_active) {
4028                 cfs_b->period_active = 1;
4029                 hrtimer_forward_now(&cfs_b->period_timer, cfs_b->period);
4030                 hrtimer_start_expires(&cfs_b->period_timer, HRTIMER_MODE_ABS_PINNED);
4031         }
4032 }
4033
4034 static void destroy_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b)
4035 {
4036         /* init_cfs_bandwidth() was not called */
4037         if (!cfs_b->throttled_cfs_rq.next)
4038                 return;
4039
4040         hrtimer_cancel(&cfs_b->period_timer);
4041         hrtimer_cancel(&cfs_b->slack_timer);
4042 }
4043
4044 static void __maybe_unused update_runtime_enabled(struct rq *rq)
4045 {
4046         struct cfs_rq *cfs_rq;
4047
4048         for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) {
4049                 struct cfs_bandwidth *cfs_b = &cfs_rq->tg->cfs_bandwidth;
4050
4051                 raw_spin_lock(&cfs_b->lock);
4052                 cfs_rq->runtime_enabled = cfs_b->quota != RUNTIME_INF;
4053                 raw_spin_unlock(&cfs_b->lock);
4054         }
4055 }
4056
4057 static void __maybe_unused unthrottle_offline_cfs_rqs(struct rq *rq)
4058 {
4059         struct cfs_rq *cfs_rq;
4060
4061         for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) {
4062                 if (!cfs_rq->runtime_enabled)
4063                         continue;
4064
4065                 /*
4066                  * clock_task is not advancing so we just need to make sure
4067                  * there's some valid quota amount
4068                  */
4069                 cfs_rq->runtime_remaining = 1;
4070                 /*
4071                  * Offline rq is schedulable till cpu is completely disabled
4072                  * in take_cpu_down(), so we prevent new cfs throttling here.
4073                  */
4074                 cfs_rq->runtime_enabled = 0;
4075
4076                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
4077                         unthrottle_cfs_rq(cfs_rq);
4078         }
4079 }
4080
4081 #else /* CONFIG_CFS_BANDWIDTH */
4082 static inline u64 cfs_rq_clock_task(struct cfs_rq *cfs_rq)
4083 {
4084         return rq_clock_task(rq_of(cfs_rq));
4085 }
4086
4087 static void account_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq, u64 delta_exec) {}
4088 static bool check_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq) { return false; }
4089 static void check_enqueue_throttle(struct cfs_rq *cfs_rq) {}
4090 static __always_inline void return_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq) {}
4091
4092 static inline int cfs_rq_throttled(struct cfs_rq *cfs_rq)
4093 {
4094         return 0;
4095 }
4096
4097 static inline int throttled_hierarchy(struct cfs_rq *cfs_rq)
4098 {
4099         return 0;
4100 }
4101
4102 static inline int throttled_lb_pair(struct task_group *tg,
4103                                     int src_cpu, int dest_cpu)
4104 {
4105         return 0;
4106 }
4107
4108 void init_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b) {}
4109
4110 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
4111 static void init_cfs_rq_runtime(struct cfs_rq *cfs_rq) {}
4112 #endif
4113
4114 static inline struct cfs_bandwidth *tg_cfs_bandwidth(struct task_group *tg)
4115 {
4116         return NULL;
4117 }
4118 static inline void destroy_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b) {}
4119 static inline void update_runtime_enabled(struct rq *rq) {}
4120 static inline void unthrottle_offline_cfs_rqs(struct rq *rq) {}
4121
4122 #endif /* CONFIG_CFS_BANDWIDTH */
4123
4124 /**************************************************
4125  * CFS operations on tasks:
4126  */
4127
4128 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
4129 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
4130 {
4131         struct sched_entity *se = &p->se;
4132         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
4133
4134         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
4135
4136         if (cfs_rq->nr_running > 1) {
4137                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
4138                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
4139                 s64 delta = slice - ran;
4140
4141                 if (delta < 0) {
4142                         if (rq->curr == p)
4143                                 resched_curr(rq);
4144                         return;
4145                 }
4146                 hrtick_start(rq, delta);
4147         }
4148 }
4149
4150 /*
4151  * called from enqueue/dequeue and updates the hrtick when the
4152  * current task is from our class and nr_running is low enough
4153  * to matter.
4154  */
4155 static void hrtick_update(struct rq *rq)
4156 {
4157         struct task_struct *curr = rq->curr;
4158
4159         if (!hrtick_enabled(rq) || curr->sched_class != &fair_sched_class)
4160                 return;
4161
4162         if (cfs_rq_of(&curr->se)->nr_running < sched_nr_latency)
4163                 hrtick_start_fair(rq, curr);
4164 }
4165 #else /* !CONFIG_SCHED_HRTICK */
4166 static inline void
4167 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
4168 {
4169 }
4170
4171 static inline void hrtick_update(struct rq *rq)
4172 {
4173 }
4174 #endif
4175
4176 #ifdef CONFIG_SMP
4177 static bool cpu_overutilized(int cpu);
4178 static inline unsigned long boosted_cpu_util(int cpu);
4179 #else
4180 #define boosted_cpu_util(cpu) cpu_util(cpu)
4181 #endif
4182
4183 #ifdef CONFIG_SMP
4184 static void update_capacity_of(int cpu)
4185 {
4186         unsigned long req_cap;
4187
4188         if (!sched_freq())
4189                 return;
4190
4191         /* Convert scale-invariant capacity to cpu. */
4192         req_cap = boosted_cpu_util(cpu);
4193         req_cap = req_cap * SCHED_CAPACITY_SCALE / capacity_orig_of(cpu);
4194         set_cfs_cpu_capacity(cpu, true, req_cap);
4195 }
4196 #endif
4197
4198 /*
4199  * The enqueue_task method is called before nr_running is
4200  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
4201  * then put the task into the rbtree:
4202  */
4203 static void
4204 enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
4205 {
4206         struct cfs_rq *cfs_rq;
4207         struct sched_entity *se = &p->se;
4208 #ifdef CONFIG_SMP
4209         int task_new = flags & ENQUEUE_WAKEUP_NEW;
4210         int task_wakeup = flags & ENQUEUE_WAKEUP;
4211 #endif
4212
4213         for_each_sched_entity(se) {
4214                 if (se->on_rq)
4215                         break;
4216                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
4217                 enqueue_entity(cfs_rq, se, flags);
4218
4219                 /*
4220                  * end evaluation on encountering a throttled cfs_rq
4221                  *
4222                  * note: in the case of encountering a throttled cfs_rq we will
4223                  * post the final h_nr_running increment below.
4224                 */
4225                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
4226                         break;
4227                 cfs_rq->h_nr_running++;
4228
4229                 flags = ENQUEUE_WAKEUP;
4230         }
4231
4232         for_each_sched_entity(se) {
4233                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
4234                 cfs_rq->h_nr_running++;
4235
4236                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
4237                         break;
4238
4239                 update_load_avg(se, 1);
4240                 update_cfs_shares(cfs_rq);
4241         }
4242
4243         if (!se)
4244                 add_nr_running(rq, 1);
4245
4246 #ifdef CONFIG_SMP
4247
4248         if (!se) {
4249                 if (!task_new && !rq->rd->overutilized &&
4250                     cpu_overutilized(rq->cpu))
4251                         rq->rd->overutilized = true;
4252
4253                 schedtune_enqueue_task(p, cpu_of(rq));
4254
4255                 /*
4256                  * We want to potentially trigger a freq switch
4257                  * request only for tasks that are waking up; this is
4258                  * because we get here also during load balancing, but
4259                  * in these cases it seems wise to trigger as single
4260                  * request after load balancing is done.
4261                  */
4262                 if (task_new || task_wakeup)
4263                         update_capacity_of(cpu_of(rq));
4264         }
4265 #endif /* CONFIG_SMP */
4266
4267         hrtick_update(rq);
4268 }
4269
4270 static void set_next_buddy(struct sched_entity *se);
4271
4272 /*
4273  * The dequeue_task method is called before nr_running is
4274  * decreased. We remove the task from the rbtree and
4275  * update the fair scheduling stats:
4276  */
4277 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
4278 {
4279         struct cfs_rq *cfs_rq;
4280         struct sched_entity *se = &p->se;
4281         int task_sleep = flags & DEQUEUE_SLEEP;
4282
4283         for_each_sched_entity(se) {
4284                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
4285                 dequeue_entity(cfs_rq, se, flags);
4286
4287                 /*
4288                  * end evaluation on encountering a throttled cfs_rq
4289                  *
4290                  * note: in the case of encountering a throttled cfs_rq we will
4291                  * post the final h_nr_running decrement below.
4292                 */
4293                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
4294                         break;
4295                 cfs_rq->h_nr_running--;
4296
4297                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
4298                 if (cfs_rq->load.weight) {
4299                         /*
4300                          * Bias pick_next to pick a task from this cfs_rq, as
4301                          * p is sleeping when it is within its sched_slice.
4302                          */
4303                         if (task_sleep && parent_entity(se))
4304                                 set_next_buddy(parent_entity(se));
4305
4306                         /* avoid re-evaluating load for this entity */
4307                         se = parent_entity(se);
4308                         break;
4309                 }
4310                 flags |= DEQUEUE_SLEEP;
4311         }
4312
4313         for_each_sched_entity(se) {
4314                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
4315                 cfs_rq->h_nr_running--;
4316
4317                 if (cfs_rq_throttled(cfs_rq))
4318                         break;
4319
4320                 update_load_avg(se, 1);
4321                 update_cfs_shares(cfs_rq);
4322         }
4323
4324         if (!se)
4325                 sub_nr_running(rq, 1);
4326
4327 #ifdef CONFIG_SMP
4328
4329         if (!se) {
4330                 schedtune_dequeue_task(p, cpu_of(rq));
4331
4332                 /*
4333                  * We want to potentially trigger a freq switch
4334                  * request only for tasks that are going to sleep;
4335                  * this is because we get here also during load
4336                  * balancing, but in these cases it seems wise to
4337                  * trigger as single request after load balancing is
4338                  * done.
4339                  */
4340                 if (task_sleep) {
4341                         if (rq->cfs.nr_running)
4342                                 update_capacity_of(cpu_of(rq));
4343                         else if (sched_freq())
4344                                 set_cfs_cpu_capacity(cpu_of(rq), false, 0);
4345                 }
4346         }
4347
4348 #endif /* CONFIG_SMP */
4349
4350         hrtick_update(rq);
4351 }
4352
4353 #ifdef CONFIG_SMP
4354
4355 /*
4356  * per rq 'load' arrray crap; XXX kill this.
4357  */
4358
4359 /*
4360  * The exact cpuload at various idx values, calculated at every tick would be
4361  * load = (2^idx - 1) / 2^idx * load + 1 / 2^idx * cur_load
4362  *
4363  * If a cpu misses updates for n-1 ticks (as it was idle) and update gets called
4364  * on nth tick when cpu may be busy, then we have:
4365  * load = ((2^idx - 1) / 2^idx)^(n-1) * load
4366  * load = (2^idx - 1) / 2^idx) * load + 1 / 2^idx * cur_load
4367  *
4368  * decay_load_missed() below does efficient calculation of
4369  * load = ((2^idx - 1) / 2^idx)^(n-1) * load
4370  * avoiding 0..n-1 loop doing load = ((2^idx - 1) / 2^idx) * load
4371  *
4372  * The calculation is approximated on a 128 point scale.
4373  * degrade_zero_ticks is the number of ticks after which load at any
4374  * particular idx is approximated to be zero.
4375  * degrade_factor is a precomputed table, a row for each load idx.
4376  * Each column corresponds to degradation factor for a power of two ticks,
4377  * based on 128 point scale.
4378  * Example:
4379  * row 2, col 3 (=12) says that the degradation at load idx 2 after
4380  * 8 ticks is 12/128 (which is an approximation of exact factor 3^8/4^8).
4381  *
4382  * With this power of 2 load factors, we can degrade the load n times
4383  * by looking at 1 bits in n and doing as many mult/shift instead of
4384  * n mult/shifts needed by the exact degradation.
4385  */
4386 #define DEGRADE_SHIFT           7
4387 static const unsigned char
4388                 degrade_zero_ticks[CPU_LOAD_IDX_MAX] = {0, 8, 32, 64, 128};
4389 static const unsigned char
4390                 degrade_factor[CPU_LOAD_IDX_MAX][DEGRADE_SHIFT + 1] = {
4391                                         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
4392                                         {64, 32, 8, 0, 0, 0, 0, 0},
4393                                         {96, 72, 40, 12, 1, 0, 0},
4394                                         {112, 98, 75, 43, 15, 1, 0},
4395                                         {120, 112, 98, 76, 45, 16, 2} };
4396
4397 /*
4398  * Update cpu_load for any missed ticks, due to tickless idle. The backlog
4399  * would be when CPU is idle and so we just decay the old load without
4400  * adding any new load.
4401  */
4402 static unsigned long
4403 decay_load_missed(unsigned long load, unsigned long missed_updates, int idx)
4404 {
4405         int j = 0;
4406
4407         if (!missed_updates)
4408                 return load;
4409
4410         if (missed_updates >= degrade_zero_ticks[idx])
4411                 return 0;
4412
4413         if (idx == 1)
4414                 return load >> missed_updates;
4415
4416         while (missed_updates) {
4417                 if (missed_updates % 2)
4418                         load = (load * degrade_factor[idx][j]) >> DEGRADE_SHIFT;
4419
4420                 missed_updates >>= 1;
4421                 j++;
4422         }
4423         return load;
4424 }
4425
4426 /*
4427  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
4428  * scheduler tick (TICK_NSEC). With tickless idle this will not be called
4429  * every tick. We fix it up based on jiffies.
4430  */
4431 static void __update_cpu_load(struct rq *this_rq, unsigned long this_load,
4432                               unsigned long pending_updates)
4433 {
4434         int i, scale;
4435
4436         this_rq->nr_load_updates++;
4437
4438         /* Update our load: */
4439         this_rq->cpu_load[0] = this_load; /* Fasttrack for idx 0 */
4440         for (i = 1, scale = 2; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
4441                 unsigned long old_load, new_load;
4442
4443                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
4444
4445                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
4446                 old_load = decay_load_missed(old_load, pending_updates - 1, i);
4447                 new_load = this_load;
4448                 /*
4449                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
4450                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
4451                  * example.
4452                  */
4453                 if (new_load > old_load)
4454                         new_load += scale - 1;
4455
4456                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load * (scale - 1) + new_load) >> i;
4457         }
4458
4459         sched_avg_update(this_rq);
4460 }
4461
4462 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
4463 static unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
4464 {
4465         return cfs_rq_runnable_load_avg(&cpu_rq(cpu)->cfs);
4466 }
4467
4468 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
4469 /*
4470  * There is no sane way to deal with nohz on smp when using jiffies because the
4471  * cpu doing the jiffies update might drift wrt the cpu doing the jiffy reading
4472  * causing off-by-one errors in observed deltas; {0,2} instead of {1,1}.
4473  *
4474  * Therefore we cannot use the delta approach from the regular tick since that
4475  * would seriously skew the load calculation. However we'll make do for those
4476  * updates happening while idle (nohz_idle_balance) or coming out of idle
4477  * (tick_nohz_idle_exit).
4478  *
4479  * This means we might still be one tick off for nohz periods.
4480  */
4481
4482 /*
4483  * Called from nohz_idle_balance() to update the load ratings before doing the
4484  * idle balance.
4485  */
4486 static void update_idle_cpu_load(struct rq *this_rq)
4487 {
4488         unsigned long curr_jiffies = READ_ONCE(jiffies);
4489         unsigned long load = weighted_cpuload(cpu_of(this_rq));
4490         unsigned long pending_updates;
4491
4492         /*
4493          * bail if there's load or we're actually up-to-date.
4494          */
4495         if (load || curr_jiffies == this_rq->last_load_update_tick)
4496                 return;
4497
4498         pending_updates = curr_jiffies - this_rq->last_load_update_tick;
4499         this_rq->last_load_update_tick = curr_jiffies;
4500
4501         __update_cpu_load(this_rq, load, pending_updates);
4502 }
4503
4504 /*
4505  * Called from tick_nohz_idle_exit() -- try and fix up the ticks we missed.
4506  */
4507 void update_cpu_load_nohz(void)
4508 {
4509         struct rq *this_rq = this_rq();
4510         unsigned long curr_jiffies = READ_ONCE(jiffies);
4511         unsigned long pending_updates;
4512
4513         if (curr_jiffies == this_rq->last_load_update_tick)
4514                 return;
4515
4516         raw_spin_lock(&this_rq->lock);
4517         pending_updates = curr_jiffies - this_rq->last_load_update_tick;
4518         if (pending_updates) {
4519                 this_rq->last_load_update_tick = curr_jiffies;
4520                 /*
4521                  * We were idle, this means load 0, the current load might be
4522                  * !0 due to remote wakeups and the sort.
4523                  */
4524                 __update_cpu_load(this_rq, 0, pending_updates);
4525         }
4526         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
4527 }
4528 #endif /* CONFIG_NO_HZ */
4529
4530 /*
4531  * Called from scheduler_tick()
4532  */
4533 void update_cpu_load_active(struct rq *this_rq)
4534 {
4535         unsigned long load = weighted_cpuload(cpu_of(this_rq));
4536         /*
4537          * See the mess around update_idle_cpu_load() / update_cpu_load_nohz().
4538          */
4539         this_rq->last_load_update_tick = jiffies;
4540         __update_cpu_load(this_rq, load, 1);
4541 }
4542
4543 /*
4544  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
4545  * according to the scheduling class and "nice" value.
4546  *
4547  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
4548  * balance conservatively.
4549  */
4550 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
4551 {
4552         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4553         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
4554
4555         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
4556                 return total;
4557
4558         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
4559 }
4560
4561 /*
4562  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
4563  * according to the scheduling class and "nice" value.
4564  */
4565 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
4566 {
4567         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4568         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
4569
4570         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
4571                 return total;
4572
4573         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
4574 }
4575
4576
4577 static unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
4578 {
4579         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4580         unsigned long nr_running = READ_ONCE(rq->cfs.h_nr_running);
4581         unsigned long load_avg = weighted_cpuload(cpu);
4582
4583         if (nr_running)
4584                 return load_avg / nr_running;
4585
4586         return 0;
4587 }
4588
4589 static void record_wakee(struct task_struct *p)
4590 {
4591         /*
4592          * Rough decay (wiping) for cost saving, don't worry
4593          * about the boundary, really active task won't care
4594          * about the loss.
4595          */
4596         if (time_after(jiffies, current->wakee_flip_decay_ts + HZ)) {
4597                 current->wakee_flips >>= 1;
4598                 current->wakee_flip_decay_ts = jiffies;
4599         }
4600
4601         if (current->last_wakee != p) {
4602                 current->last_wakee = p;
4603                 current->wakee_flips++;
4604         }
4605 }
4606
4607 static void task_waking_fair(struct task_struct *p)
4608 {
4609         struct sched_entity *se = &p->se;
4610         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
4611         u64 min_vruntime;
4612
4613 #ifndef CONFIG_64BIT
4614         u64 min_vruntime_copy;
4615
4616         do {
4617                 min_vruntime_copy = cfs_rq->min_vruntime_copy;
4618                 smp_rmb();
4619                 min_vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
4620         } while (min_vruntime != min_vruntime_copy);
4621 #else
4622         min_vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
4623 #endif
4624
4625         se->vruntime -= min_vruntime;
4626         record_wakee(p);
4627 }
4628
4629 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
4630 /*
4631  * effective_load() calculates the load change as seen from the root_task_group
4632  *
4633  * Adding load to a group doesn't make a group heavier, but can cause movement
4634  * of group shares between cpus. Assuming the shares were perfectly aligned one
4635  * can calculate the shift in shares.
4636  *
4637  * Calculate the effective load difference if @wl is added (subtracted) to @tg
4638  * on this @cpu and results in a total addition (subtraction) of @wg to the
4639  * total group weight.
4640  *
4641  * Given a runqueue weight distribution (rw_i) we can compute a shares
4642  * distribution (s_i) using:
4643  *
4644  *   s_i = rw_i / \Sum rw_j                                             (1)
4645  *
4646  * Suppose we have 4 CPUs and our @tg is a direct child of the root group and
4647  * has 7 equal weight tasks, distributed as below (rw_i), with the resulting
4648  * shares distribution (s_i):
4649  *
4650  *   rw_i = {   2,   4,   1,   0 }
4651  *   s_i  = { 2/7, 4/7, 1/7,   0 }
4652  *
4653  * As per wake_affine() we're interested in the load of two CPUs (the CPU the
4654  * task used to run on and the CPU the waker is running on), we need to
4655  * compute the effect of waking a task on either CPU and, in case of a sync
4656  * wakeup, compute the effect of the current task going to sleep.
4657  *
4658  * So for a change of @wl to the local @cpu with an overall group weight change
4659  * of @wl we can compute the new shares distribution (s'_i) using:
4660  *
4661  *   s'_i = (rw_i + @wl) / (@wg + \Sum rw_j)                            (2)
4662  *
4663  * Suppose we're interested in CPUs 0 and 1, and want to compute the load
4664  * differences in waking a task to CPU 0. The additional task changes the
4665  * weight and shares distributions like:
4666  *
4667  *   rw'_i = {   3,   4,   1,   0 }
4668  *   s'_i  = { 3/8, 4/8, 1/8,   0 }
4669  *
4670  * We can then compute the difference in effective weight by using:
4671  *
4672  *   dw_i = S * (s'_i - s_i)                                            (3)
4673  *
4674  * Where 'S' is the group weight as seen by its parent.
4675  *
4676  * Therefore the effective change in loads on CPU 0 would be 5/56 (3/8 - 2/7)
4677  * times the weight of the group. The effect on CPU 1 would be -4/56 (4/8 -
4678  * 4/7) times the weight of the group.
4679  */
4680 static long effective_load(struct task_group *tg, int cpu, long wl, long wg)
4681 {
4682         struct sched_entity *se = tg->se[cpu];
4683
4684         if (!tg->parent)        /* the trivial, non-cgroup case */
4685                 return wl;
4686
4687         for_each_sched_entity(se) {
4688                 struct cfs_rq *cfs_rq = se->my_q;
4689                 long W, w = cfs_rq_load_avg(cfs_rq);
4690
4691                 tg = cfs_rq->tg;
4692
4693                 /*
4694                  * W = @wg + \Sum rw_j
4695                  */
4696                 W = wg + atomic_long_read(&tg->load_avg);
4697
4698                 /* Ensure \Sum rw_j >= rw_i */
4699                 W -= cfs_rq->tg_load_avg_contrib;
4700                 W += w;
4701
4702                 /*
4703                  * w = rw_i + @wl
4704                  */
4705                 w += wl;
4706
4707                 /*
4708                  * wl = S * s'_i; see (2)
4709                  */
4710                 if (W > 0 && w < W)
4711                         wl = (w * (long)tg->shares) / W;
4712                 else
4713                         wl = tg->shares;
4714
4715                 /*
4716                  * Per the above, wl is the new se->load.weight value; since
4717                  * those are clipped to [MIN_SHARES, ...) do so now. See
4718                  * calc_cfs_shares().
4719                  */
4720                 if (wl < MIN_SHARES)
4721                         wl = MIN_SHARES;
4722
4723                 /*
4724                  * wl = dw_i = S * (s'_i - s_i); see (3)
4725                  */
4726                 wl -= se->avg.load_avg;
4727
4728                 /*
4729                  * Recursively apply this logic to all parent groups to compute
4730                  * the final effective load change on the root group. Since
4731                  * only the @tg group gets extra weight, all parent groups can
4732                  * only redistribute existing shares. @wl is the shift in shares
4733                  * resulting from this level per the above.
4734                  */
4735                 wg = 0;
4736         }
4737
4738         return wl;
4739 }
4740 #else
4741
4742 static long effective_load(struct task_group *tg, int cpu, long wl, long wg)
4743 {
4744         return wl;
4745 }
4746
4747 #endif
4748
4749 /*
4750  * Returns the current capacity of cpu after applying both
4751  * cpu and freq scaling.
4752  */
4753 unsigned long capacity_curr_of(int cpu)
4754 {
4755         return cpu_rq(cpu)->cpu_capacity_orig *
4756                arch_scale_freq_capacity(NULL, cpu)
4757                >> SCHED_CAPACITY_SHIFT;
4758 }
4759
4760 static inline bool energy_aware(void)
4761 {
4762         return sched_feat(ENERGY_AWARE);
4763 }
4764
4765 struct energy_env {
4766         struct sched_group      *sg_top;
4767         struct sched_group      *sg_cap;
4768         int                     cap_idx;
4769         int                     util_delta;
4770         int                     src_cpu;
4771         int                     dst_cpu;
4772         int                     energy;
4773         int                     payoff;
4774         struct task_struct      *task;
4775         struct {
4776                 int before;
4777                 int after;
4778                 int delta;
4779                 int diff;
4780         } nrg;
4781         struct {
4782                 int before;
4783                 int after;
4784                 int delta;
4785         } cap;
4786 };
4787
4788 /*
4789  * __cpu_norm_util() returns the cpu util relative to a specific capacity,
4790  * i.e. it's busy ratio, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE] which is useful for
4791  * energy calculations. Using the scale-invariant util returned by
4792  * cpu_util() and approximating scale-invariant util by:
4793  *
4794  *   util ~ (curr_freq/max_freq)*1024 * capacity_orig/1024 * running_time/time
4795  *
4796  * the normalized util can be found using the specific capacity.
4797  *
4798  *   capacity = capacity_orig * curr_freq/max_freq
4799  *
4800  *   norm_util = running_time/time ~ util/capacity
4801  */
4802 static unsigned long __cpu_norm_util(int cpu, unsigned long capacity, int delta)
4803 {
4804         int util = __cpu_util(cpu, delta);
4805
4806         if (util >= capacity)
4807                 return SCHED_CAPACITY_SCALE;
4808
4809         return (util << SCHED_CAPACITY_SHIFT)/capacity;
4810 }
4811
4812 static int calc_util_delta(struct energy_env *eenv, int cpu)
4813 {
4814         if (cpu == eenv->src_cpu)
4815                 return -eenv->util_delta;
4816         if (cpu == eenv->dst_cpu)
4817                 return eenv->util_delta;
4818         return 0;
4819 }
4820
4821 static
4822 unsigned long group_max_util(struct energy_env *eenv)
4823 {
4824         int i, delta;
4825         unsigned long max_util = 0;
4826
4827         for_each_cpu(i, sched_group_cpus(eenv->sg_cap)) {
4828                 delta = calc_util_delta(eenv, i);
4829                 max_util = max(max_util, __cpu_util(i, delta));
4830         }
4831
4832         return max_util;
4833 }
4834
4835 /*
4836  * group_norm_util() returns the approximated group util relative to it's
4837  * current capacity (busy ratio) in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE] for use in
4838  * energy calculations. Since task executions may or may not overlap in time in
4839  * the group the true normalized util is between max(cpu_norm_util(i)) and
4840  * sum(cpu_norm_util(i)) when iterating over all cpus in the group, i. The
4841  * latter is used as the estimate as it leads to a more pessimistic energy
4842  * estimate (more busy).
4843  */
4844 static unsigned
4845 long group_norm_util(struct energy_env *eenv, struct sched_group *sg)
4846 {
4847         int i, delta;
4848         unsigned long util_sum = 0;
4849         unsigned long capacity = sg->sge->cap_states[eenv->cap_idx].cap;
4850
4851         for_each_cpu(i, sched_group_cpus(sg)) {
4852                 delta = calc_util_delta(eenv, i);
4853                 util_sum += __cpu_norm_util(i, capacity, delta);
4854         }
4855
4856         if (util_sum > SCHED_CAPACITY_SCALE)
4857                 return SCHED_CAPACITY_SCALE;
4858         return util_sum;
4859 }
4860
4861 static int find_new_capacity(struct energy_env *eenv,
4862         const struct sched_group_energy const *sge)
4863 {
4864         int idx;
4865         unsigned long util = group_max_util(eenv);
4866
4867         for (idx = 0; idx < sge->nr_cap_states; idx++) {
4868                 if (sge->cap_states[idx].cap >= util)
4869                         break;
4870         }
4871
4872         eenv->cap_idx = idx;
4873
4874         return idx;
4875 }
4876
4877 static int group_idle_state(struct sched_group *sg)
4878 {
4879         int i, state = INT_MAX;
4880
4881         /* Find the shallowest idle state in the sched group. */
4882         for_each_cpu(i, sched_group_cpus(sg))
4883                 state = min(state, idle_get_state_idx(cpu_rq(i)));
4884
4885         /* Take non-cpuidle idling into account (active idle/arch_cpu_idle()) */
4886         state++;
4887
4888         return state;
4889 }
4890
4891 /*
4892  * sched_group_energy(): Computes the absolute energy consumption of cpus
4893  * belonging to the sched_group including shared resources shared only by
4894  * members of the group. Iterates over all cpus in the hierarchy below the
4895  * sched_group starting from the bottom working it's way up before going to
4896  * the next cpu until all cpus are covered at all levels. The current
4897  * implementation is likely to gather the same util statistics multiple times.
4898  * This can probably be done in a faster but more complex way.
4899  * Note: sched_group_energy() may fail when racing with sched_domain updates.
4900  */
4901 static int sched_group_energy(struct energy_env *eenv)
4902 {
4903         struct sched_domain *sd;
4904         int cpu, total_energy = 0;
4905         struct cpumask visit_cpus;
4906         struct sched_group *sg;
4907
4908         WARN_ON(!eenv->sg_top->sge);
4909
4910         cpumask_copy(&visit_cpus, sched_group_cpus(eenv->sg_top));
4911
4912         while (!cpumask_empty(&visit_cpus)) {
4913                 struct sched_group *sg_shared_cap = NULL;
4914
4915                 cpu = cpumask_first(&visit_cpus);
4916
4917                 /*
4918                  * Is the group utilization affected by cpus outside this
4919                  * sched_group?
4920                  */
4921                 sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_scs, cpu));
4922
4923                 if (!sd)
4924                         /*
4925                          * We most probably raced with hotplug; returning a
4926                          * wrong energy estimation is better than entering an
4927                          * infinite loop.
4928                          */
4929                         return -EINVAL;
4930
4931                 if (sd->parent)
4932                         sg_shared_cap = sd->parent->groups;
4933
4934                 for_each_domain(cpu, sd) {
4935                         sg = sd->groups;
4936
4937                         /* Has this sched_domain already been visited? */
4938                         if (sd->child && group_first_cpu(sg) != cpu)
4939                                 break;
4940
4941                         do {
4942                                 unsigned long group_util;
4943                                 int sg_busy_energy, sg_idle_energy;
4944                                 int cap_idx, idle_idx;
4945
4946                                 if (sg_shared_cap && sg_shared_cap->group_weight >= sg->group_weight)
4947                                         eenv->sg_cap = sg_shared_cap;
4948                                 else
4949                                         eenv->sg_cap = sg;
4950
4951                                 cap_idx = find_new_capacity(eenv, sg->sge);
4952
4953                                 if (sg->group_weight == 1) {
4954                                         /* Remove capacity of src CPU (before task move) */
4955                                         if (eenv->util_delta == 0 &&
4956                                             cpumask_test_cpu(eenv->src_cpu, sched_group_cpus(sg))) {
4957                                                 eenv->cap.before = sg->sge->cap_states[cap_idx].cap;
4958                                                 eenv->cap.delta -= eenv->cap.before;
4959                                         }
4960                                         /* Add capacity of dst CPU  (after task move) */
4961                                         if (eenv->util_delta != 0 &&
4962                                             cpumask_test_cpu(eenv->dst_cpu, sched_group_cpus(sg))) {
4963                                                 eenv->cap.after = sg->sge->cap_states[cap_idx].cap;
4964                                                 eenv->cap.delta += eenv->cap.after;
4965                                         }
4966                                 }
4967
4968                                 idle_idx = group_idle_state(sg);
4969                                 group_util = group_norm_util(eenv, sg);
4970                                 sg_busy_energy = (group_util * sg->sge->cap_states[cap_idx].power)
4971                                                                 >> SCHED_CAPACITY_SHIFT;
4972                                 sg_idle_energy = ((SCHED_LOAD_SCALE-group_util)
4973                                                                 * sg->sge->idle_states[idle_idx].power)
4974                                                                 >> SCHED_CAPACITY_SHIFT;
4975
4976                                 total_energy += sg_busy_energy + sg_idle_energy;
4977
4978                                 if (!sd->child)
4979                                         cpumask_xor(&visit_cpus, &visit_cpus, sched_group_cpus(sg));
4980
4981                                 if (cpumask_equal(sched_group_cpus(sg), sched_group_cpus(eenv->sg_top)))
4982                                         goto next_cpu;
4983
4984                         } while (sg = sg->next, sg != sd->groups);
4985                 }
4986 next_cpu:
4987                 continue;
4988         }
4989
4990         eenv->energy = total_energy;
4991         return 0;
4992 }
4993
4994 static inline bool cpu_in_sg(struct sched_group *sg, int cpu)
4995 {
4996         return cpu != -1 && cpumask_test_cpu(cpu, sched_group_cpus(sg));
4997 }
4998
4999 #ifdef CONFIG_SCHED_TUNE
5000 static int energy_diff_evaluate(struct energy_env *eenv)
5001 {
5002         unsigned int boost;
5003         int nrg_delta;
5004
5005         /* Return energy diff when boost margin is 0 */
5006 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHEDTUNE
5007         boost = schedtune_task_boost(eenv->task);
5008 #else
5009         boost = get_sysctl_sched_cfs_boost();
5010 #endif
5011         if (boost == 0)
5012                 return eenv->nrg.diff;
5013
5014         /* Compute normalized energy diff */
5015         nrg_delta = schedtune_normalize_energy(eenv->nrg.diff);
5016         eenv->nrg.delta = nrg_delta;
5017
5018         eenv->payoff = schedtune_accept_deltas(
5019                         eenv->nrg.delta,
5020                         eenv->cap.delta,
5021                         eenv->task);
5022
5023         /*
5024          * When SchedTune is enabled, the energy_diff() function will return
5025          * the computed energy payoff value. Since the energy_diff() return
5026          * value is expected to be negative by its callers, this evaluation
5027          * function return a negative value each time the evaluation return a
5028          * positive payoff, which is the condition for the acceptance of
5029          * a scheduling decision
5030          */
5031         return -eenv->payoff;
5032 }
5033 #else /* CONFIG_SCHED_TUNE */
5034 #define energy_diff_evaluate(eenv) eenv->nrg.diff
5035 #endif
5036
5037 /*
5038  * energy_diff(): Estimate the energy impact of changing the utilization
5039  * distribution. eenv specifies the change: utilisation amount, source, and
5040  * destination cpu. Source or destination cpu may be -1 in which case the
5041  * utilization is removed from or added to the system (e.g. task wake-up). If
5042  * both are specified, the utilization is migrated.
5043  */
5044 static int energy_diff(struct energy_env *eenv)
5045 {
5046         struct sched_domain *sd;
5047         struct sched_group *sg;
5048         int sd_cpu = -1, energy_before = 0, energy_after = 0;
5049         int result;
5050
5051         struct energy_env eenv_before = {
5052                 .util_delta     = 0,
5053                 .src_cpu        = eenv->src_cpu,
5054                 .dst_cpu        = eenv->dst_cpu,
5055                 .nrg            = { 0, 0, 0, 0},
5056                 .cap            = { 0, 0, 0 },
5057         };
5058
5059         if (eenv->src_cpu == eenv->dst_cpu)
5060                 return 0;
5061
5062         sd_cpu = (eenv->src_cpu != -1) ? eenv->src_cpu : eenv->dst_cpu;
5063         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_ea, sd_cpu));
5064
5065         if (!sd)
5066                 return 0; /* Error */
5067
5068         sg = sd->groups;
5069
5070         do {
5071                 if (cpu_in_sg(sg, eenv->src_cpu) || cpu_in_sg(sg, eenv->dst_cpu)) {
5072                         eenv_before.sg_top = eenv->sg_top = sg;
5073
5074                         if (sched_group_energy(&eenv_before))
5075                                 return 0; /* Invalid result abort */
5076                         energy_before += eenv_before.energy;
5077
5078                         /* Keep track of SRC cpu (before) capacity */
5079                         eenv->cap.before = eenv_before.cap.before;
5080                         eenv->cap.delta = eenv_before.cap.delta;
5081
5082                         if (sched_group_energy(eenv))
5083                                 return 0; /* Invalid result abort */
5084                         energy_after += eenv->energy;
5085                 }
5086         } while (sg = sg->next, sg != sd->groups);
5087
5088         eenv->nrg.before = energy_before;
5089         eenv->nrg.after = energy_after;
5090         eenv->nrg.diff = eenv->nrg.after - eenv->nrg.before;
5091         eenv->payoff = 0;
5092
5093         result = energy_diff_evaluate(eenv);
5094
5095         trace_sched_energy_diff(eenv->task,
5096                         eenv->src_cpu, eenv->dst_cpu, eenv->util_delta,
5097                         eenv->nrg.before, eenv->nrg.after, eenv->nrg.diff,
5098                         eenv->cap.before, eenv->cap.after, eenv->cap.delta,
5099                         eenv->nrg.delta, eenv->payoff);
5100
5101         return result;
5102 }
5103
5104 /*
5105  * Detect M:N waker/wakee relationships via a switching-frequency heuristic.
5106  * A waker of many should wake a different task than the one last awakened
5107  * at a frequency roughly N times higher than one of its wakees.  In order
5108  * to determine whether we should let the load spread vs consolodating to
5109  * shared cache, we look for a minimum 'flip' frequency of llc_size in one
5110  * partner, and a factor of lls_size higher frequency in the other.  With
5111  * both conditions met, we can be relatively sure that the relationship is
5112  * non-monogamous, with partner count exceeding socket size.  Waker/wakee
5113  * being client/server, worker/dispatcher, interrupt source or whatever is
5114  * irrelevant, spread criteria is apparent partner count exceeds socket size.
5115  */
5116 static int wake_wide(struct task_struct *p)
5117 {
5118         unsigned int master = current->wakee_flips;
5119         unsigned int slave = p->wakee_flips;
5120         int factor = this_cpu_read(sd_llc_size);
5121
5122         if (master < slave)
5123                 swap(master, slave);
5124         if (slave < factor || master < slave * factor)
5125                 return 0;
5126         return 1;
5127 }
5128
5129 static int wake_affine(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int sync)
5130 {
5131         s64 this_load, load;
5132         s64 this_eff_load, prev_eff_load;
5133         int idx, this_cpu, prev_cpu;
5134         struct task_group *tg;
5135         unsigned long weight;
5136         int balanced;
5137
5138         idx       = sd->wake_idx;
5139         this_cpu  = smp_processor_id();
5140         prev_cpu  = task_cpu(p);
5141         load      = source_load(prev_cpu, idx);
5142         this_load = target_load(this_cpu, idx);
5143
5144         /*
5145          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
5146          * effect of the currently running task from the load
5147          * of the current CPU:
5148          */
5149         if (sync) {
5150                 tg = task_group(current);
5151                 weight = current->se.avg.load_avg;
5152
5153                 this_load += effective_load(tg, this_cpu, -weight, -weight);
5154                 load += effective_load(tg, prev_cpu, 0, -weight);
5155         }
5156
5157         tg = task_group(p);
5158         weight = p->se.avg.load_avg;
5159
5160         /*
5161          * In low-load situations, where prev_cpu is idle and this_cpu is idle
5162          * due to the sync cause above having dropped this_load to 0, we'll
5163          * always have an imbalance, but there's really nothing you can do
5164          * about that, so that's good too.
5165          *
5166          * Otherwise check if either cpus are near enough in load to allow this
5167          * task to be woken on this_cpu.
5168          */
5169         this_eff_load = 100;
5170         this_eff_load *= capacity_of(prev_cpu);
5171
5172         prev_eff_load = 100 + (sd->imbalance_pct - 100) / 2;
5173         prev_eff_load *= capacity_of(this_cpu);
5174
5175         if (this_load > 0) {
5176                 this_eff_load *= this_load +
5177                         effective_load(tg, this_cpu, weight, weight);
5178
5179                 prev_eff_load *= load + effective_load(tg, prev_cpu, 0, weight);
5180         }
5181
5182         balanced = this_eff_load <= prev_eff_load;
5183
5184         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_affine_attempts);
5185
5186         if (!balanced)
5187                 return 0;
5188
5189         schedstat_inc(sd, ttwu_move_affine);
5190         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_affine);
5191
5192         return 1;
5193 }
5194
5195 static inline unsigned long task_util(struct task_struct *p)
5196 {
5197         return p->se.avg.util_avg;
5198 }
5199
5200 unsigned int capacity_margin = 1280; /* ~20% margin */
5201
5202 static inline unsigned long boosted_task_util(struct task_struct *task);
5203
5204 static inline bool __task_fits(struct task_struct *p, int cpu, int util)
5205 {
5206         unsigned long capacity = capacity_of(cpu);
5207
5208         util += boosted_task_util(p);
5209
5210         return (capacity * 1024) > (util * capacity_margin);
5211 }
5212
5213 static inline bool task_fits_max(struct task_struct *p, int cpu)
5214 {
5215         unsigned long capacity = capacity_of(cpu);
5216         unsigned long max_capacity = cpu_rq(cpu)->rd->max_cpu_capacity.val;
5217
5218         if (capacity == max_capacity)
5219                 return true;
5220
5221         if (capacity * capacity_margin > max_capacity * 1024)
5222                 return true;
5223
5224         return __task_fits(p, cpu, 0);
5225 }
5226
5227 static inline bool task_fits_spare(struct task_struct *p, int cpu)
5228 {
5229         return __task_fits(p, cpu, cpu_util(cpu));
5230 }
5231
5232 static bool cpu_overutilized(int cpu)
5233 {
5234         return (capacity_of(cpu) * 1024) < (cpu_util(cpu) * capacity_margin);
5235 }
5236
5237 #ifdef CONFIG_SCHED_TUNE
5238
5239 static unsigned long
5240 schedtune_margin(unsigned long signal, unsigned long boost)
5241 {
5242         unsigned long long margin = 0;
5243
5244         /*
5245          * Signal proportional compensation (SPC)
5246          *
5247          * The Boost (B) value is used to compute a Margin (M) which is
5248          * proportional to the complement of the original Signal (S):
5249          *   M = B * (SCHED_LOAD_SCALE - S)
5250          * The obtained M could be used by the caller to "boost" S.
5251          */
5252         margin  = SCHED_LOAD_SCALE - signal;
5253         margin *= boost;
5254
5255         /*
5256          * Fast integer division by constant:
5257          *  Constant   :                 (C) = 100
5258          *  Precision  : 0.1%            (P) = 0.1
5259          *  Reference  : C * 100 / P     (R) = 100000
5260          *
5261          * Thus:
5262          *  Shift bits : ceil(log(R,2))  (S) = 17
5263          *  Mult const : round(2^S/C)    (M) = 1311
5264          *
5265          *
5266          */
5267         margin  *= 1311;
5268         margin >>= 17;
5269
5270         return margin;
5271 }
5272
5273 static inline unsigned int
5274 schedtune_cpu_margin(unsigned long util, int cpu)
5275 {
5276         unsigned int boost;
5277
5278 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHEDTUNE
5279         boost = schedtune_cpu_boost(cpu);
5280 #else
5281         boost = get_sysctl_sched_cfs_boost();
5282 #endif
5283         if (boost == 0)
5284                 return 0;
5285
5286         return schedtune_margin(util, boost);
5287 }
5288
5289 static inline unsigned long
5290 schedtune_task_margin(struct task_struct *task)
5291 {
5292         unsigned int boost;
5293         unsigned long util;
5294         unsigned long margin;
5295
5296 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHEDTUNE
5297         boost = schedtune_task_boost(task);
5298 #else
5299         boost = get_sysctl_sched_cfs_boost();
5300 #endif
5301         if (boost == 0)
5302                 return 0;
5303
5304         util = task_util(task);
5305         margin = schedtune_margin(util, boost);
5306
5307         return margin;
5308 }
5309
5310 #else /* CONFIG_SCHED_TUNE */
5311
5312 static inline unsigned int
5313 schedtune_cpu_margin(unsigned long util, int cpu)
5314 {
5315         return 0;
5316 }
5317
5318 static inline unsigned int
5319 schedtune_task_margin(struct task_struct *task)
5320 {
5321         return 0;
5322 }
5323
5324 #endif /* CONFIG_SCHED_TUNE */
5325
5326 static inline unsigned long
5327 boosted_cpu_util(int cpu)
5328 {
5329         unsigned long util = cpu_util(cpu);
5330         unsigned long margin = schedtune_cpu_margin(util, cpu);
5331
5332         trace_sched_boost_cpu(cpu, util, margin);
5333
5334         return util + margin;
5335 }
5336
5337 static inline unsigned long
5338 boosted_task_util(struct task_struct *task)
5339 {
5340         unsigned long util = task_util(task);
5341         unsigned long margin = schedtune_task_margin(task);
5342
5343         trace_sched_boost_task(task, util, margin);
5344
5345         return util + margin;
5346 }
5347
5348 /*
5349  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
5350  * domain.
5351  */
5352 static struct sched_group *
5353 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p,
5354                   int this_cpu, int sd_flag)
5355 {
5356         struct sched_group *idlest = NULL, *group = sd->groups;
5357         struct sched_group *fit_group = NULL, *spare_group = NULL;
5358         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
5359         unsigned long fit_capacity = ULONG_MAX;
5360         unsigned long max_spare_capacity = capacity_margin - SCHED_LOAD_SCALE;
5361         int load_idx = sd->forkexec_idx;
5362         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
5363
5364         if (sd_flag & SD_BALANCE_WAKE)
5365                 load_idx = sd->wake_idx;
5366
5367         do {
5368                 unsigned long load, avg_load, spare_capacity;
5369                 int local_group;
5370                 int i;
5371
5372                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
5373                 if (!cpumask_intersects(sched_group_cpus(group),
5374                                         tsk_cpus_allowed(p)))
5375                         continue;
5376
5377                 local_group = cpumask_test_cpu(this_cpu,
5378                                                sched_group_cpus(group));
5379
5380                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
5381                 avg_load = 0;
5382
5383                 for_each_cpu(i, sched_group_cpus(group)) {
5384                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
5385                         if (local_group)
5386                                 load = source_load(i, load_idx);
5387                         else
5388                                 load = target_load(i, load_idx);
5389
5390                         avg_load += load;
5391
5392                         /*
5393                          * Look for most energy-efficient group that can fit
5394                          * that can fit the task.
5395                          */
5396                         if (capacity_of(i) < fit_capacity && task_fits_spare(p, i)) {
5397                                 fit_capacity = capacity_of(i);
5398                                 fit_group = group;
5399                         }
5400
5401                         /*
5402                          * Look for group which has most spare capacity on a
5403                          * single cpu.
5404                          */
5405                         spare_capacity = capacity_of(i) - cpu_util(i);
5406                         if (spare_capacity > max_spare_capacity) {
5407                                 max_spare_capacity = spare_capacity;
5408                                 spare_group = group;
5409                         }
5410                 }
5411
5412                 /* Adjust by relative CPU capacity of the group */
5413                 avg_load = (avg_load * SCHED_CAPACITY_SCALE) / group->sgc->capacity;
5414
5415                 if (local_group) {
5416                         this_load = avg_load;
5417                 } else if (avg_load < min_load) {
5418                         min_load = avg_load;
5419                         idlest = group;
5420                 }
5421         } while (group = group->next, group != sd->groups);
5422
5423         if (fit_group)
5424                 return fit_group;
5425
5426         if (spare_group)
5427                 return spare_group;
5428
5429         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
5430                 return NULL;
5431         return idlest;
5432 }
5433
5434 /*
5435  * find_idlest_cpu - find the idlest cpu among the cpus in group.
5436  */
5437 static int
5438 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
5439 {
5440         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
5441         unsigned int min_exit_latency = UINT_MAX;
5442         u64 latest_idle_timestamp = 0;
5443         int least_loaded_cpu = this_cpu;
5444         int shallowest_idle_cpu = -1;
5445         int i;
5446
5447         /* Traverse only the allowed CPUs */
5448         for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), tsk_cpus_allowed(p)) {
5449                 if (task_fits_spare(p, i)) {
5450                         struct rq *rq = cpu_rq(i);
5451                         struct cpuidle_state *idle = idle_get_state(rq);
5452                         if (idle && idle->exit_latency < min_exit_latency) {
5453                                 /*
5454                                  * We give priority to a CPU whose idle state
5455                                  * has the smallest exit latency irrespective
5456                                  * of any idle timestamp.
5457                                  */
5458                                 min_exit_latency = idle->exit_latency;
5459                                 latest_idle_timestamp = rq->idle_stamp;
5460                                 shallowest_idle_cpu = i;
5461                         } else if (idle_cpu(i) &&
5462                                    (!idle || idle->exit_latency == min_exit_latency) &&
5463                                    rq->idle_stamp > latest_idle_timestamp) {
5464                                 /*
5465                                  * If equal or no active idle state, then
5466                                  * the most recently idled CPU might have
5467                                  * a warmer cache.
5468                                  */
5469                                 latest_idle_timestamp = rq->idle_stamp;
5470                                 shallowest_idle_cpu = i;
5471                         } else if (shallowest_idle_cpu == -1) {
5472                                 /*
5473                                  * If we haven't found an idle CPU yet
5474                                  * pick a non-idle one that can fit the task as
5475                                  * fallback.
5476                                  */
5477                                 shallowest_idle_cpu = i;
5478                         }
5479                 } else if (shallowest_idle_cpu == -1) {
5480                         load = weighted_cpuload(i);
5481                         if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
5482                                 min_load = load;
5483                                 least_loaded_cpu = i;
5484                         }
5485                 }
5486         }
5487
5488         return shallowest_idle_cpu != -1 ? shallowest_idle_cpu : least_loaded_cpu;
5489 }
5490
5491 /*
5492  * Try and locate an idle CPU in the sched_domain.
5493  */
5494 static int select_idle_sibling(struct task_struct *p, int target)
5495 {
5496         struct sched_domain *sd;
5497         struct sched_group *sg;
5498         int i = task_cpu(p);
5499         int best_idle = -1;
5500         int best_idle_cstate = -1;
5501         int best_idle_capacity = INT_MAX;
5502
5503         if (!sysctl_sched_cstate_aware) {
5504                 if (idle_cpu(target))
5505                         return target;
5506
5507                 /*
5508                  * If the prevous cpu is cache affine and idle, don't be stupid.
5509                  */
5510                 if (i != target && cpus_share_cache(i, target) && idle_cpu(i))
5511                         return i;
5512         }
5513
5514         /*
5515          * Otherwise, iterate the domains and find an elegible idle cpu.
5516          */
5517         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_llc, target));
5518         for_each_lower_domain(sd) {
5519                 sg = sd->groups;
5520                 do {
5521                         if (!cpumask_intersects(sched_group_cpus(sg),
5522                                                 tsk_cpus_allowed(p)))
5523                                 goto next;
5524
5525                         if (sysctl_sched_cstate_aware) {
5526                                 for_each_cpu_and(i, tsk_cpus_allowed(p), sched_group_cpus(sg)) {
5527                                         struct rq *rq = cpu_rq(i);
5528                                         int idle_idx = idle_get_state_idx(rq);
5529                                         unsigned long new_usage = boosted_task_util(p);
5530                                         unsigned long capacity_orig = capacity_orig_of(i);
5531                                         if (new_usage > capacity_orig || !idle_cpu(i))
5532                                                 goto next;
5533
5534                                         if (i == target && new_usage <= capacity_curr_of(target))
5535                                                 return target;
5536
5537                                         if (best_idle < 0 || (idle_idx < best_idle_cstate && capacity_orig <= best_idle_capacity)) {
5538                                                 best_idle = i;
5539                                                 best_idle_cstate = idle_idx;
5540                                                 best_idle_capacity = capacity_orig;
5541                                         }
5542                                 }
5543                         } else {
5544                                 for_each_cpu(i, sched_group_cpus(sg)) {
5545                                         if (i == target || !idle_cpu(i))
5546                                                 goto next;
5547                                 }
5548
5549                                 target = cpumask_first_and(sched_group_cpus(sg),
5550                                         tsk_cpus_allowed(p));
5551                                 goto done;
5552                         }
5553 next:
5554                         sg = sg->next;
5555                 } while (sg != sd->groups);
5556         }
5557         if (best_idle > 0)
5558                 target = best_idle;
5559
5560 done:
5561         return target;
5562 }
5563
5564 static inline int find_best_target(struct task_struct *p)
5565 {
5566         int i, boosted;
5567         int target_cpu = -1;
5568         int target_capacity = 0;
5569         int backup_capacity = 0;
5570         int idle_cpu = -1;
5571         int best_idle_cstate = INT_MAX;
5572         int backup_cpu = -1;
5573         unsigned long task_util_boosted, new_util;
5574
5575         /*
5576          * Favor 1) busy cpu with most capacity at current OPP
5577          *       2) idle_cpu with capacity at current OPP
5578          *       3) busy cpu with capacity at higher OPP
5579          */
5580 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHEDTUNE
5581         boosted = schedtune_task_boost(p);
5582 #else
5583         boosted = 0;
5584 #endif
5585         task_util_boosted = boosted_task_util(p);
5586         for_each_cpu(i, tsk_cpus_allowed(p)) {
5587                 int cur_capacity = capacity_curr_of(i);
5588                 struct rq *rq = cpu_rq(i);
5589                 int idle_idx = idle_get_state_idx(rq);
5590
5591                 /*
5592                  * p's blocked utilization is still accounted for on prev_cpu
5593                  * so prev_cpu will receive a negative bias due to the double
5594                  * accounting. However, the blocked utilization may be zero.
5595                  */
5596                 new_util = cpu_util(i) + task_util_boosted;
5597
5598                 /*
5599                  * Ensure minimum capacity to grant the required boost.
5600                  * The target CPU can be already at a capacity level higher
5601                  * than the one required to boost the task.
5602                  */
5603
5604                 if (new_util > capacity_orig_of(i))
5605                         continue;
5606
5607                 /*
5608                  * For boosted tasks we favor idle cpus unconditionally to
5609                  * improve latency.
5610                  */
5611                 if (idle_idx >= 0 && boosted) {
5612                         if (idle_cpu < 0 ||
5613                                 (sysctl_sched_cstate_aware &&
5614                                  best_idle_cstate > idle_idx)) {
5615                                 best_idle_cstate = idle_idx;
5616                                 idle_cpu = i;
5617                         }
5618                         continue;
5619                 }
5620
5621                 if (new_util < cur_capacity) {
5622                         if (cpu_rq(i)->nr_running) {
5623                                 if (target_capacity == 0 ||
5624                                         target_capacity > cur_capacity) {
5625                                         /* busy CPU with most capacity at current OPP */
5626                                         target_cpu = i;
5627                                         target_capacity = cur_capacity;
5628                                 }
5629                         } else if (!boosted) {
5630                                 if (idle_cpu < 0 ||
5631                                         (sysctl_sched_cstate_aware &&
5632                                                 best_idle_cstate > idle_idx)) {
5633                                         best_idle_cstate = idle_idx;
5634                                         idle_cpu = i;
5635                                 }
5636                         }
5637                 } else if (backup_capacity == 0 ||
5638                                 backup_capacity > cur_capacity) {
5639                         /* first busy CPU with capacity at higher OPP */
5640                         backup_capacity = cur_capacity;
5641                         backup_cpu = i;
5642                 }
5643         }
5644
5645         if (!boosted && target_cpu < 0) {
5646                 target_cpu = idle_cpu >= 0 ? idle_cpu : backup_cpu;
5647         }
5648
5649         if (boosted && idle_cpu >= 0)
5650                 target_cpu = idle_cpu;
5651         return target_cpu;
5652 }
5653
5654 static int energy_aware_wake_cpu(struct task_struct *p, int target, int sync)
5655 {
5656         struct sched_domain *sd;
5657         struct sched_group *sg, *sg_target;
5658         int target_max_cap = INT_MAX;
5659         int target_cpu = task_cpu(p);
5660         unsigned long task_util_boosted, new_util;
5661         int i;
5662
5663         if (sysctl_sched_sync_hint_enable && sync) {
5664                 int cpu = smp_processor_id();
5665                 cpumask_t search_cpus;
5666                 cpumask_and(&search_cpus, tsk_cpus_allowed(p), cpu_online_mask);
5667                 if (cpumask_test_cpu(cpu, &search_cpus))
5668                         return cpu;
5669         }
5670
5671         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_ea, task_cpu(p)));
5672
5673         if (!sd)
5674                 return target;
5675
5676         sg = sd->groups;
5677         sg_target = sg;
5678
5679         if (sysctl_sched_is_big_little) {
5680
5681                 /*
5682                  * Find group with sufficient capacity. We only get here if no cpu is
5683                  * overutilized. We may end up overutilizing a cpu by adding the task,
5684                  * but that should not be any worse than select_idle_sibling().
5685                  * load_balance() should sort it out later as we get above the tipping
5686                  * point.
5687                  */
5688                 do {
5689                         /* Assuming all cpus are the same in group */
5690                         int max_cap_cpu = group_first_cpu(sg);
5691
5692                         /*
5693                          * Assume smaller max capacity means more energy-efficient.
5694                          * Ideally we should query the energy model for the right
5695                          * answer but it easily ends up in an exhaustive search.
5696                          */
5697                         if (capacity_of(max_cap_cpu) < target_max_cap &&
5698                             task_fits_max(p, max_cap_cpu)) {
5699                                 sg_target = sg;
5700                                 target_max_cap = capacity_of(max_cap_cpu);
5701                         }
5702                 } while (sg = sg->next, sg != sd->groups);
5703
5704                 task_util_boosted = boosted_task_util(p);
5705                 /* Find cpu with sufficient capacity */
5706                 for_each_cpu_and(i, tsk_cpus_allowed(p), sched_group_cpus(sg_target)) {
5707                         /*
5708                          * p's blocked utilization is still accounted for on prev_cpu
5709                          * so prev_cpu will receive a negative bias due to the double
5710                          * accounting. However, the blocked utilization may be zero.
5711                          */
5712                         new_util = cpu_util(i) + task_util_boosted;
5713
5714                         /*
5715                          * Ensure minimum capacity to grant the required boost.
5716                          * The target CPU can be already at a capacity level higher
5717                          * than the one required to boost the task.
5718                          */
5719                         if (new_util > capacity_orig_of(i))
5720                                 continue;
5721
5722                         if (new_util < capacity_curr_of(i)) {
5723                                 target_cpu = i;
5724                                 if (cpu_rq(i)->nr_running)
5725                                         break;
5726                         }
5727
5728                         /* cpu has capacity at higher OPP, keep it as fallback */
5729                         if (target_cpu == task_cpu(p))
5730                                 target_cpu = i;
5731                 }
5732         } else {
5733                 /*
5734                  * Find a cpu with sufficient capacity
5735                  */
5736                 int tmp_target = find_best_target(p);
5737                 if (tmp_target >= 0)
5738                         target_cpu = tmp_target;
5739         }
5740
5741         if (target_cpu != task_cpu(p)) {
5742                 struct energy_env eenv = {
5743                         .util_delta     = task_util(p),
5744                         .src_cpu        = task_cpu(p),
5745                         .dst_cpu        = target_cpu,
5746                         .task           = p,
5747                 };
5748
5749                 /* Not enough spare capacity on previous cpu */
5750                 if (cpu_overutilized(task_cpu(p)))
5751                         return target_cpu;
5752
5753                 if (energy_diff(&eenv) >= 0)
5754                         return task_cpu(p);
5755         }
5756
5757         return target_cpu;
5758 }
5759
5760 /*
5761  * select_task_rq_fair: Select target runqueue for the waking task in domains
5762  * that have the 'sd_flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_WAKE,
5763  * SD_BALANCE_FORK, or SD_BALANCE_EXEC.
5764  *
5765  * Balances load by selecting the idlest cpu in the idlest group, or under
5766  * certain conditions an idle sibling cpu if the domain has SD_WAKE_AFFINE set.
5767  *
5768  * Returns the target cpu number.
5769  *
5770  * preempt must be disabled.
5771  */
5772 static int
5773 select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int prev_cpu, int sd_flag, int wake_flags)
5774 {
5775         struct sched_domain *tmp, *affine_sd = NULL, *sd = NULL;
5776         int cpu = smp_processor_id();
5777         int new_cpu = prev_cpu;
5778         int want_affine = 0;
5779         int sync = wake_flags & WF_SYNC;
5780
5781         if (sd_flag & SD_BALANCE_WAKE)
5782                 want_affine = (!wake_wide(p) && task_fits_max(p, cpu) &&
5783                               cpumask_test_cpu(cpu, tsk_cpus_allowed(p))) ||
5784                               energy_aware();
5785
5786         rcu_read_lock();
5787         for_each_domain(cpu, tmp) {
5788                 if (!(tmp->flags & SD_LOAD_BALANCE))
5789                         break;
5790
5791                 /*
5792                  * If both cpu and prev_cpu are part of this domain,
5793                  * cpu is a valid SD_WAKE_AFFINE target.
5794                  */
5795                 if (want_affine && (tmp->flags & SD_WAKE_AFFINE) &&
5796                     cpumask_test_cpu(prev_cpu, sched_domain_span(tmp))) {
5797                         affine_sd = tmp;
5798                         break;
5799                 }
5800
5801                 if (tmp->flags & sd_flag)
5802                         sd = tmp;
5803                 else if (!want_affine)
5804                         break;
5805         }
5806
5807         if (affine_sd) {
5808                 sd = NULL; /* Prefer wake_affine over balance flags */
5809                 if (cpu != prev_cpu && wake_affine(affine_sd, p, sync))
5810                         new_cpu = cpu;
5811         }
5812
5813         if (!sd) {
5814                 if (energy_aware() && !cpu_rq(cpu)->rd->overutilized)
5815                         new_cpu = energy_aware_wake_cpu(p, prev_cpu, sync);
5816                 else if (sd_flag & SD_BALANCE_WAKE) /* XXX always ? */
5817                         new_cpu = select_idle_sibling(p, new_cpu);
5818
5819         } else while (sd) {
5820                 struct sched_group *group;
5821                 int weight;
5822
5823                 if (!(sd->flags & sd_flag)) {
5824                         sd = sd->child;
5825                         continue;
5826                 }
5827
5828                 group = find_idlest_group(sd, p, cpu, sd_flag);
5829                 if (!group) {
5830                         sd = sd->child;
5831                         continue;
5832                 }
5833
5834                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, p, cpu);
5835                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu) {
5836                         /* Now try balancing at a lower domain level of cpu */
5837                         sd = sd->child;
5838                         continue;
5839                 }
5840
5841                 /* Now try balancing at a lower domain level of new_cpu */
5842                 cpu = new_cpu;
5843                 weight = sd->span_weight;
5844                 sd = NULL;
5845                 for_each_domain(cpu, tmp) {
5846                         if (weight <= tmp->span_weight)
5847                                 break;
5848                         if (tmp->flags & sd_flag)
5849                                 sd = tmp;
5850                 }
5851                 /* while loop will break here if sd == NULL */
5852         }
5853         rcu_read_unlock();
5854
5855         return new_cpu;
5856 }
5857
5858 /*
5859  * Called immediately before a task is migrated to a new cpu; task_cpu(p) and
5860  * cfs_rq_of(p) references at time of call are still valid and identify the
5861  * previous cpu.  However, the caller only guarantees p->pi_lock is held; no
5862  * other assumptions, including the state of rq->lock, should be made.
5863  */
5864 static void migrate_task_rq_fair(struct task_struct *p)
5865 {
5866         /*
5867          * We are supposed to update the task to "current" time, then its up to date
5868          * and ready to go to new CPU/cfs_rq. But we have difficulty in getting
5869          * what current time is, so simply throw away the out-of-date time. This
5870          * will result in the wakee task is less decayed, but giving the wakee more
5871          * load sounds not bad.
5872          */
5873         remove_entity_load_avg(&p->se);
5874
5875         /* Tell new CPU we are migrated */
5876         p->se.avg.last_update_time = 0;
5877
5878         /* We have migrated, no longer consider this task hot */
5879         p->se.exec_start = 0;
5880 }
5881
5882 static void task_dead_fair(struct task_struct *p)
5883 {
5884         remove_entity_load_avg(&p->se);
5885 }
5886 #else
5887 #define task_fits_max(p, cpu) true
5888 #endif /* CONFIG_SMP */
5889
5890 static unsigned long
5891 wakeup_gran(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
5892 {
5893         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
5894
5895         /*
5896          * Since its curr running now, convert the gran from real-time
5897          * to virtual-time in his units.
5898          *
5899          * By using 'se' instead of 'curr' we penalize light tasks, so
5900          * they get preempted easier. That is, if 'se' < 'curr' then
5901          * the resulting gran will be larger, therefore penalizing the
5902          * lighter, if otoh 'se' > 'curr' then the resulting gran will
5903          * be smaller, again penalizing the lighter task.
5904          *
5905          * This is especially important for buddies when the leftmost
5906          * task is higher priority than the buddy.
5907          */
5908         return calc_delta_fair(gran, se);
5909 }
5910
5911 /*
5912  * Should 'se' preempt 'curr'.
5913  *
5914  *             |s1
5915  *        |s2
5916  *   |s3
5917  *         g
5918  *      |<--->|c
5919  *
5920  *  w(c, s1) = -1
5921  *  w(c, s2) =  0
5922  *  w(c, s3) =  1
5923  *
5924  */
5925 static int
5926 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
5927 {
5928         s64 gran, vdiff = curr->vruntime - se->vruntime;
5929
5930         if (vdiff <= 0)
5931                 return -1;
5932
5933         gran = wakeup_gran(curr, se);
5934         if (vdiff > gran)
5935                 return 1;
5936
5937         return 0;
5938 }
5939
5940 static void set_last_buddy(struct sched_entity *se)
5941 {
5942         if (entity_is_task(se) && unlikely(task_of(se)->policy == SCHED_IDLE))
5943                 return;
5944
5945         for_each_sched_entity(se)
5946                 cfs_rq_of(se)->last = se;
5947 }
5948
5949 static void set_next_buddy(struct sched_entity *se)
5950 {
5951         if (entity_is_task(se) && unlikely(task_of(se)->policy == SCHED_IDLE))
5952                 return;
5953
5954         for_each_sched_entity(se)
5955                 cfs_rq_of(se)->next = se;
5956 }
5957
5958 static void set_skip_buddy(struct sched_entity *se)
5959 {
5960         for_each_sched_entity(se)
5961                 cfs_rq_of(se)->skip = se;
5962 }
5963
5964 /*
5965  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
5966  */
5967 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wake_flags)
5968 {
5969         struct task_struct *curr = rq->curr;
5970         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
5971         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
5972         int scale = cfs_rq->nr_running >= sched_nr_latency;
5973         int next_buddy_marked = 0;
5974
5975         if (unlikely(se == pse))
5976                 return;
5977
5978         /*
5979          * This is possible from callers such as attach_tasks(), in which we
5980          * unconditionally check_prempt_curr() after an enqueue (which may have
5981          * lead to a throttle).  This both saves work and prevents false
5982          * next-buddy nomination below.
5983          */
5984         if (unlikely(throttled_hierarchy(cfs_rq_of(pse))))
5985                 return;
5986
5987         if (sched_feat(NEXT_BUDDY) && scale && !(wake_flags & WF_FORK)) {
5988                 set_next_buddy(pse);
5989                 next_buddy_marked = 1;
5990         }
5991
5992         /*
5993          * We can come here with TIF_NEED_RESCHED already set from new task
5994          * wake up path.
5995          *
5996          * Note: this also catches the edge-case of curr being in a throttled
5997          * group (e.g. via set_curr_task), since update_curr() (in the
5998          * enqueue of curr) will have resulted in resched being set.  This
5999          * prevents us from potentially nominating it as a false LAST_BUDDY
6000          * below.
6001          */
6002         if (test_tsk_need_resched(curr))
6003                 return;
6004
6005         /* Idle tasks are by definition preempted by non-idle tasks. */
6006         if (unlikely(curr->policy == SCHED_IDLE) &&
6007             likely(p->policy != SCHED_IDLE))
6008                 goto preempt;
6009
6010         /*
6011          * Batch and idle tasks do not preempt non-idle tasks (their preemption
6012          * is driven by the tick):
6013          */
6014         if (unlikely(p->policy != SCHED_NORMAL) || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPTION))
6015                 return;
6016
6017         find_matching_se(&se, &pse);
6018         update_curr(cfs_rq_of(se));
6019         BUG_ON(!pse);
6020         if (wakeup_preempt_entity(se, pse) == 1) {
6021                 /*
6022                  * Bias pick_next to pick the sched entity that is
6023                  * triggering this preemption.
6024                  */
6025                 if (!next_buddy_marked)
6026                         set_next_buddy(pse);
6027                 goto preempt;
6028         }
6029
6030         return;
6031
6032 preempt:
6033         resched_curr(rq);
6034         /*
6035          * Only set the backward buddy when the current task is still
6036          * on the rq. This can happen when a wakeup gets interleaved
6037          * with schedule on the ->pre_schedule() or idle_balance()
6038          * point, either of which can * drop the rq lock.
6039          *
6040          * Also, during early boot the idle thread is in the fair class,
6041          * for obvious reasons its a bad idea to schedule back to it.
6042          */
6043         if (unlikely(!se->on_rq || curr == rq->idle))
6044                 return;
6045
6046         if (sched_feat(LAST_BUDDY) && scale && entity_is_task(se))
6047                 set_last_buddy(se);
6048 }
6049
6050 static struct task_struct *
6051 pick_next_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
6052 {
6053         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
6054         struct sched_entity *se;
6055         struct task_struct *p;
6056         int new_tasks;
6057
6058 again:
6059 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6060         if (!cfs_rq->nr_running)
6061                 goto idle;
6062
6063         if (prev->sched_class != &fair_sched_class)
6064                 goto simple;
6065
6066         /*
6067          * Because of the set_next_buddy() in dequeue_task_fair() it is rather
6068          * likely that a next task is from the same cgroup as the current.
6069          *
6070          * Therefore attempt to avoid putting and setting the entire cgroup
6071          * hierarchy, only change the part that actually changes.
6072          */
6073
6074         do {
6075                 struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
6076
6077                 /*
6078                  * Since we got here without doing put_prev_entity() we also
6079                  * have to consider cfs_rq->curr. If it is still a runnable
6080                  * entity, update_curr() will update its vruntime, otherwise
6081                  * forget we've ever seen it.
6082                  */
6083                 if (curr) {
6084                         if (curr->on_rq)
6085                                 update_curr(cfs_rq);
6086                         else
6087                                 curr = NULL;
6088
6089                         /*
6090                          * This call to check_cfs_rq_runtime() will do the
6091                          * throttle and dequeue its entity in the parent(s).
6092                          * Therefore the 'simple' nr_running test will indeed
6093                          * be correct.
6094                          */
6095                         if (unlikely(check_cfs_rq_runtime(cfs_rq)))
6096                                 goto simple;
6097                 }
6098
6099                 se = pick_next_entity(cfs_rq, curr);
6100                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
6101         } while (cfs_rq);
6102
6103         p = task_of(se);
6104
6105         /*
6106          * Since we haven't yet done put_prev_entity and if the selected task
6107          * is a different task than we started out with, try and touch the
6108          * least amount of cfs_rqs.
6109          */
6110         if (prev != p) {
6111                 struct sched_entity *pse = &prev->se;
6112
6113                 while (!(cfs_rq = is_same_group(se, pse))) {
6114                         int se_depth = se->depth;
6115                         int pse_depth = pse->depth;
6116
6117                         if (se_depth <= pse_depth) {
6118                                 put_prev_entity(cfs_rq_of(pse), pse);
6119                                 pse = parent_entity(pse);
6120                         }
6121                         if (se_depth >= pse_depth) {
6122                                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
6123                                 se = parent_entity(se);
6124                         }
6125                 }
6126
6127                 put_prev_entity(cfs_rq, pse);
6128                 set_next_entity(cfs_rq, se);
6129         }
6130
6131         if (hrtick_enabled(rq))
6132                 hrtick_start_fair(rq, p);
6133
6134         rq->misfit_task = !task_fits_max(p, rq->cpu);
6135
6136         return p;
6137 simple:
6138         cfs_rq = &rq->cfs;
6139 #endif
6140
6141         if (!cfs_rq->nr_running)
6142                 goto idle;
6143
6144         put_prev_task(rq, prev);
6145
6146         do {
6147                 se = pick_next_entity(cfs_rq, NULL);
6148                 set_next_entity(cfs_rq, se);
6149                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
6150         } while (cfs_rq);
6151
6152         p = task_of(se);
6153
6154         if (hrtick_enabled(rq))
6155                 hrtick_start_fair(rq, p);
6156
6157         rq->misfit_task = !task_fits_max(p, rq->cpu);
6158
6159         return p;
6160
6161 idle:
6162         rq->misfit_task = 0;
6163         /*
6164          * This is OK, because current is on_cpu, which avoids it being picked
6165          * for load-balance and preemption/IRQs are still disabled avoiding
6166          * further scheduler activity on it and we're being very careful to
6167          * re-start the picking loop.
6168          */
6169         lockdep_unpin_lock(&rq->lock);
6170         new_tasks = idle_balance(rq);
6171         lockdep_pin_lock(&rq->lock);
6172         /*
6173          * Because idle_balance() releases (and re-acquires) rq->lock, it is
6174          * possible for any higher priority task to appear. In that case we
6175          * must re-start the pick_next_entity() loop.
6176          */
6177         if (new_tasks < 0)
6178                 return RETRY_TASK;
6179
6180         if (new_tasks > 0)
6181                 goto again;
6182
6183         return NULL;
6184 }
6185
6186 /*
6187  * Account for a descheduled task:
6188  */
6189 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
6190 {
6191         struct sched_entity *se = &prev->se;
6192         struct cfs_rq *cfs_rq;
6193
6194         for_each_sched_entity(se) {
6195                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
6196                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
6197         }
6198 }
6199
6200 /*
6201  * sched_yield() is very simple
6202  *
6203  * The magic of dealing with the ->skip buddy is in pick_next_entity.
6204  */
6205 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
6206 {
6207         struct task_struct *curr = rq->curr;
6208         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
6209         struct sched_entity *se = &curr->se;
6210
6211         /*
6212          * Are we the only task in the tree?
6213          */
6214         if (unlikely(rq->nr_running == 1))
6215                 return;
6216
6217         clear_buddies(cfs_rq, se);
6218
6219         if (curr->policy != SCHED_BATCH) {
6220                 update_rq_clock(rq);
6221                 /*
6222                  * Update run-time statistics of the 'current'.
6223                  */
6224                 update_curr(cfs_rq);
6225                 /*
6226                  * Tell update_rq_clock() that we've just updated,
6227                  * so we don't do microscopic update in schedule()
6228                  * and double the fastpath cost.
6229                  */
6230                 rq_clock_skip_update(rq, true);
6231         }
6232
6233         set_skip_buddy(se);
6234 }
6235
6236 static bool yield_to_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt)
6237 {
6238         struct sched_entity *se = &p->se;
6239
6240         /* throttled hierarchies are not runnable */
6241         if (!se->on_rq || throttled_hierarchy(cfs_rq_of(se)))
6242                 return false;
6243
6244         /* Tell the scheduler that we'd really like pse to run next. */
6245         set_next_buddy(se);
6246
6247         yield_task_fair(rq);
6248
6249         return true;
6250 }
6251
6252 #ifdef CONFIG_SMP
6253 /**************************************************
6254  * Fair scheduling class load-balancing methods.
6255  *
6256  * BASICS
6257  *
6258  * The purpose of load-balancing is to achieve the same basic fairness the
6259  * per-cpu scheduler provides, namely provide a proportional amount of compute
6260  * time to each task. This is expressed in the following equation:
6261  *
6262  *   W_i,n/P_i == W_j,n/P_j for all i,j                               (1)
6263  *
6264  * Where W_i,n is the n-th weight average for cpu i. The instantaneous weight
6265  * W_i,0 is defined as:
6266  *
6267  *   W_i,0 = \Sum_j w_i,j                                             (2)
6268  *
6269  * Where w_i,j is the weight of the j-th runnable task on cpu i. This weight
6270  * is derived from the nice value as per prio_to_weight[].
6271  *
6272  * The weight average is an exponential decay average of the instantaneous
6273  * weight:
6274  *
6275  *   W'_i,n = (2^n - 1) / 2^n * W_i,n + 1 / 2^n * W_i,0               (3)
6276  *
6277  * C_i is the compute capacity of cpu i, typically it is the
6278  * fraction of 'recent' time available for SCHED_OTHER task execution. But it
6279  * can also include other factors [XXX].
6280  *
6281  * To achieve this balance we define a measure of imbalance which follows
6282  * directly from (1):
6283  *
6284  *   imb_i,j = max{ avg(W/C), W_i/C_i } - min{ avg(W/C), W_j/C_j }    (4)
6285  *
6286  * We them move tasks around to minimize the imbalance. In the continuous
6287  * function space it is obvious this converges, in the discrete case we get
6288  * a few fun cases generally called infeasible weight scenarios.
6289  *
6290  * [XXX expand on:
6291  *     - infeasible weights;
6292  *     - local vs global optima in the discrete case. ]
6293  *
6294  *
6295  * SCHED DOMAINS
6296  *
6297  * In order to solve the imbalance equation (4), and avoid the obvious O(n^2)
6298  * for all i,j solution, we create a tree of cpus that follows the hardware
6299  * topology where each level pairs two lower groups (or better). This results
6300  * in O(log n) layers. Furthermore we reduce the number of cpus going up the
6301  * tree to only the first of the previous level and we decrease the frequency
6302  * of load-balance at each level inv. proportional to the number of cpus in
6303  * the groups.
6304  *
6305  * This yields:
6306  *
6307  *     log_2 n     1     n
6308  *   \Sum       { --- * --- * 2^i } = O(n)                            (5)
6309  *     i = 0      2^i   2^i
6310  *                               `- size of each group
6311  *         |         |     `- number of cpus doing load-balance
6312  *         |         `- freq
6313  *         `- sum over all levels
6314  *
6315  * Coupled with a limit on how many tasks we can migrate every balance pass,
6316  * this makes (5) the runtime complexity of the balancer.
6317  *
6318  * An important property here is that each CPU is still (indirectly) connected
6319  * to every other cpu in at most O(log n) steps:
6320  *
6321  * The adjacency matrix of the resulting graph is given by:
6322  *
6323  *             log_2 n     
6324  *   A_i,j = \Union     (i % 2^k == 0) && i / 2^(k+1) == j / 2^(k+1)  (6)
6325  *             k = 0
6326  *
6327  * And you'll find that:
6328  *
6329  *   A^(log_2 n)_i,j != 0  for all i,j                                (7)
6330  *
6331  * Showing there's indeed a path between every cpu in at most O(log n) steps.
6332  * The task movement gives a factor of O(m), giving a convergence complexity
6333  * of:
6334  *
6335  *   O(nm log n),  n := nr_cpus, m := nr_tasks                        (8)
6336  *
6337  *
6338  * WORK CONSERVING
6339  *
6340  * In order to avoid CPUs going idle while there's still work to do, new idle
6341  * balancing is more aggressive and has the newly idle cpu iterate up the domain
6342  * tree itself instead of relying on other CPUs to bring it work.
6343  *
6344  * This adds some complexity to both (5) and (8) but it reduces the total idle
6345  * time.
6346  *
6347  * [XXX more?]
6348  *
6349  *
6350  * CGROUPS
6351  *
6352  * Cgroups make a horror show out of (2), instead of a simple sum we get:
6353  *
6354  *                                s_k,i
6355  *   W_i,0 = \Sum_j \Prod_k w_k * -----                               (9)
6356  *                                 S_k
6357  *
6358  * Where
6359  *
6360  *   s_k,i = \Sum_j w_i,j,k  and  S_k = \Sum_i s_k,i                 (10)
6361  *
6362  * w_i,j,k is the weight of the j-th runnable task in the k-th cgroup on cpu i.
6363  *
6364  * The big problem is S_k, its a global sum needed to compute a local (W_i)
6365  * property.
6366  *
6367  * [XXX write more on how we solve this.. _after_ merging pjt's patches that
6368  *      rewrite all of this once again.]
6369  */ 
6370
6371 static unsigned long __read_mostly max_load_balance_interval = HZ/10;
6372
6373 enum fbq_type { regular, remote, all };
6374
6375 enum group_type {
6376         group_other = 0,
6377         group_misfit_task,
6378         group_imbalanced,
6379         group_overloaded,
6380 };
6381
6382 #define LBF_ALL_PINNED  0x01
6383 #define LBF_NEED_BREAK  0x02
6384 #define LBF_DST_PINNED  0x04
6385 #define LBF_SOME_PINNED 0x08
6386
6387 struct lb_env {
6388         struct sched_domain     *sd;
6389
6390         struct rq               *src_rq;
6391         int                     src_cpu;
6392
6393         int                     dst_cpu;
6394         struct rq               *dst_rq;
6395
6396         struct cpumask          *dst_grpmask;
6397         int                     new_dst_cpu;
6398         enum cpu_idle_type      idle;
6399         long                    imbalance;
6400         unsigned int            src_grp_nr_running;
6401         /* The set of CPUs under consideration for load-balancing */
6402         struct cpumask          *cpus;
6403
6404         unsigned int            flags;
6405
6406         unsigned int            loop;
6407         unsigned int            loop_break;
6408         unsigned int            loop_max;
6409
6410         enum fbq_type           fbq_type;
6411         enum group_type         busiest_group_type;
6412         struct list_head        tasks;
6413 };
6414
6415 /*
6416  * Is this task likely cache-hot:
6417  */
6418 static int task_hot(struct task_struct *p, struct lb_env *env)
6419 {
6420         s64 delta;
6421
6422         lockdep_assert_held(&env->src_rq->lock);
6423
6424         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
6425                 return 0;
6426
6427         if (unlikely(p->policy == SCHED_IDLE))
6428                 return 0;
6429
6430         /*
6431          * Buddy candidates are cache hot:
6432          */
6433         if (sched_feat(CACHE_HOT_BUDDY) && env->dst_rq->nr_running &&
6434                         (&p->se == cfs_rq_of(&p->se)->next ||
6435                          &p->se == cfs_rq_of(&p->se)->last))
6436                 return 1;
6437
6438         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
6439                 return 1;
6440         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
6441                 return 0;
6442
6443         delta = rq_clock_task(env->src_rq) - p->se.exec_start;
6444
6445         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
6446 }
6447
6448 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
6449 /*
6450  * Returns 1, if task migration degrades locality
6451  * Returns 0, if task migration improves locality i.e migration preferred.
6452  * Returns -1, if task migration is not affected by locality.
6453  */
6454 static int migrate_degrades_locality(struct task_struct *p, struct lb_env *env)
6455 {
6456         struct numa_group *numa_group = rcu_dereference(p->numa_group);
6457         unsigned long src_faults, dst_faults;
6458         int src_nid, dst_nid;
6459
6460         if (!static_branch_likely(&sched_numa_balancing))
6461                 return -1;
6462
6463         if (!p->numa_faults || !(env->sd->flags & SD_NUMA))
6464                 return -1;
6465
6466         src_nid = cpu_to_node(env->src_cpu);
6467         dst_nid = cpu_to_node(env->dst_cpu);
6468
6469         if (src_nid == dst_nid)
6470                 return -1;
6471
6472         /* Migrating away from the preferred node is always bad. */
6473         if (src_nid == p->numa_preferred_nid) {
6474                 if (env->src_rq->nr_running > env->src_rq->nr_preferred_running)
6475                         return 1;
6476                 else
6477                         return -1;
6478         }
6479
6480         /* Encourage migration to the preferred node. */
6481         if (dst_nid == p->numa_preferred_nid)
6482                 return 0;
6483
6484         if (numa_group) {
6485                 src_faults = group_faults(p, src_nid);
6486                 dst_faults = group_faults(p, dst_nid);
6487         } else {
6488                 src_faults = task_faults(p, src_nid);
6489                 dst_faults = task_faults(p, dst_nid);
6490         }
6491
6492         return dst_faults < src_faults;
6493 }
6494
6495 #else
6496 static inline int migrate_degrades_locality(struct task_struct *p,
6497                                              struct lb_env *env)
6498 {
6499         return -1;
6500 }
6501 #endif
6502
6503 /*
6504  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
6505  */
6506 static
6507 int can_migrate_task(struct task_struct *p, struct lb_env *env)
6508 {
6509         int tsk_cache_hot;
6510
6511         lockdep_assert_held(&env->src_rq->lock);
6512
6513         /*
6514          * We do not migrate tasks that are:
6515          * 1) throttled_lb_pair, or
6516          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
6517          * 3) running (obviously), or
6518          * 4) are cache-hot on their current CPU.
6519          */
6520         if (throttled_lb_pair(task_group(p), env->src_cpu, env->dst_cpu))
6521                 return 0;
6522
6523         if (!cpumask_test_cpu(env->dst_cpu, tsk_cpus_allowed(p))) {
6524                 int cpu;
6525
6526                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_failed_migrations_affine);
6527
6528                 env->flags |= LBF_SOME_PINNED;
6529
6530                 /*
6531                  * Remember if this task can be migrated to any other cpu in
6532                  * our sched_group. We may want to revisit it if we couldn't
6533                  * meet load balance goals by pulling other tasks on src_cpu.
6534                  *
6535                  * Also avoid computing new_dst_cpu if we have already computed
6536                  * one in current iteration.
6537                  */
6538                 if (!env->dst_grpmask || (env->flags & LBF_DST_PINNED))
6539                         return 0;
6540
6541                 /* Prevent to re-select dst_cpu via env's cpus */
6542                 for_each_cpu_and(cpu, env->dst_grpmask, env->cpus) {
6543                         if (cpumask_test_cpu(cpu, tsk_cpus_allowed(p))) {
6544                                 env->flags |= LBF_DST_PINNED;
6545                                 env->new_dst_cpu = cpu;
6546                                 break;
6547                         }
6548                 }
6549
6550                 return 0;
6551         }
6552
6553         /* Record that we found atleast one task that could run on dst_cpu */
6554         env->flags &= ~LBF_ALL_PINNED;
6555
6556         if (task_running(env->src_rq, p)) {
6557                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_failed_migrations_running);
6558                 return 0;
6559         }
6560
6561         /*
6562          * Aggressive migration if:
6563          * 1) destination numa is preferred
6564          * 2) task is cache cold, or
6565          * 3) too many balance attempts have failed.
6566          */
6567         tsk_cache_hot = migrate_degrades_locality(p, env);
6568         if (tsk_cache_hot == -1)
6569                 tsk_cache_hot = task_hot(p, env);
6570
6571         if (tsk_cache_hot <= 0 ||
6572             env->sd->nr_balance_failed > env->sd->cache_nice_tries) {
6573                 if (tsk_cache_hot == 1) {
6574                         schedstat_inc(env->sd, lb_hot_gained[env->idle]);
6575                         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_forced_migrations);
6576                 }
6577                 return 1;
6578         }
6579
6580         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_failed_migrations_hot);
6581         return 0;
6582 }
6583
6584 /*
6585  * detach_task() -- detach the task for the migration specified in env
6586  */
6587 static void detach_task(struct task_struct *p, struct lb_env *env)
6588 {
6589         lockdep_assert_held(&env->src_rq->lock);
6590
6591         deactivate_task(env->src_rq, p, 0);
6592         p->on_rq = TASK_ON_RQ_MIGRATING;
6593         set_task_cpu(p, env->dst_cpu);
6594 }
6595
6596 /*
6597  * detach_one_task() -- tries to dequeue exactly one task from env->src_rq, as
6598  * part of active balancing operations within "domain".
6599  *
6600  * Returns a task if successful and NULL otherwise.
6601  */
6602 static struct task_struct *detach_one_task(struct lb_env *env)
6603 {
6604         struct task_struct *p, *n;
6605
6606         lockdep_assert_held(&env->src_rq->lock);
6607
6608         list_for_each_entry_safe(p, n, &env->src_rq->cfs_tasks, se.group_node) {
6609                 if (!can_migrate_task(p, env))
6610                         continue;
6611
6612                 detach_task(p, env);
6613
6614                 /*
6615                  * Right now, this is only the second place where
6616                  * lb_gained[env->idle] is updated (other is detach_tasks)
6617                  * so we can safely collect stats here rather than
6618                  * inside detach_tasks().
6619                  */
6620                 schedstat_inc(env->sd, lb_gained[env->idle]);
6621                 return p;
6622         }
6623         return NULL;
6624 }
6625
6626 static const unsigned int sched_nr_migrate_break = 32;
6627
6628 /*
6629  * detach_tasks() -- tries to detach up to imbalance weighted load from
6630  * busiest_rq, as part of a balancing operation within domain "sd".
6631  *
6632  * Returns number of detached tasks if successful and 0 otherwise.
6633  */
6634 static int detach_tasks(struct lb_env *env)
6635 {
6636         struct list_head *tasks = &env->src_rq->cfs_tasks;
6637         struct task_struct *p;
6638         unsigned long load;
6639         int detached = 0;
6640
6641         lockdep_assert_held(&env->src_rq->lock);
6642
6643         if (env->imbalance <= 0)
6644                 return 0;
6645
6646         while (!list_empty(tasks)) {
6647                 /*
6648                  * We don't want to steal all, otherwise we may be treated likewise,
6649                  * which could at worst lead to a livelock crash.
6650                  */
6651                 if (env->idle != CPU_NOT_IDLE && env->src_rq->nr_running <= 1)
6652                         break;
6653
6654                 p = list_first_entry(tasks, struct task_struct, se.group_node);
6655
6656                 env->loop++;
6657                 /* We've more or less seen every task there is, call it quits */
6658                 if (env->loop > env->loop_max)
6659                         break;
6660
6661                 /* take a breather every nr_migrate tasks */
6662                 if (env->loop > env->loop_break) {
6663                         env->loop_break += sched_nr_migrate_break;
6664                         env->flags |= LBF_NEED_BREAK;
6665                         break;
6666                 }
6667
6668                 if (!can_migrate_task(p, env))
6669                         goto next;
6670
6671                 load = task_h_load(p);
6672
6673                 if (sched_feat(LB_MIN) && load < 16 && !env->sd->nr_balance_failed)
6674                         goto next;
6675
6676                 if ((load / 2) > env->imbalance)
6677                         goto next;
6678
6679                 detach_task(p, env);
6680                 list_add(&p->se.group_node, &env->tasks);
6681
6682                 detached++;
6683                 env->imbalance -= load;
6684
6685 #ifdef CONFIG_PREEMPT
6686                 /*
6687                  * NEWIDLE balancing is a source of latency, so preemptible
6688                  * kernels will stop after the first task is detached to minimize
6689                  * the critical section.
6690                  */
6691                 if (env->idle == CPU_NEWLY_IDLE)
6692                         break;
6693 #endif
6694
6695                 /*
6696                  * We only want to steal up to the prescribed amount of
6697                  * weighted load.
6698                  */
6699                 if (env->imbalance <= 0)
6700                         break;
6701
6702                 continue;
6703 next:
6704                 list_move_tail(&p->se.group_node, tasks);
6705         }
6706
6707         /*
6708          * Right now, this is one of only two places we collect this stat
6709          * so we can safely collect detach_one_task() stats here rather
6710          * than inside detach_one_task().
6711          */
6712         schedstat_add(env->sd, lb_gained[env->idle], detached);
6713
6714         return detached;
6715 }
6716
6717 /*
6718  * attach_task() -- attach the task detached by detach_task() to its new rq.
6719  */
6720 static void attach_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
6721 {
6722         lockdep_assert_held(&rq->lock);
6723
6724         BUG_ON(task_rq(p) != rq);
6725         p->on_rq = TASK_ON_RQ_QUEUED;
6726         activate_task(rq, p, 0);
6727         check_preempt_curr(rq, p, 0);
6728 }
6729
6730 /*
6731  * attach_one_task() -- attaches the task returned from detach_one_task() to
6732  * its new rq.
6733  */
6734 static void attach_one_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
6735 {
6736         raw_spin_lock(&rq->lock);
6737         attach_task(rq, p);
6738         /*
6739          * We want to potentially raise target_cpu's OPP.
6740          */
6741         update_capacity_of(cpu_of(rq));
6742         raw_spin_unlock(&rq->lock);
6743 }
6744
6745 /*
6746  * attach_tasks() -- attaches all tasks detached by detach_tasks() to their
6747  * new rq.
6748  */
6749 static void attach_tasks(struct lb_env *env)
6750 {
6751         struct list_head *tasks = &env->tasks;
6752         struct task_struct *p;
6753
6754         raw_spin_lock(&env->dst_rq->lock);
6755
6756         while (!list_empty(tasks)) {
6757                 p = list_first_entry(tasks, struct task_struct, se.group_node);
6758                 list_del_init(&p->se.group_node);
6759
6760                 attach_task(env->dst_rq, p);
6761         }
6762
6763         /*
6764          * We want to potentially raise env.dst_cpu's OPP.
6765          */
6766         update_capacity_of(env->dst_cpu);
6767
6768         raw_spin_unlock(&env->dst_rq->lock);
6769 }
6770
6771 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6772 static void update_blocked_averages(int cpu)
6773 {
6774         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
6775         struct cfs_rq *cfs_rq;
6776         unsigned long flags;
6777
6778         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6779         update_rq_clock(rq);
6780
6781         /*
6782          * Iterates the task_group tree in a bottom up fashion, see
6783          * list_add_leaf_cfs_rq() for details.
6784          */
6785         for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) {
6786                 /* throttled entities do not contribute to load */
6787                 if (throttled_hierarchy(cfs_rq))
6788                         continue;
6789
6790                 if (update_cfs_rq_load_avg(cfs_rq_clock_task(cfs_rq), cfs_rq))
6791                         update_tg_load_avg(cfs_rq, 0);
6792         }
6793         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6794 }
6795
6796 /*
6797  * Compute the hierarchical load factor for cfs_rq and all its ascendants.
6798  * This needs to be done in a top-down fashion because the load of a child
6799  * group is a fraction of its parents load.
6800  */
6801 static void update_cfs_rq_h_load(struct cfs_rq *cfs_rq)
6802 {
6803         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
6804         struct sched_entity *se = cfs_rq->tg->se[cpu_of(rq)];
6805         unsigned long now = jiffies;
6806         unsigned long load;
6807
6808         if (cfs_rq->last_h_load_update == now)
6809                 return;
6810
6811         cfs_rq->h_load_next = NULL;
6812         for_each_sched_entity(se) {
6813                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
6814                 cfs_rq->h_load_next = se;
6815                 if (cfs_rq->last_h_load_update == now)
6816                         break;
6817         }
6818
6819         if (!se) {
6820                 cfs_rq->h_load = cfs_rq_load_avg(cfs_rq);
6821                 cfs_rq->last_h_load_update = now;
6822         }
6823
6824         while ((se = cfs_rq->h_load_next) != NULL) {
6825                 load = cfs_rq->h_load;
6826                 load = div64_ul(load * se->avg.load_avg,
6827                         cfs_rq_load_avg(cfs_rq) + 1);
6828                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
6829                 cfs_rq->h_load = load;
6830                 cfs_rq->last_h_load_update = now;
6831         }
6832 }
6833
6834 static unsigned long task_h_load(struct task_struct *p)
6835 {
6836         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
6837
6838         update_cfs_rq_h_load(cfs_rq);
6839         return div64_ul(p->se.avg.load_avg * cfs_rq->h_load,
6840                         cfs_rq_load_avg(cfs_rq) + 1);
6841 }
6842 #else
6843 static inline void update_blocked_averages(int cpu)
6844 {
6845         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
6846         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
6847         unsigned long flags;
6848
6849         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6850         update_rq_clock(rq);
6851         update_cfs_rq_load_avg(cfs_rq_clock_task(cfs_rq), cfs_rq);
6852         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6853 }
6854
6855 static unsigned long task_h_load(struct task_struct *p)
6856 {
6857         return p->se.avg.load_avg;
6858 }
6859 #endif
6860
6861 /********** Helpers for find_busiest_group ************************/
6862
6863 /*
6864  * sg_lb_stats - stats of a sched_group required for load_balancing
6865  */
6866 struct sg_lb_stats {
6867         unsigned long avg_load; /*Avg load across the CPUs of the group */
6868         unsigned long group_load; /* Total load over the CPUs of the group */
6869         unsigned long sum_weighted_load; /* Weighted load of group's tasks */
6870         unsigned long load_per_task;
6871         unsigned long group_capacity;
6872         unsigned long group_util; /* Total utilization of the group */
6873         unsigned int sum_nr_running; /* Nr tasks running in the group */
6874         unsigned int idle_cpus;
6875         unsigned int group_weight;
6876         enum group_type group_type;
6877         int group_no_capacity;
6878         int group_misfit_task; /* A cpu has a task too big for its capacity */
6879 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
6880         unsigned int nr_numa_running;
6881         unsigned int nr_preferred_running;
6882 #endif
6883 };
6884
6885 /*
6886  * sd_lb_stats - Structure to store the statistics of a sched_domain
6887  *               during load balancing.
6888  */
6889 struct sd_lb_stats {
6890         struct sched_group *busiest;    /* Busiest group in this sd */
6891         struct sched_group *local;      /* Local group in this sd */
6892         unsigned long total_load;       /* Total load of all groups in sd */
6893         unsigned long total_capacity;   /* Total capacity of all groups in sd */
6894         unsigned long avg_load; /* Average load across all groups in sd */
6895
6896         struct sg_lb_stats busiest_stat;/* Statistics of the busiest group */
6897         struct sg_lb_stats local_stat;  /* Statistics of the local group */
6898 };
6899
6900 static inline void init_sd_lb_stats(struct sd_lb_stats *sds)
6901 {
6902         /*
6903          * Skimp on the clearing to avoid duplicate work. We can avoid clearing
6904          * local_stat because update_sg_lb_stats() does a full clear/assignment.
6905          * We must however clear busiest_stat::avg_load because
6906          * update_sd_pick_busiest() reads this before assignment.
6907          */
6908         *sds = (struct sd_lb_stats){
6909                 .busiest = NULL,
6910                 .local = NULL,
6911                 .total_load = 0UL,
6912                 .total_capacity = 0UL,
6913                 .busiest_stat = {
6914                         .avg_load = 0UL,
6915                         .sum_nr_running = 0,
6916                         .group_type = group_other,
6917                 },
6918         };
6919 }
6920
6921 /**
6922  * get_sd_load_idx - Obtain the load index for a given sched domain.
6923  * @sd: The sched_domain whose load_idx is to be obtained.
6924  * @idle: The idle status of the CPU for whose sd load_idx is obtained.
6925  *
6926  * Return: The load index.
6927  */
6928 static inline int get_sd_load_idx(struct sched_domain *sd,
6929                                         enum cpu_idle_type idle)
6930 {
6931         int load_idx;
6932
6933         switch (idle) {
6934         case CPU_NOT_IDLE:
6935                 load_idx = sd->busy_idx;
6936                 break;
6937
6938         case CPU_NEWLY_IDLE:
6939                 load_idx = sd->newidle_idx;
6940                 break;
6941         default:
6942                 load_idx = sd->idle_idx;
6943                 break;
6944         }
6945
6946         return load_idx;
6947 }
6948
6949 static unsigned long scale_rt_capacity(int cpu)
6950 {
6951         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
6952         u64 total, used, age_stamp, avg;
6953         s64 delta;
6954
6955         /*
6956          * Since we're reading these variables without serialization make sure
6957          * we read them once before doing sanity checks on them.
6958          */
6959         age_stamp = READ_ONCE(rq->age_stamp);
6960         avg = READ_ONCE(rq->rt_avg);
6961         delta = __rq_clock_broken(rq) - age_stamp;
6962
6963         if (unlikely(delta < 0))
6964                 delta = 0;
6965
6966         total = sched_avg_period() + delta;
6967
6968         used = div_u64(avg, total);
6969
6970         /*
6971          * deadline bandwidth is defined at system level so we must
6972          * weight this bandwidth with the max capacity of the system.
6973          * As a reminder, avg_bw is 20bits width and
6974          * scale_cpu_capacity is 10 bits width
6975          */
6976         used += div_u64(rq->dl.avg_bw, arch_scale_cpu_capacity(NULL, cpu));
6977
6978         if (likely(used < SCHED_CAPACITY_SCALE))
6979                 return SCHED_CAPACITY_SCALE - used;
6980
6981         return 1;
6982 }
6983
6984 void init_max_cpu_capacity(struct max_cpu_capacity *mcc)
6985 {
6986         raw_spin_lock_init(&mcc->lock);
6987         mcc->val = 0;
6988         mcc->cpu = -1;
6989 }
6990
6991 static void update_cpu_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu)
6992 {
6993         unsigned long capacity = arch_scale_cpu_capacity(sd, cpu);
6994         struct sched_group *sdg = sd->groups;
6995         struct max_cpu_capacity *mcc;
6996         unsigned long max_capacity;
6997         int max_cap_cpu;
6998         unsigned long flags;
6999
7000         cpu_rq(cpu)->cpu_capacity_orig = capacity;
7001
7002         mcc = &cpu_rq(cpu)->rd->max_cpu_capacity;
7003
7004         raw_spin_lock_irqsave(&mcc->lock, flags);
7005         max_capacity = mcc->val;
7006         max_cap_cpu = mcc->cpu;
7007
7008         if ((max_capacity > capacity && max_cap_cpu == cpu) ||
7009             (max_capacity < capacity)) {
7010                 mcc->val = capacity;
7011                 mcc->cpu = cpu;
7012 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
7013                 raw_spin_unlock_irqrestore(&mcc->lock, flags);
7014                 pr_info("CPU%d: update max cpu_capacity %lu\n", cpu, capacity);
7015                 goto skip_unlock;
7016 #endif
7017         }
7018         raw_spin_unlock_irqrestore(&mcc->lock, flags);
7019
7020 skip_unlock: __attribute__ ((unused));
7021         capacity *= scale_rt_capacity(cpu);
7022         capacity >>= SCHED_CAPACITY_SHIFT;
7023
7024         if (!capacity)
7025                 capacity = 1;
7026
7027         cpu_rq(cpu)->cpu_capacity = capacity;
7028         sdg->sgc->capacity = capacity;
7029         sdg->sgc->max_capacity = capacity;
7030 }
7031
7032 void update_group_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu)
7033 {
7034         struct sched_domain *child = sd->child;
7035         struct sched_group *group, *sdg = sd->groups;
7036         unsigned long capacity, max_capacity;
7037         unsigned long interval;
7038
7039         interval = msecs_to_jiffies(sd->balance_interval);
7040         interval = clamp(interval, 1UL, max_load_balance_interval);
7041         sdg->sgc->next_update = jiffies + interval;
7042
7043         if (!child) {
7044                 update_cpu_capacity(sd, cpu);
7045                 return;
7046         }
7047
7048         capacity = 0;
7049         max_capacity = 0;
7050
7051         if (child->flags & SD_OVERLAP) {
7052                 /*
7053                  * SD_OVERLAP domains cannot assume that child groups
7054                  * span the current group.
7055                  */
7056
7057                 for_each_cpu(cpu, sched_group_cpus(sdg)) {
7058                         struct sched_group_capacity *sgc;
7059                         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
7060
7061                         /*
7062                          * build_sched_domains() -> init_sched_groups_capacity()
7063                          * gets here before we've attached the domains to the
7064                          * runqueues.
7065                          *
7066                          * Use capacity_of(), which is set irrespective of domains
7067                          * in update_cpu_capacity().
7068                          *
7069                          * This avoids capacity from being 0 and
7070                          * causing divide-by-zero issues on boot.
7071                          */
7072                         if (unlikely(!rq->sd)) {
7073                                 capacity += capacity_of(cpu);
7074                         } else {
7075                                 sgc = rq->sd->groups->sgc;
7076                                 capacity += sgc->capacity;
7077                         }
7078
7079                         max_capacity = max(capacity, max_capacity);
7080                 }
7081         } else  {
7082                 /*
7083                  * !SD_OVERLAP domains can assume that child groups
7084                  * span the current group.
7085                  */ 
7086
7087                 group = child->groups;
7088                 do {
7089                         struct sched_group_capacity *sgc = group->sgc;
7090
7091                         capacity += sgc->capacity;
7092                         max_capacity = max(sgc->max_capacity, max_capacity);
7093                         group = group->next;
7094                 } while (group != child->groups);
7095         }
7096
7097         sdg->sgc->capacity = capacity;
7098         sdg->sgc->max_capacity = max_capacity;
7099 }
7100
7101 /*
7102  * Check whether the capacity of the rq has been noticeably reduced by side
7103  * activity. The imbalance_pct is used for the threshold.
7104  * Return true is the capacity is reduced
7105  */
7106 static inline int
7107 check_cpu_capacity(struct rq *rq, struct sched_domain *sd)
7108 {
7109         return ((rq->cpu_capacity * sd->imbalance_pct) <
7110                                 (rq->cpu_capacity_orig * 100));
7111 }
7112
7113 /*
7114  * Group imbalance indicates (and tries to solve) the problem where balancing
7115  * groups is inadequate due to tsk_cpus_allowed() constraints.
7116  *
7117  * Imagine a situation of two groups of 4 cpus each and 4 tasks each with a
7118  * cpumask covering 1 cpu of the first group and 3 cpus of the second group.
7119  * Something like:
7120  *
7121  *      { 0 1 2 3 } { 4 5 6 7 }
7122  *              *     * * *
7123  *
7124  * If we were to balance group-wise we'd place two tasks in the first group and
7125  * two tasks in the second group. Clearly this is undesired as it will overload
7126  * cpu 3 and leave one of the cpus in the second group unused.
7127  *
7128  * The current solution to this issue is detecting the skew in the first group
7129  * by noticing the lower domain failed to reach balance and had difficulty
7130  * moving tasks due to affinity constraints.
7131  *
7132  * When this is so detected; this group becomes a candidate for busiest; see
7133  * update_sd_pick_busiest(). And calculate_imbalance() and
7134  * find_busiest_group() avoid some of the usual balance conditions to allow it
7135  * to create an effective group imbalance.
7136  *
7137  * This is a somewhat tricky proposition since the next run might not find the
7138  * group imbalance and decide the groups need to be balanced again. A most
7139  * subtle and fragile situation.
7140  */
7141
7142 static inline int sg_imbalanced(struct sched_group *group)
7143 {
7144         return group->sgc->imbalance;
7145 }
7146
7147 /*
7148  * group_has_capacity returns true if the group has spare capacity that could
7149  * be used by some tasks.
7150  * We consider that a group has spare capacity if the  * number of task is
7151  * smaller than the number of CPUs or if the utilization is lower than the
7152  * available capacity for CFS tasks.
7153  * For the latter, we use a threshold to stabilize the state, to take into
7154  * account the variance of the tasks' load and to return true if the available
7155  * capacity in meaningful for the load balancer.
7156  * As an example, an available capacity of 1% can appear but it doesn't make
7157  * any benefit for the load balance.
7158  */
7159 static inline bool
7160 group_has_capacity(struct lb_env *env, struct sg_lb_stats *sgs)
7161 {
7162         if (sgs->sum_nr_running < sgs->group_weight)
7163                 return true;
7164
7165         if ((sgs->group_capacity * 100) >
7166                         (sgs->group_util * env->sd->imbalance_pct))
7167                 return true;
7168
7169         return false;
7170 }
7171
7172 /*
7173  *  group_is_overloaded returns true if the group has more tasks than it can
7174  *  handle.
7175  *  group_is_overloaded is not equals to !group_has_capacity because a group
7176  *  with the exact right number of tasks, has no more spare capacity but is not
7177  *  overloaded so both group_has_capacity and group_is_overloaded return
7178  *  false.
7179  */
7180 static inline bool
7181 group_is_overloaded(struct lb_env *env, struct sg_lb_stats *sgs)
7182 {
7183         if (sgs->sum_nr_running <= sgs->group_weight)
7184                 return false;
7185
7186         if ((sgs->group_capacity * 100) <
7187                         (sgs->group_util * env->sd->imbalance_pct))
7188                 return true;
7189
7190         return false;
7191 }
7192
7193
7194 /*
7195  * group_smaller_cpu_capacity: Returns true if sched_group sg has smaller
7196  * per-cpu capacity than sched_group ref.
7197  */
7198 static inline bool
7199 group_smaller_cpu_capacity(struct sched_group *sg, struct sched_group *ref)
7200 {
7201         return sg->sgc->max_capacity + capacity_margin - SCHED_LOAD_SCALE <
7202                                                         ref->sgc->max_capacity;
7203 }
7204
7205 static inline enum
7206 group_type group_classify(struct sched_group *group,
7207                           struct sg_lb_stats *sgs)
7208 {
7209         if (sgs->group_no_capacity)
7210                 return group_overloaded;
7211
7212         if (sg_imbalanced(group))
7213                 return group_imbalanced;
7214
7215         if (sgs->group_misfit_task)
7216                 return group_misfit_task;
7217
7218         return group_other;
7219 }
7220
7221 /**
7222  * update_sg_lb_stats - Update sched_group's statistics for load balancing.
7223  * @env: The load balancing environment.
7224  * @group: sched_group whose statistics are to be updated.
7225  * @load_idx: Load index of sched_domain of this_cpu for load calc.
7226  * @local_group: Does group contain this_cpu.
7227  * @sgs: variable to hold the statistics for this group.
7228  * @overload: Indicate more than one runnable task for any CPU.
7229  * @overutilized: Indicate overutilization for any CPU.
7230  */
7231 static inline void update_sg_lb_stats(struct lb_env *env,
7232                         struct sched_group *group, int load_idx,
7233                         int local_group, struct sg_lb_stats *sgs,
7234                         bool *overload, bool *overutilized)
7235 {
7236         unsigned long load;
7237         int i;
7238
7239         memset(sgs, 0, sizeof(*sgs));
7240
7241         for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), env->cpus) {
7242                 struct rq *rq = cpu_rq(i);
7243
7244                 /* Bias balancing toward cpus of our domain */
7245                 if (local_group)
7246                         load = target_load(i, load_idx);
7247                 else
7248                         load = source_load(i, load_idx);
7249
7250                 sgs->group_load += load;
7251                 sgs->group_util += cpu_util(i);
7252                 sgs->sum_nr_running += rq->cfs.h_nr_running;
7253
7254                 if (rq->nr_running > 1)
7255                         *overload = true;
7256
7257 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
7258                 sgs->nr_numa_running += rq->nr_numa_running;
7259                 sgs->nr_preferred_running += rq->nr_preferred_running;
7260 #endif
7261                 sgs->sum_weighted_load += weighted_cpuload(i);
7262                 if (idle_cpu(i))
7263                         sgs->idle_cpus++;
7264
7265                 if (cpu_overutilized(i)) {
7266                         *overutilized = true;
7267                         if (!sgs->group_misfit_task && rq->misfit_task)
7268                                 sgs->group_misfit_task = capacity_of(i);
7269                 }
7270         }
7271
7272         /* Adjust by relative CPU capacity of the group */
7273         sgs->group_capacity = group->sgc->capacity;
7274         sgs->avg_load = (sgs->group_load*SCHED_CAPACITY_SCALE) / sgs->group_capacity;
7275
7276         if (sgs->sum_nr_running)
7277                 sgs->load_per_task = sgs->sum_weighted_load / sgs->sum_nr_running;
7278
7279         sgs->group_weight = group->group_weight;
7280
7281         sgs->group_no_capacity = group_is_overloaded(env, sgs);
7282         sgs->group_type = group_classify(group, sgs);
7283 }
7284
7285 /**
7286  * update_sd_pick_busiest - return 1 on busiest group
7287  * @env: The load balancing environment.
7288  * @sds: sched_domain statistics
7289  * @sg: sched_group candidate to be checked for being the busiest
7290  * @sgs: sched_group statistics
7291  *
7292  * Determine if @sg is a busier group than the previously selected
7293  * busiest group.
7294  *
7295  * Return: %true if @sg is a busier group than the previously selected
7296  * busiest group. %false otherwise.
7297  */
7298 static bool update_sd_pick_busiest(struct lb_env *env,
7299                                    struct sd_lb_stats *sds,
7300                                    struct sched_group *sg,
7301                                    struct sg_lb_stats *sgs)
7302 {
7303         struct sg_lb_stats *busiest = &sds->busiest_stat;
7304
7305         if (sgs->group_type > busiest->group_type)
7306                 return true;
7307
7308         if (sgs->group_type < busiest->group_type)
7309                 return false;
7310
7311         /*
7312          * Candidate sg doesn't face any serious load-balance problems
7313          * so don't pick it if the local sg is already filled up.
7314          */
7315         if (sgs->group_type == group_other &&
7316             !group_has_capacity(env, &sds->local_stat))
7317                 return false;
7318
7319         if (sgs->avg_load <= busiest->avg_load)
7320                 return false;
7321
7322         /*
7323          * Candiate sg has no more than one task per cpu and has higher
7324          * per-cpu capacity. No reason to pull tasks to less capable cpus.
7325          */
7326         if (sgs->sum_nr_running <= sgs->group_weight &&
7327             group_smaller_cpu_capacity(sds->local, sg))
7328                 return false;
7329
7330         /* This is the busiest node in its class. */
7331         if (!(env->sd->flags & SD_ASYM_PACKING))
7332                 return true;
7333
7334         /*
7335          * ASYM_PACKING needs to move all the work to the lowest
7336          * numbered CPUs in the group, therefore mark all groups
7337          * higher than ourself as busy.
7338          */
7339         if (sgs->sum_nr_running && env->dst_cpu < group_first_cpu(sg)) {
7340                 if (!sds->busiest)
7341                         return true;
7342
7343                 if (group_first_cpu(sds->busiest) > group_first_cpu(sg))
7344                         return true;
7345         }
7346
7347         return false;
7348 }
7349
7350 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
7351 static inline enum fbq_type fbq_classify_group(struct sg_lb_stats *sgs)
7352 {
7353         if (sgs->sum_nr_running > sgs->nr_numa_running)
7354                 return regular;
7355         if (sgs->sum_nr_running > sgs->nr_preferred_running)
7356                 return remote;
7357         return all;
7358 }
7359
7360 static inline enum fbq_type fbq_classify_rq(struct rq *rq)
7361 {
7362         if (rq->nr_running > rq->nr_numa_running)
7363                 return regular;
7364         if (rq->nr_running > rq->nr_preferred_running)
7365                 return remote;
7366         return all;
7367 }
7368 #else
7369 static inline enum fbq_type fbq_classify_group(struct sg_lb_stats *sgs)
7370 {
7371         return all;
7372 }
7373
7374 static inline enum fbq_type fbq_classify_rq(struct rq *rq)
7375 {
7376         return regular;
7377 }
7378 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
7379
7380 /**
7381  * update_sd_lb_stats - Update sched_domain's statistics for load balancing.
7382  * @env: The load balancing environment.
7383  * @sds: variable to hold the statistics for this sched_domain.
7384  */
7385 static inline void update_sd_lb_stats(struct lb_env *env, struct sd_lb_stats *sds)
7386 {
7387         struct sched_domain *child = env->sd->child;
7388         struct sched_group *sg = env->sd->groups;
7389         struct sg_lb_stats tmp_sgs;
7390         int load_idx, prefer_sibling = 0;
7391         bool overload = false, overutilized = false;
7392
7393         if (child && child->flags & SD_PREFER_SIBLING)
7394                 prefer_sibling = 1;
7395
7396         load_idx = get_sd_load_idx(env->sd, env->idle);
7397
7398         do {
7399                 struct sg_lb_stats *sgs = &tmp_sgs;
7400                 int local_group;
7401
7402                 local_group = cpumask_test_cpu(env->dst_cpu, sched_group_cpus(sg));
7403                 if (local_group) {
7404                         sds->local = sg;
7405                         sgs = &sds->local_stat;
7406
7407                         if (env->idle != CPU_NEWLY_IDLE ||
7408                             time_after_eq(jiffies, sg->sgc->next_update))
7409                                 update_group_capacity(env->sd, env->dst_cpu);
7410                 }
7411
7412                 update_sg_lb_stats(env, sg, load_idx, local_group, sgs,
7413                                                 &overload, &overutilized);
7414
7415                 if (local_group)
7416                         goto next_group;
7417
7418                 /*
7419                  * In case the child domain prefers tasks go to siblings
7420                  * first, lower the sg capacity so that we'll try
7421                  * and move all the excess tasks away. We lower the capacity
7422                  * of a group only if the local group has the capacity to fit
7423                  * these excess tasks. The extra check prevents the case where
7424                  * you always pull from the heaviest group when it is already
7425                  * under-utilized (possible with a large weight task outweighs
7426                  * the tasks on the system).
7427                  */
7428                 if (prefer_sibling && sds->local &&
7429                     group_has_capacity(env, &sds->local_stat) &&
7430                     (sgs->sum_nr_running > 1)) {
7431                         sgs->group_no_capacity = 1;
7432                         sgs->group_type = group_classify(sg, sgs);
7433                 }
7434
7435                 /*
7436                  * Ignore task groups with misfit tasks if local group has no
7437                  * capacity or if per-cpu capacity isn't higher.
7438                  */
7439                 if (sgs->group_type == group_misfit_task &&
7440                     (!group_has_capacity(env, &sds->local_stat) ||
7441                      !group_smaller_cpu_capacity(sg, sds->local)))
7442                         sgs->group_type = group_other;
7443
7444                 if (update_sd_pick_busiest(env, sds, sg, sgs)) {
7445                         sds->busiest = sg;
7446                         sds->busiest_stat = *sgs;
7447                 }
7448
7449 next_group:
7450                 /* Now, start updating sd_lb_stats */
7451                 sds->total_load += sgs->group_load;
7452                 sds->total_capacity += sgs->group_capacity;
7453
7454                 sg = sg->next;
7455         } while (sg != env->sd->groups);
7456
7457         if (env->sd->flags & SD_NUMA)
7458                 env->fbq_type = fbq_classify_group(&sds->busiest_stat);
7459
7460         env->src_grp_nr_running = sds->busiest_stat.sum_nr_running;
7461
7462         if (!env->sd->parent) {
7463                 /* update overload indicator if we are at root domain */
7464                 if (env->dst_rq->rd->overload != overload)
7465                         env->dst_rq->rd->overload = overload;
7466
7467                 /* Update over-utilization (tipping point, U >= 0) indicator */
7468                 if (env->dst_rq->rd->overutilized != overutilized)
7469                         env->dst_rq->rd->overutilized = overutilized;
7470         } else {
7471                 if (!env->dst_rq->rd->overutilized && overutilized)
7472                         env->dst_rq->rd->overutilized = true;
7473         }
7474 }
7475
7476 /**
7477  * check_asym_packing - Check to see if the group is packed into the
7478  *                      sched doman.
7479  *
7480  * This is primarily intended to used at the sibling level.  Some
7481  * cores like POWER7 prefer to use lower numbered SMT threads.  In the
7482  * case of POWER7, it can move to lower SMT modes only when higher
7483  * threads are idle.  When in lower SMT modes, the threads will
7484  * perform better since they share less core resources.  Hence when we
7485  * have idle threads, we want them to be the higher ones.
7486  *
7487  * This packing function is run on idle threads.  It checks to see if
7488  * the busiest CPU in this domain (core in the P7 case) has a higher
7489  * CPU number than the packing function is being run on.  Here we are
7490  * assuming lower CPU number will be equivalent to lower a SMT thread
7491  * number.
7492  *
7493  * Return: 1 when packing is required and a task should be moved to
7494  * this CPU.  The amount of the imbalance is returned in *imbalance.
7495  *
7496  * @env: The load balancing environment.
7497  * @sds: Statistics of the sched_domain which is to be packed
7498  */
7499 static int check_asym_packing(struct lb_env *env, struct sd_lb_stats *sds)
7500 {
7501         int busiest_cpu;
7502
7503         if (!(env->sd->flags & SD_ASYM_PACKING))
7504                 return 0;
7505
7506         if (!sds->busiest)
7507                 return 0;
7508
7509         busiest_cpu = group_first_cpu(sds->busiest);
7510         if (env->dst_cpu > busiest_cpu)
7511                 return 0;
7512
7513         env->imbalance = DIV_ROUND_CLOSEST(
7514                 sds->busiest_stat.avg_load * sds->busiest_stat.group_capacity,
7515                 SCHED_CAPACITY_SCALE);
7516
7517         return 1;
7518 }
7519
7520 /**
7521  * fix_small_imbalance - Calculate the minor imbalance that exists
7522  *                      amongst the groups of a sched_domain, during
7523  *                      load balancing.
7524  * @env: The load balancing environment.
7525  * @sds: Statistics of the sched_domain whose imbalance is to be calculated.
7526  */
7527 static inline
7528 void fix_small_imbalance(struct lb_env *env, struct sd_lb_stats *sds)
7529 {
7530         unsigned long tmp, capa_now = 0, capa_move = 0;
7531         unsigned int imbn = 2;
7532         unsigned long scaled_busy_load_per_task;
7533         struct sg_lb_stats *local, *busiest;
7534
7535         local = &sds->local_stat;
7536         busiest = &sds->busiest_stat;
7537
7538         if (!local->sum_nr_running)
7539                 local->load_per_task = cpu_avg_load_per_task(env->dst_cpu);
7540         else if (busiest->load_per_task > local->load_per_task)
7541                 imbn = 1;
7542
7543         scaled_busy_load_per_task =
7544                 (busiest->load_per_task * SCHED_CAPACITY_SCALE) /
7545                 busiest->group_capacity;
7546
7547         if (busiest->avg_load + scaled_busy_load_per_task >=
7548             local->avg_load + (scaled_busy_load_per_task * imbn)) {
7549                 env->imbalance = busiest->load_per_task;
7550                 return;
7551         }
7552
7553         /*
7554          * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
7555          * however we may be able to increase total CPU capacity used by
7556          * moving them.
7557          */
7558
7559         capa_now += busiest->group_capacity *
7560                         min(busiest->load_per_task, busiest->avg_load);
7561         capa_now += local->group_capacity *
7562                         min(local->load_per_task, local->avg_load);
7563         capa_now /= SCHED_CAPACITY_SCALE;
7564
7565         /* Amount of load we'd subtract */
7566         if (busiest->avg_load > scaled_busy_load_per_task) {
7567                 capa_move += busiest->group_capacity *
7568                             min(busiest->load_per_task,
7569                                 busiest->avg_load - scaled_busy_load_per_task);
7570         }
7571
7572         /* Amount of load we'd add */
7573         if (busiest->avg_load * busiest->group_capacity <
7574             busiest->load_per_task * SCHED_CAPACITY_SCALE) {
7575                 tmp = (busiest->avg_load * busiest->group_capacity) /
7576                       local->group_capacity;
7577         } else {
7578                 tmp = (busiest->load_per_task * SCHED_CAPACITY_SCALE) /
7579                       local->group_capacity;
7580         }
7581         capa_move += local->group_capacity *
7582                     min(local->load_per_task, local->avg_load + tmp);
7583         capa_move /= SCHED_CAPACITY_SCALE;
7584
7585         /* Move if we gain throughput */
7586         if (capa_move > capa_now)
7587                 env->imbalance = busiest->load_per_task;
7588 }
7589
7590 /**
7591  * calculate_imbalance - Calculate the amount of imbalance present within the
7592  *                       groups of a given sched_domain during load balance.
7593  * @env: load balance environment
7594  * @sds: statistics of the sched_domain whose imbalance is to be calculated.
7595  */
7596 static inline void calculate_imbalance(struct lb_env *env, struct sd_lb_stats *sds)
7597 {
7598         unsigned long max_pull, load_above_capacity = ~0UL;
7599         struct sg_lb_stats *local, *busiest;
7600
7601         local = &sds->local_stat;
7602         busiest = &sds->busiest_stat;
7603
7604         if (busiest->group_type == group_imbalanced) {
7605                 /*
7606                  * In the group_imb case we cannot rely on group-wide averages
7607                  * to ensure cpu-load equilibrium, look at wider averages. XXX
7608                  */
7609                 busiest->load_per_task =
7610                         min(busiest->load_per_task, sds->avg_load);
7611         }
7612
7613         /*
7614          * In the presence of smp nice balancing, certain scenarios can have
7615          * max load less than avg load(as we skip the groups at or below
7616          * its cpu_capacity, while calculating max_load..)
7617          */
7618         if (busiest->avg_load <= sds->avg_load ||
7619             local->avg_load >= sds->avg_load) {
7620                 /* Misfitting tasks should be migrated in any case */
7621                 if (busiest->group_type == group_misfit_task) {
7622                         env->imbalance = busiest->group_misfit_task;
7623                         return;
7624                 }
7625
7626                 /*
7627                  * Busiest group is overloaded, local is not, use the spare
7628                  * cycles to maximize throughput
7629                  */
7630                 if (busiest->group_type == group_overloaded &&
7631                     local->group_type <= group_misfit_task) {
7632                         env->imbalance = busiest->load_per_task;
7633                         return;
7634                 }
7635
7636                 env->imbalance = 0;
7637                 return fix_small_imbalance(env, sds);
7638         }
7639
7640         /*
7641          * If there aren't any idle cpus, avoid creating some.
7642          */
7643         if (busiest->group_type == group_overloaded &&
7644             local->group_type   == group_overloaded) {
7645                 load_above_capacity = busiest->sum_nr_running *
7646                                         SCHED_LOAD_SCALE;
7647                 if (load_above_capacity > busiest->group_capacity)
7648                         load_above_capacity -= busiest->group_capacity;
7649                 else
7650                         load_above_capacity = ~0UL;
7651         }
7652
7653         /*
7654          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
7655          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
7656          * reduce the max loaded cpu below the average load. At the same time,
7657          * we also don't want to reduce the group load below the group capacity
7658          * (so that we can implement power-savings policies etc). Thus we look
7659          * for the minimum possible imbalance.
7660          */
7661         max_pull = min(busiest->avg_load - sds->avg_load, load_above_capacity);
7662
7663         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
7664         env->imbalance = min(
7665                 max_pull * busiest->group_capacity,
7666                 (sds->avg_load - local->avg_load) * local->group_capacity
7667         ) / SCHED_CAPACITY_SCALE;
7668
7669         /* Boost imbalance to allow misfit task to be balanced. */
7670         if (busiest->group_type == group_misfit_task)
7671                 env->imbalance = max_t(long, env->imbalance,
7672                                      busiest->group_misfit_task);
7673
7674         /*
7675          * if *imbalance is less than the average load per runnable task
7676          * there is no guarantee that any tasks will be moved so we'll have
7677          * a think about bumping its value to force at least one task to be
7678          * moved
7679          */
7680         if (env->imbalance < busiest->load_per_task)
7681                 return fix_small_imbalance(env, sds);
7682 }
7683
7684 /******* find_busiest_group() helpers end here *********************/
7685
7686 /**
7687  * find_busiest_group - Returns the busiest group within the sched_domain
7688  * if there is an imbalance. If there isn't an imbalance, and
7689  * the user has opted for power-savings, it returns a group whose
7690  * CPUs can be put to idle by rebalancing those tasks elsewhere, if
7691  * such a group exists.
7692  *
7693  * Also calculates the amount of weighted load which should be moved
7694  * to restore balance.
7695  *
7696  * @env: The load balancing environment.
7697  *
7698  * Return:      - The busiest group if imbalance exists.
7699  *              - If no imbalance and user has opted for power-savings balance,
7700  *                 return the least loaded group whose CPUs can be
7701  *                 put to idle by rebalancing its tasks onto our group.
7702  */
7703 static struct sched_group *find_busiest_group(struct lb_env *env)
7704 {
7705         struct sg_lb_stats *local, *busiest;
7706         struct sd_lb_stats sds;
7707
7708         init_sd_lb_stats(&sds);
7709
7710         /*
7711          * Compute the various statistics relavent for load balancing at
7712          * this level.
7713          */
7714         update_sd_lb_stats(env, &sds);
7715
7716         if (energy_aware() && !env->dst_rq->rd->overutilized)
7717                 goto out_balanced;
7718
7719         local = &sds.local_stat;
7720         busiest = &sds.busiest_stat;
7721
7722         /* ASYM feature bypasses nice load balance check */
7723         if ((env->idle == CPU_IDLE || env->idle == CPU_NEWLY_IDLE) &&
7724             check_asym_packing(env, &sds))
7725                 return sds.busiest;
7726
7727         /* There is no busy sibling group to pull tasks from */
7728         if (!sds.busiest || busiest->sum_nr_running == 0)
7729                 goto out_balanced;
7730
7731         sds.avg_load = (SCHED_CAPACITY_SCALE * sds.total_load)
7732                                                 / sds.total_capacity;
7733
7734         /*
7735          * If the busiest group is imbalanced the below checks don't
7736          * work because they assume all things are equal, which typically
7737          * isn't true due to cpus_allowed constraints and the like.
7738          */
7739         if (busiest->group_type == group_imbalanced)
7740                 goto force_balance;
7741
7742         /* SD_BALANCE_NEWIDLE trumps SMP nice when underutilized */
7743         if (env->idle == CPU_NEWLY_IDLE && group_has_capacity(env, local) &&
7744             busiest->group_no_capacity)
7745                 goto force_balance;
7746
7747         /* Misfitting tasks should be dealt with regardless of the avg load */
7748         if (busiest->group_type == group_misfit_task) {
7749                 goto force_balance;
7750         }
7751
7752         /*
7753          * If the local group is busier than the selected busiest group
7754          * don't try and pull any tasks.
7755          */
7756         if (local->avg_load >= busiest->avg_load)
7757                 goto out_balanced;
7758
7759         /*
7760          * Don't pull any tasks if this group is already above the domain
7761          * average load.
7762          */
7763         if (local->avg_load >= sds.avg_load)
7764                 goto out_balanced;
7765
7766         if (env->idle == CPU_IDLE) {
7767                 /*
7768                  * This cpu is idle. If the busiest group is not overloaded
7769                  * and there is no imbalance between this and busiest group
7770                  * wrt idle cpus, it is balanced. The imbalance becomes
7771                  * significant if the diff is greater than 1 otherwise we
7772                  * might end up to just move the imbalance on another group
7773                  */
7774                 if ((busiest->group_type != group_overloaded) &&
7775                     (local->idle_cpus <= (busiest->idle_cpus + 1)) &&
7776                     !group_smaller_cpu_capacity(sds.busiest, sds.local))
7777                         goto out_balanced;
7778         } else {
7779                 /*
7780                  * In the CPU_NEWLY_IDLE, CPU_NOT_IDLE cases, use
7781                  * imbalance_pct to be conservative.
7782                  */
7783                 if (100 * busiest->avg_load <=
7784                                 env->sd->imbalance_pct * local->avg_load)
7785                         goto out_balanced;
7786         }
7787
7788 force_balance:
7789         env->busiest_group_type = busiest->group_type;
7790         /* Looks like there is an imbalance. Compute it */
7791         calculate_imbalance(env, &sds);
7792         return sds.busiest;
7793
7794 out_balanced:
7795         env->imbalance = 0;
7796         return NULL;
7797 }
7798
7799 /*
7800  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
7801  */
7802 static struct rq *find_busiest_queue(struct lb_env *env,
7803                                      struct sched_group *group)
7804 {
7805         struct rq *busiest = NULL, *rq;
7806         unsigned long busiest_load = 0, busiest_capacity = 1;
7807         int i;
7808
7809         for_each_cpu_and(i, sched_group_cpus(group), env->cpus) {
7810                 unsigned long capacity, wl;
7811                 enum fbq_type rt;
7812
7813                 rq = cpu_rq(i);
7814                 rt = fbq_classify_rq(rq);
7815
7816                 /*
7817                  * We classify groups/runqueues into three groups:
7818                  *  - regular: there are !numa tasks
7819                  *  - remote:  there are numa tasks that run on the 'wrong' node
7820                  *  - all:     there is no distinction
7821                  *
7822                  * In order to avoid migrating ideally placed numa tasks,
7823                  * ignore those when there's better options.
7824                  *
7825                  * If we ignore the actual busiest queue to migrate another
7826                  * task, the next balance pass can still reduce the busiest
7827                  * queue by moving tasks around inside the node.
7828                  *
7829                  * If we cannot move enough load due to this classification
7830                  * the next pass will adjust the group classification and
7831                  * allow migration of more tasks.
7832                  *
7833                  * Both cases only affect the total convergence complexity.
7834                  */
7835                 if (rt > env->fbq_type)
7836                         continue;
7837
7838                 capacity = capacity_of(i);
7839
7840                 wl = weighted_cpuload(i);
7841
7842                 /*
7843                  * When comparing with imbalance, use weighted_cpuload()
7844                  * which is not scaled with the cpu capacity.
7845                  */
7846
7847                 if (rq->nr_running == 1 && wl > env->imbalance &&
7848                     !check_cpu_capacity(rq, env->sd) &&
7849                     env->busiest_group_type != group_misfit_task)
7850                         continue;
7851
7852                 /*
7853                  * For the load comparisons with the other cpu's, consider
7854                  * the weighted_cpuload() scaled with the cpu capacity, so
7855                  * that the load can be moved away from the cpu that is
7856                  * potentially running at a lower capacity.
7857                  *
7858                  * Thus we're looking for max(wl_i / capacity_i), crosswise
7859                  * multiplication to rid ourselves of the division works out
7860                  * to: wl_i * capacity_j > wl_j * capacity_i;  where j is
7861                  * our previous maximum.
7862                  */
7863                 if (wl * busiest_capacity > busiest_load * capacity) {
7864                         busiest_load = wl;
7865                         busiest_capacity = capacity;
7866                         busiest = rq;
7867                 }
7868         }
7869
7870         return busiest;
7871 }
7872
7873 /*
7874  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
7875  * so long as it is large enough.
7876  */
7877 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
7878
7879 /* Working cpumask for load_balance and load_balance_newidle. */
7880 DEFINE_PER_CPU(cpumask_var_t, load_balance_mask);
7881
7882 static int need_active_balance(struct lb_env *env)
7883 {
7884         struct sched_domain *sd = env->sd;
7885
7886         if (env->idle == CPU_NEWLY_IDLE) {
7887
7888                 /*
7889                  * ASYM_PACKING needs to force migrate tasks from busy but
7890                  * higher numbered CPUs in order to pack all tasks in the
7891                  * lowest numbered CPUs.
7892                  */
7893                 if ((sd->flags & SD_ASYM_PACKING) && env->src_cpu > env->dst_cpu)
7894                         return 1;
7895         }
7896
7897         /*
7898          * The dst_cpu is idle and the src_cpu CPU has only 1 CFS task.
7899          * It's worth migrating the task if the src_cpu's capacity is reduced
7900          * because of other sched_class or IRQs if more capacity stays
7901          * available on dst_cpu.
7902          */
7903         if ((env->idle != CPU_NOT_IDLE) &&
7904             (env->src_rq->cfs.h_nr_running == 1)) {
7905                 if ((check_cpu_capacity(env->src_rq, sd)) &&
7906                     (capacity_of(env->src_cpu)*sd->imbalance_pct < capacity_of(env->dst_cpu)*100))
7907                         return 1;
7908         }
7909
7910         if ((capacity_of(env->src_cpu) < capacity_of(env->dst_cpu)) &&
7911                                 env->src_rq->cfs.h_nr_running == 1 &&
7912                                 cpu_overutilized(env->src_cpu) &&
7913                                 !cpu_overutilized(env->dst_cpu)) {
7914                         return 1;
7915         }
7916
7917         return unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2);
7918 }
7919
7920 static int active_load_balance_cpu_stop(void *data);
7921
7922 static int should_we_balance(struct lb_env *env)
7923 {
7924         struct sched_group *sg = env->sd->groups;
7925         struct cpumask *sg_cpus, *sg_mask;
7926         int cpu, balance_cpu = -1;
7927
7928         /*
7929          * In the newly idle case, we will allow all the cpu's
7930          * to do the newly idle load balance.
7931          */
7932         if (env->idle == CPU_NEWLY_IDLE)
7933                 return 1;
7934
7935         sg_cpus = sched_group_cpus(sg);
7936         sg_mask = sched_group_mask(sg);
7937         /* Try to find first idle cpu */
7938         for_each_cpu_and(cpu, sg_cpus, env->cpus) {
7939                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, sg_mask) || !idle_cpu(cpu))
7940                         continue;
7941
7942                 balance_cpu = cpu;
7943                 break;
7944         }
7945
7946         if (balance_cpu == -1)
7947                 balance_cpu = group_balance_cpu(sg);
7948
7949         /*
7950          * First idle cpu or the first cpu(busiest) in this sched group
7951          * is eligible for doing load balancing at this and above domains.
7952          */
7953         return balance_cpu == env->dst_cpu;
7954 }
7955
7956 /*
7957  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
7958  * tasks if there is an imbalance.
7959  */
7960 static int load_balance(int this_cpu, struct rq *this_rq,
7961                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
7962                         int *continue_balancing)
7963 {
7964         int ld_moved, cur_ld_moved, active_balance = 0;
7965         struct sched_domain *sd_parent = sd->parent;
7966         struct sched_group *group;
7967         struct rq *busiest;
7968         unsigned long flags;
7969         struct cpumask *cpus = this_cpu_cpumask_var_ptr(load_balance_mask);
7970
7971         struct lb_env env = {
7972                 .sd             = sd,
7973                 .dst_cpu        = this_cpu,
7974                 .dst_rq         = this_rq,
7975                 .dst_grpmask    = sched_group_cpus(sd->groups),
7976                 .idle           = idle,
7977                 .loop_break     = sched_nr_migrate_break,
7978                 .cpus           = cpus,
7979                 .fbq_type       = all,
7980                 .tasks          = LIST_HEAD_INIT(env.tasks),
7981         };
7982
7983         /*
7984          * For NEWLY_IDLE load_balancing, we don't need to consider
7985          * other cpus in our group
7986          */
7987         if (idle == CPU_NEWLY_IDLE)
7988                 env.dst_grpmask = NULL;
7989
7990         cpumask_copy(cpus, cpu_active_mask);
7991
7992         schedstat_inc(sd, lb_count[idle]);
7993
7994 redo:
7995         if (!should_we_balance(&env)) {
7996                 *continue_balancing = 0;
7997                 goto out_balanced;
7998         }
7999
8000         group = find_busiest_group(&env);
8001         if (!group) {
8002                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
8003                 goto out_balanced;
8004         }
8005
8006         busiest = find_busiest_queue(&env, group);
8007         if (!busiest) {
8008                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
8009                 goto out_balanced;
8010         }
8011
8012         BUG_ON(busiest == env.dst_rq);
8013
8014         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], env.imbalance);
8015
8016         env.src_cpu = busiest->cpu;
8017         env.src_rq = busiest;
8018
8019         ld_moved = 0;
8020         if (busiest->nr_running > 1) {
8021                 /*
8022                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
8023                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
8024                  * still unbalanced. ld_moved simply stays zero, so it is
8025                  * correctly treated as an imbalance.
8026                  */
8027                 env.flags |= LBF_ALL_PINNED;
8028                 env.loop_max  = min(sysctl_sched_nr_migrate, busiest->nr_running);
8029
8030 more_balance:
8031                 raw_spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
8032
8033                 /*
8034                  * cur_ld_moved - load moved in current iteration
8035                  * ld_moved     - cumulative load moved across iterations
8036                  */
8037                 cur_ld_moved = detach_tasks(&env);
8038                 /*
8039                  * We want to potentially lower env.src_cpu's OPP.
8040                  */
8041                 if (cur_ld_moved)
8042                         update_capacity_of(env.src_cpu);
8043
8044                 /*
8045                  * We've detached some tasks from busiest_rq. Every
8046                  * task is masked "TASK_ON_RQ_MIGRATING", so we can safely
8047                  * unlock busiest->lock, and we are able to be sure
8048                  * that nobody can manipulate the tasks in parallel.
8049                  * See task_rq_lock() family for the details.
8050                  */
8051
8052                 raw_spin_unlock(&busiest->lock);
8053
8054                 if (cur_ld_moved) {
8055                         attach_tasks(&env);
8056                         ld_moved += cur_ld_moved;
8057                 }
8058
8059                 local_irq_restore(flags);
8060
8061                 if (env.flags & LBF_NEED_BREAK) {
8062                         env.flags &= ~LBF_NEED_BREAK;
8063                         goto more_balance;
8064                 }
8065
8066                 /*
8067                  * Revisit (affine) tasks on src_cpu that couldn't be moved to
8068                  * us and move them to an alternate dst_cpu in our sched_group
8069                  * where they can run. The upper limit on how many times we
8070                  * iterate on same src_cpu is dependent on number of cpus in our
8071                  * sched_group.
8072                  *
8073                  * This changes load balance semantics a bit on who can move
8074                  * load to a given_cpu. In addition to the given_cpu itself
8075                  * (or a ilb_cpu acting on its behalf where given_cpu is
8076                  * nohz-idle), we now have balance_cpu in a position to move
8077                  * load to given_cpu. In rare situations, this may cause
8078                  * conflicts (balance_cpu and given_cpu/ilb_cpu deciding
8079                  * _independently_ and at _same_ time to move some load to
8080                  * given_cpu) causing exceess load to be moved to given_cpu.
8081                  * This however should not happen so much in practice and
8082                  * moreover subsequent load balance cycles should correct the
8083                  * excess load moved.
8084                  */
8085                 if ((env.flags & LBF_DST_PINNED) && env.imbalance > 0) {
8086
8087                         /* Prevent to re-select dst_cpu via env's cpus */
8088                         cpumask_clear_cpu(env.dst_cpu, env.cpus);
8089
8090                         env.dst_rq       = cpu_rq(env.new_dst_cpu);
8091                         env.dst_cpu      = env.new_dst_cpu;
8092                         env.flags       &= ~LBF_DST_PINNED;
8093                         env.loop         = 0;
8094                         env.loop_break   = sched_nr_migrate_break;
8095
8096                         /*
8097                          * Go back to "more_balance" rather than "redo" since we
8098                          * need to continue with same src_cpu.
8099                          */
8100                         goto more_balance;
8101                 }
8102
8103                 /*
8104                  * We failed to reach balance because of affinity.
8105                  */
8106                 if (sd_parent) {
8107                         int *group_imbalance = &sd_parent->groups->sgc->imbalance;
8108
8109                         if ((env.flags & LBF_SOME_PINNED) && env.imbalance > 0)
8110                                 *group_imbalance = 1;
8111                 }
8112
8113                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
8114                 if (unlikely(env.flags & LBF_ALL_PINNED)) {
8115                         cpumask_clear_cpu(cpu_of(busiest), cpus);
8116                         if (!cpumask_empty(cpus)) {
8117                                 env.loop = 0;
8118                                 env.loop_break = sched_nr_migrate_break;
8119                                 goto redo;
8120                         }
8121                         goto out_all_pinned;
8122                 }
8123         }
8124
8125         if (!ld_moved) {
8126                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
8127                 /*
8128                  * Increment the failure counter only on periodic balance.
8129                  * We do not want newidle balance, which can be very
8130                  * frequent, pollute the failure counter causing
8131                  * excessive cache_hot migrations and active balances.
8132                  */
8133                 if (idle != CPU_NEWLY_IDLE)
8134                         if (env.src_grp_nr_running > 1)
8135                                 sd->nr_balance_failed++;
8136
8137                 if (need_active_balance(&env)) {
8138                         raw_spin_lock_irqsave(&busiest->lock, flags);
8139
8140                         /* don't kick the active_load_balance_cpu_stop,
8141                          * if the curr task on busiest cpu can't be
8142                          * moved to this_cpu
8143                          */
8144                         if (!cpumask_test_cpu(this_cpu,
8145                                         tsk_cpus_allowed(busiest->curr))) {
8146                                 raw_spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock,
8147                                                             flags);
8148                                 env.flags |= LBF_ALL_PINNED;
8149                                 goto out_one_pinned;
8150                         }
8151
8152                         /*
8153                          * ->active_balance synchronizes accesses to
8154                          * ->active_balance_work.  Once set, it's cleared
8155                          * only after active load balance is finished.
8156                          */
8157                         if (!busiest->active_balance) {
8158                                 busiest->active_balance = 1;
8159                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
8160                                 active_balance = 1;
8161                         }
8162                         raw_spin_unlock_irqrestore(&busiest->lock, flags);
8163
8164                         if (active_balance) {
8165                                 stop_one_cpu_nowait(cpu_of(busiest),
8166                                         active_load_balance_cpu_stop, busiest,
8167                                         &busiest->active_balance_work);
8168                         }
8169
8170                         /*
8171                          * We've kicked active balancing, reset the failure
8172                          * counter.
8173                          */
8174                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
8175                 }
8176         } else
8177                 sd->nr_balance_failed = 0;
8178
8179         if (likely(!active_balance)) {
8180                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
8181                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
8182         } else {
8183                 /*
8184                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
8185                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
8186                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
8187                  * detach_tasks).
8188                  */
8189                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
8190                         sd->balance_interval *= 2;
8191         }
8192
8193         goto out;
8194
8195 out_balanced:
8196         /*
8197          * We reach balance although we may have faced some affinity
8198          * constraints. Clear the imbalance flag if it was set.
8199          */
8200         if (sd_parent) {
8201                 int *group_imbalance = &sd_parent->groups->sgc->imbalance;
8202
8203                 if (*group_imbalance)
8204                         *group_imbalance = 0;
8205         }
8206
8207 out_all_pinned:
8208         /*
8209          * We reach balance because all tasks are pinned at this level so
8210          * we can't migrate them. Let the imbalance flag set so parent level
8211          * can try to migrate them.
8212          */
8213         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
8214
8215         sd->nr_balance_failed = 0;
8216
8217 out_one_pinned:
8218         /* tune up the balancing interval */
8219         if (((env.flags & LBF_ALL_PINNED) &&
8220                         sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
8221                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
8222                 sd->balance_interval *= 2;
8223
8224         ld_moved = 0;
8225 out:
8226         return ld_moved;
8227 }
8228
8229 static inline unsigned long
8230 get_sd_balance_interval(struct sched_domain *sd, int cpu_busy)
8231 {
8232         unsigned long interval = sd->balance_interval;
8233
8234         if (cpu_busy)
8235                 interval *= sd->busy_factor;
8236
8237         /* scale ms to jiffies */
8238         interval = msecs_to_jiffies(interval);
8239         interval = clamp(interval, 1UL, max_load_balance_interval);
8240
8241         return interval;
8242 }
8243
8244 static inline void
8245 update_next_balance(struct sched_domain *sd, int cpu_busy, unsigned long *next_balance)
8246 {
8247         unsigned long interval, next;
8248
8249         interval = get_sd_balance_interval(sd, cpu_busy);
8250         next = sd->last_balance + interval;
8251
8252         if (time_after(*next_balance, next))
8253                 *next_balance = next;
8254 }
8255
8256 /*
8257  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
8258  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
8259  */
8260 static int idle_balance(struct rq *this_rq)
8261 {
8262         unsigned long next_balance = jiffies + HZ;
8263         int this_cpu = this_rq->cpu;
8264         struct sched_domain *sd;
8265         int pulled_task = 0;
8266         u64 curr_cost = 0;
8267
8268         idle_enter_fair(this_rq);
8269
8270         /*
8271          * We must set idle_stamp _before_ calling idle_balance(), such that we
8272          * measure the duration of idle_balance() as idle time.
8273          */
8274         this_rq->idle_stamp = rq_clock(this_rq);
8275
8276         if (!energy_aware() &&
8277             (this_rq->avg_idle < sysctl_sched_migration_cost ||
8278              !this_rq->rd->overload)) {
8279                 rcu_read_lock();
8280                 sd = rcu_dereference_check_sched_domain(this_rq->sd);
8281                 if (sd)
8282                         update_next_balance(sd, 0, &next_balance);
8283                 rcu_read_unlock();
8284
8285                 goto out;
8286         }
8287
8288         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
8289
8290         update_blocked_averages(this_cpu);
8291         rcu_read_lock();
8292         for_each_domain(this_cpu, sd) {
8293                 int continue_balancing = 1;
8294                 u64 t0, domain_cost;
8295
8296                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
8297                         continue;
8298
8299                 if (this_rq->avg_idle < curr_cost + sd->max_newidle_lb_cost) {
8300                         update_next_balance(sd, 0, &next_balance);
8301                         break;
8302                 }
8303
8304                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE) {
8305                         t0 = sched_clock_cpu(this_cpu);
8306
8307                         pulled_task = load_balance(this_cpu, this_rq,
8308                                                    sd, CPU_NEWLY_IDLE,
8309                                                    &continue_balancing);
8310
8311                         domain_cost = sched_clock_cpu(this_cpu) - t0;
8312                         if (domain_cost > sd->max_newidle_lb_cost)
8313                                 sd->max_newidle_lb_cost = domain_cost;
8314
8315                         curr_cost += domain_cost;
8316                 }
8317
8318                 update_next_balance(sd, 0, &next_balance);
8319
8320                 /*
8321                  * Stop searching for tasks to pull if there are
8322                  * now runnable tasks on this rq.
8323                  */
8324                 if (pulled_task || this_rq->nr_running > 0)
8325                         break;
8326         }
8327         rcu_read_unlock();
8328
8329         raw_spin_lock(&this_rq->lock);
8330
8331         if (curr_cost > this_rq->max_idle_balance_cost)
8332                 this_rq->max_idle_balance_cost = curr_cost;
8333
8334         /*
8335          * While browsing the domains, we released the rq lock, a task could
8336          * have been enqueued in the meantime. Since we're not going idle,
8337          * pretend we pulled a task.
8338          */
8339         if (this_rq->cfs.h_nr_running && !pulled_task)
8340                 pulled_task = 1;
8341
8342 out:
8343         /* Move the next balance forward */
8344         if (time_after(this_rq->next_balance, next_balance))
8345                 this_rq->next_balance = next_balance;
8346
8347         /* Is there a task of a high priority class? */
8348         if (this_rq->nr_running != this_rq->cfs.h_nr_running)
8349                 pulled_task = -1;
8350
8351         if (pulled_task) {
8352                 idle_exit_fair(this_rq);
8353                 this_rq->idle_stamp = 0;
8354         }
8355
8356         return pulled_task;
8357 }
8358
8359 /*
8360  * active_load_balance_cpu_stop is run by cpu stopper. It pushes
8361  * running tasks off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at
8362  * least 1 task to be running on each physical CPU where possible, and
8363  * avoids physical / logical imbalances.
8364  */
8365 static int active_load_balance_cpu_stop(void *data)
8366 {
8367         struct rq *busiest_rq = data;
8368         int busiest_cpu = cpu_of(busiest_rq);
8369         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
8370         struct rq *target_rq = cpu_rq(target_cpu);
8371         struct sched_domain *sd;
8372         struct task_struct *p = NULL;
8373
8374         raw_spin_lock_irq(&busiest_rq->lock);
8375
8376         /* make sure the requested cpu hasn't gone down in the meantime */
8377         if (unlikely(busiest_cpu != smp_processor_id() ||
8378                      !busiest_rq->active_balance))
8379                 goto out_unlock;
8380
8381         /* Is there any task to move? */
8382         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
8383                 goto out_unlock;
8384
8385         /*
8386          * This condition is "impossible", if it occurs
8387          * we need to fix it. Originally reported by
8388          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
8389          */
8390         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
8391
8392         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
8393         rcu_read_lock();
8394         for_each_domain(target_cpu, sd) {
8395                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
8396                     cpumask_test_cpu(busiest_cpu, sched_domain_span(sd)))
8397                                 break;
8398         }
8399
8400         if (likely(sd)) {
8401                 struct lb_env env = {
8402                         .sd             = sd,
8403                         .dst_cpu        = target_cpu,
8404                         .dst_rq         = target_rq,
8405                         .src_cpu        = busiest_rq->cpu,
8406                         .src_rq         = busiest_rq,
8407                         .idle           = CPU_IDLE,
8408                 };
8409
8410                 schedstat_inc(sd, alb_count);
8411
8412                 p = detach_one_task(&env);
8413                 if (p) {
8414                         schedstat_inc(sd, alb_pushed);
8415                         /*
8416                          * We want to potentially lower env.src_cpu's OPP.
8417                          */
8418                         update_capacity_of(env.src_cpu);
8419                 }
8420                 else
8421                         schedstat_inc(sd, alb_failed);
8422         }
8423         rcu_read_unlock();
8424 out_unlock:
8425         busiest_rq->active_balance = 0;
8426         raw_spin_unlock(&busiest_rq->lock);
8427
8428         if (p)
8429                 attach_one_task(target_rq, p);
8430
8431         local_irq_enable();
8432
8433         return 0;
8434 }
8435
8436 static inline int on_null_domain(struct rq *rq)
8437 {
8438         return unlikely(!rcu_dereference_sched(rq->sd));
8439 }
8440
8441 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
8442 /*
8443  * idle load balancing details
8444  * - When one of the busy CPUs notice that there may be an idle rebalancing
8445  *   needed, they will kick the idle load balancer, which then does idle
8446  *   load balancing for all the idle CPUs.
8447  */
8448 static struct {
8449         cpumask_var_t idle_cpus_mask;
8450         atomic_t nr_cpus;
8451         unsigned long next_balance;     /* in jiffy units */
8452 } nohz ____cacheline_aligned;
8453
8454 static inline int find_new_ilb(void)
8455 {
8456         int ilb = cpumask_first(nohz.idle_cpus_mask);
8457
8458         if (ilb < nr_cpu_ids && idle_cpu(ilb))
8459                 return ilb;
8460
8461         return nr_cpu_ids;
8462 }
8463
8464 /*
8465  * Kick a CPU to do the nohz balancing, if it is time for it. We pick the
8466  * nohz_load_balancer CPU (if there is one) otherwise fallback to any idle
8467  * CPU (if there is one).
8468  */
8469 static void nohz_balancer_kick(void)
8470 {
8471         int ilb_cpu;
8472
8473         nohz.next_balance++;
8474
8475         ilb_cpu = find_new_ilb();
8476
8477         if (ilb_cpu >= nr_cpu_ids)
8478                 return;
8479
8480         if (test_and_set_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(ilb_cpu)))
8481                 return;
8482         /*
8483          * Use smp_send_reschedule() instead of resched_cpu().
8484          * This way we generate a sched IPI on the target cpu which
8485          * is idle. And the softirq performing nohz idle load balance
8486          * will be run before returning from the IPI.
8487          */
8488         smp_send_reschedule(ilb_cpu);
8489         return;
8490 }
8491
8492 static inline void nohz_balance_exit_idle(int cpu)
8493 {
8494         if (unlikely(test_bit(NOHZ_TICK_STOPPED, nohz_flags(cpu)))) {
8495                 /*
8496                  * Completely isolated CPUs don't ever set, so we must test.
8497                  */
8498                 if (likely(cpumask_test_cpu(cpu, nohz.idle_cpus_mask))) {
8499                         cpumask_clear_cpu(cpu, nohz.idle_cpus_mask);
8500                         atomic_dec(&nohz.nr_cpus);
8501                 }
8502                 clear_bit(NOHZ_TICK_STOPPED, nohz_flags(cpu));
8503         }
8504 }
8505
8506 static inline void set_cpu_sd_state_busy(void)
8507 {
8508         struct sched_domain *sd;
8509         int cpu = smp_processor_id();
8510
8511         rcu_read_lock();
8512         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_busy, cpu));
8513
8514         if (!sd || !sd->nohz_idle)
8515                 goto unlock;
8516         sd->nohz_idle = 0;
8517
8518         atomic_inc(&sd->groups->sgc->nr_busy_cpus);
8519 unlock:
8520         rcu_read_unlock();
8521 }
8522
8523 void set_cpu_sd_state_idle(void)
8524 {
8525         struct sched_domain *sd;
8526         int cpu = smp_processor_id();
8527
8528         rcu_read_lock();
8529         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_busy, cpu));
8530
8531         if (!sd || sd->nohz_idle)
8532                 goto unlock;
8533         sd->nohz_idle = 1;
8534
8535         atomic_dec(&sd->groups->sgc->nr_busy_cpus);
8536 unlock:
8537         rcu_read_unlock();
8538 }
8539
8540 /*
8541  * This routine will record that the cpu is going idle with tick stopped.
8542  * This info will be used in performing idle load balancing in the future.
8543  */
8544 void nohz_balance_enter_idle(int cpu)
8545 {
8546         /*
8547          * If this cpu is going down, then nothing needs to be done.
8548          */
8549         if (!cpu_active(cpu))
8550                 return;
8551
8552         if (test_bit(NOHZ_TICK_STOPPED, nohz_flags(cpu)))
8553                 return;
8554
8555         /*
8556          * If we're a completely isolated CPU, we don't play.
8557          */
8558         if (on_null_domain(cpu_rq(cpu)))
8559                 return;
8560
8561         cpumask_set_cpu(cpu, nohz.idle_cpus_mask);
8562         atomic_inc(&nohz.nr_cpus);
8563         set_bit(NOHZ_TICK_STOPPED, nohz_flags(cpu));
8564 }
8565
8566 static int sched_ilb_notifier(struct notifier_block *nfb,
8567                                         unsigned long action, void *hcpu)
8568 {
8569         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
8570         case CPU_DYING:
8571                 nohz_balance_exit_idle(smp_processor_id());
8572                 return NOTIFY_OK;
8573         default:
8574                 return NOTIFY_DONE;
8575         }
8576 }
8577 #endif
8578
8579 static DEFINE_SPINLOCK(balancing);
8580
8581 /*
8582  * Scale the max load_balance interval with the number of CPUs in the system.
8583  * This trades load-balance latency on larger machines for less cross talk.
8584  */
8585 void update_max_interval(void)
8586 {
8587         max_load_balance_interval = HZ*num_online_cpus()/10;
8588 }
8589
8590 /*
8591  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
8592  * and initiates a balancing operation if so.
8593  *
8594  * Balancing parameters are set up in init_sched_domains.
8595  */
8596 static void rebalance_domains(struct rq *rq, enum cpu_idle_type idle)
8597 {
8598         int continue_balancing = 1;
8599         int cpu = rq->cpu;
8600         unsigned long interval;
8601         struct sched_domain *sd;
8602         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
8603         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
8604         int update_next_balance = 0;
8605         int need_serialize, need_decay = 0;
8606         u64 max_cost = 0;
8607
8608         update_blocked_averages(cpu);
8609
8610         rcu_read_lock();
8611         for_each_domain(cpu, sd) {
8612                 /*
8613                  * Decay the newidle max times here because this is a regular
8614                  * visit to all the domains. Decay ~1% per second.
8615                  */
8616                 if (time_after(jiffies, sd->next_decay_max_lb_cost)) {
8617                         sd->max_newidle_lb_cost =
8618                                 (sd->max_newidle_lb_cost * 253) / 256;
8619                         sd->next_decay_max_lb_cost = jiffies + HZ;
8620                         need_decay = 1;
8621                 }
8622                 max_cost += sd->max_newidle_lb_cost;
8623
8624                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
8625                         continue;
8626
8627                 /*
8628                  * Stop the load balance at this level. There is another
8629                  * CPU in our sched group which is doing load balancing more
8630                  * actively.
8631                  */
8632                 if (!continue_balancing) {
8633                         if (need_decay)
8634                                 continue;
8635                         break;
8636                 }
8637
8638                 interval = get_sd_balance_interval(sd, idle != CPU_IDLE);
8639
8640                 need_serialize = sd->flags & SD_SERIALIZE;
8641                 if (need_serialize) {
8642                         if (!spin_trylock(&balancing))
8643                                 goto out;
8644                 }
8645
8646                 if (time_after_eq(jiffies, sd->last_balance + interval)) {
8647                         if (load_balance(cpu, rq, sd, idle, &continue_balancing)) {
8648                                 /*
8649                                  * The LBF_DST_PINNED logic could have changed
8650                                  * env->dst_cpu, so we can't know our idle
8651                                  * state even if we migrated tasks. Update it.
8652                                  */
8653                                 idle = idle_cpu(cpu) ? CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
8654                         }
8655                         sd->last_balance = jiffies;
8656                         interval = get_sd_balance_interval(sd, idle != CPU_IDLE);
8657                 }
8658                 if (need_serialize)
8659                         spin_unlock(&balancing);
8660 out:
8661                 if (time_after(next_balance, sd->last_balance + interval)) {
8662                         next_balance = sd->last_balance + interval;
8663                         update_next_balance = 1;
8664                 }
8665         }
8666         if (need_decay) {
8667                 /*
8668                  * Ensure the rq-wide value also decays but keep it at a
8669                  * reasonable floor to avoid funnies with rq->avg_idle.
8670                  */
8671                 rq->max_idle_balance_cost =
8672                         max((u64)sysctl_sched_migration_cost, max_cost);
8673         }
8674         rcu_read_unlock();
8675
8676         /*
8677          * next_balance will be updated only when there is a need.
8678          * When the cpu is attached to null domain for ex, it will not be
8679          * updated.
8680          */
8681         if (likely(update_next_balance)) {
8682                 rq->next_balance = next_balance;
8683
8684 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
8685                 /*
8686                  * If this CPU has been elected to perform the nohz idle
8687                  * balance. Other idle CPUs have already rebalanced with
8688                  * nohz_idle_balance() and nohz.next_balance has been
8689                  * updated accordingly. This CPU is now running the idle load
8690                  * balance for itself and we need to update the
8691                  * nohz.next_balance accordingly.
8692                  */
8693                 if ((idle == CPU_IDLE) && time_after(nohz.next_balance, rq->next_balance))
8694                         nohz.next_balance = rq->next_balance;
8695 #endif
8696         }
8697 }
8698
8699 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
8700 /*
8701  * In CONFIG_NO_HZ_COMMON case, the idle balance kickee will do the
8702  * rebalancing for all the cpus for whom scheduler ticks are stopped.
8703  */
8704 static void nohz_idle_balance(struct rq *this_rq, enum cpu_idle_type idle)
8705 {
8706         int this_cpu = this_rq->cpu;
8707         struct rq *rq;
8708         int balance_cpu;
8709         /* Earliest time when we have to do rebalance again */
8710         unsigned long next_balance = jiffies + 60*HZ;
8711         int update_next_balance = 0;
8712
8713         if (idle != CPU_IDLE ||
8714             !test_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(this_cpu)))
8715                 goto end;
8716
8717         for_each_cpu(balance_cpu, nohz.idle_cpus_mask) {
8718                 if (balance_cpu == this_cpu || !idle_cpu(balance_cpu))
8719                         continue;
8720
8721                 /*
8722                  * If this cpu gets work to do, stop the load balancing
8723                  * work being done for other cpus. Next load
8724                  * balancing owner will pick it up.
8725                  */
8726                 if (need_resched())
8727                         break;
8728
8729                 rq = cpu_rq(balance_cpu);
8730
8731                 /*
8732                  * If time for next balance is due,
8733                  * do the balance.
8734                  */
8735                 if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance)) {
8736                         raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
8737                         update_rq_clock(rq);
8738                         update_idle_cpu_load(rq);
8739                         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
8740                         rebalance_domains(rq, CPU_IDLE);
8741                 }
8742
8743                 if (time_after(next_balance, rq->next_balance)) {
8744                         next_balance = rq->next_balance;
8745                         update_next_balance = 1;
8746                 }
8747         }
8748
8749         /*
8750          * next_balance will be updated only when there is a need.
8751          * When the CPU is attached to null domain for ex, it will not be
8752          * updated.
8753          */
8754         if (likely(update_next_balance))
8755                 nohz.next_balance = next_balance;
8756 end:
8757         clear_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(this_cpu));
8758 }
8759
8760 /*
8761  * Current heuristic for kicking the idle load balancer in the presence
8762  * of an idle cpu in the system.
8763  *   - This rq has more than one task.
8764  *   - This rq has at least one CFS task and the capacity of the CPU is
8765  *     significantly reduced because of RT tasks or IRQs.
8766  *   - At parent of LLC scheduler domain level, this cpu's scheduler group has
8767  *     multiple busy cpu.
8768  *   - For SD_ASYM_PACKING, if the lower numbered cpu's in the scheduler
8769  *     domain span are idle.
8770  */
8771 static inline bool nohz_kick_needed(struct rq *rq)
8772 {
8773         unsigned long now = jiffies;
8774         struct sched_domain *sd;
8775         struct sched_group_capacity *sgc;
8776         int nr_busy, cpu = rq->cpu;
8777         bool kick = false;
8778
8779         if (unlikely(rq->idle_balance))
8780                 return false;
8781
8782        /*
8783         * We may be recently in ticked or tickless idle mode. At the first
8784         * busy tick after returning from idle, we will update the busy stats.
8785         */
8786         set_cpu_sd_state_busy();
8787         nohz_balance_exit_idle(cpu);
8788
8789         /*
8790          * None are in tickless mode and hence no need for NOHZ idle load
8791          * balancing.
8792          */
8793         if (likely(!atomic_read(&nohz.nr_cpus)))
8794                 return false;
8795
8796         if (time_before(now, nohz.next_balance))
8797                 return false;
8798
8799         if (rq->nr_running >= 2 &&
8800             (!energy_aware() || cpu_overutilized(cpu)))
8801                 return true;
8802
8803         rcu_read_lock();
8804         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_busy, cpu));
8805         if (sd && !energy_aware()) {
8806                 sgc = sd->groups->sgc;
8807                 nr_busy = atomic_read(&sgc->nr_busy_cpus);
8808
8809                 if (nr_busy > 1) {
8810                         kick = true;
8811                         goto unlock;
8812                 }
8813
8814         }
8815
8816         sd = rcu_dereference(rq->sd);
8817         if (sd) {
8818                 if ((rq->cfs.h_nr_running >= 1) &&
8819                                 check_cpu_capacity(rq, sd)) {
8820                         kick = true;
8821                         goto unlock;
8822                 }
8823         }
8824
8825         sd = rcu_dereference(per_cpu(sd_asym, cpu));
8826         if (sd && (cpumask_first_and(nohz.idle_cpus_mask,
8827                                   sched_domain_span(sd)) < cpu)) {
8828                 kick = true;
8829                 goto unlock;
8830         }
8831
8832 unlock:
8833         rcu_read_unlock();
8834         return kick;
8835 }
8836 #else
8837 static void nohz_idle_balance(struct rq *this_rq, enum cpu_idle_type idle) { }
8838 #endif
8839
8840 /*
8841  * run_rebalance_domains is triggered when needed from the scheduler tick.
8842  * Also triggered for nohz idle balancing (with nohz_balancing_kick set).
8843  */
8844 static void run_rebalance_domains(struct softirq_action *h)
8845 {
8846         struct rq *this_rq = this_rq();
8847         enum cpu_idle_type idle = this_rq->idle_balance ?
8848                                                 CPU_IDLE : CPU_NOT_IDLE;
8849
8850         /*
8851          * If this cpu has a pending nohz_balance_kick, then do the
8852          * balancing on behalf of the other idle cpus whose ticks are
8853          * stopped. Do nohz_idle_balance *before* rebalance_domains to
8854          * give the idle cpus a chance to load balance. Else we may
8855          * load balance only within the local sched_domain hierarchy
8856          * and abort nohz_idle_balance altogether if we pull some load.
8857          */
8858         nohz_idle_balance(this_rq, idle);
8859         rebalance_domains(this_rq, idle);
8860 }
8861
8862 /*
8863  * Trigger the SCHED_SOFTIRQ if it is time to do periodic load balancing.
8864  */
8865 void trigger_load_balance(struct rq *rq)
8866 {
8867         /* Don't need to rebalance while attached to NULL domain */
8868         if (unlikely(on_null_domain(rq)))
8869                 return;
8870
8871         if (time_after_eq(jiffies, rq->next_balance))
8872                 raise_softirq(SCHED_SOFTIRQ);
8873 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
8874         if (nohz_kick_needed(rq))
8875                 nohz_balancer_kick();
8876 #endif
8877 }
8878
8879 static void rq_online_fair(struct rq *rq)
8880 {
8881         update_sysctl();
8882
8883         update_runtime_enabled(rq);
8884 }
8885
8886 static void rq_offline_fair(struct rq *rq)
8887 {
8888         update_sysctl();
8889
8890         /* Ensure any throttled groups are reachable by pick_next_task */
8891         unthrottle_offline_cfs_rqs(rq);
8892 }
8893
8894 #endif /* CONFIG_SMP */
8895
8896 /*
8897  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
8898  */
8899 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
8900 {
8901         struct cfs_rq *cfs_rq;
8902         struct sched_entity *se = &curr->se;
8903
8904         for_each_sched_entity(se) {
8905                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
8906                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
8907         }
8908
8909         if (static_branch_unlikely(&sched_numa_balancing))
8910                 task_tick_numa(rq, curr);
8911
8912 #ifdef CONFIG_SMP
8913         if (!rq->rd->overutilized && cpu_overutilized(task_cpu(curr)))
8914                 rq->rd->overutilized = true;
8915
8916         rq->misfit_task = !task_fits_max(curr, rq->cpu);
8917 #endif
8918
8919 }
8920
8921 /*
8922  * called on fork with the child task as argument from the parent's context
8923  *  - child not yet on the tasklist
8924  *  - preemption disabled
8925  */
8926 static void task_fork_fair(struct task_struct *p)
8927 {
8928         struct cfs_rq *cfs_rq;
8929         struct sched_entity *se = &p->se, *curr;
8930         int this_cpu = smp_processor_id();
8931         struct rq *rq = this_rq();
8932         unsigned long flags;
8933
8934         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
8935
8936         update_rq_clock(rq);
8937
8938         cfs_rq = task_cfs_rq(current);
8939         curr = cfs_rq->curr;
8940
8941         /*
8942          * Not only the cpu but also the task_group of the parent might have
8943          * been changed after parent->se.parent,cfs_rq were copied to
8944          * child->se.parent,cfs_rq. So call __set_task_cpu() to make those
8945          * of child point to valid ones.
8946          */
8947         rcu_read_lock();
8948         __set_task_cpu(p, this_cpu);
8949         rcu_read_unlock();
8950
8951         update_curr(cfs_rq);
8952
8953         if (curr)
8954                 se->vruntime = curr->vruntime;
8955         place_entity(cfs_rq, se, 1);
8956
8957         if (sysctl_sched_child_runs_first && curr && entity_before(curr, se)) {
8958                 /*
8959                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
8960                  * 'current' within the tree based on its new key value.
8961                  */
8962                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
8963                 resched_curr(rq);
8964         }
8965
8966         se->vruntime -= cfs_rq->min_vruntime;
8967
8968         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
8969 }
8970
8971 /*
8972  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
8973  * the current task.
8974  */
8975 static void
8976 prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int oldprio)
8977 {
8978         if (!task_on_rq_queued(p))
8979                 return;
8980
8981         /*
8982          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
8983          * our priority decreased, or if we are not currently running on
8984          * this runqueue and our priority is higher than the current's
8985          */
8986         if (rq->curr == p) {
8987                 if (p->prio > oldprio)
8988                         resched_curr(rq);
8989         } else
8990                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
8991 }
8992
8993 static inline bool vruntime_normalized(struct task_struct *p)
8994 {
8995         struct sched_entity *se = &p->se;
8996
8997         /*
8998          * In both the TASK_ON_RQ_QUEUED and TASK_ON_RQ_MIGRATING cases,
8999          * the dequeue_entity(.flags=0) will already have normalized the
9000          * vruntime.
9001          */
9002         if (p->on_rq)
9003                 return true;
9004
9005         /*
9006          * When !on_rq, vruntime of the task has usually NOT been normalized.
9007          * But there are some cases where it has already been normalized:
9008          *
9009          * - A forked child which is waiting for being woken up by
9010          *   wake_up_new_task().
9011          * - A task which has been woken up by try_to_wake_up() and
9012          *   waiting for actually being woken up by sched_ttwu_pending().
9013          */
9014         if (!se->sum_exec_runtime || p->state == TASK_WAKING)
9015                 return true;
9016
9017         return false;
9018 }
9019
9020 static void detach_task_cfs_rq(struct task_struct *p)
9021 {
9022         struct sched_entity *se = &p->se;
9023         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
9024
9025         if (!vruntime_normalized(p)) {
9026                 /*
9027                  * Fix up our vruntime so that the current sleep doesn't
9028                  * cause 'unlimited' sleep bonus.
9029                  */
9030                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
9031                 se->vruntime -= cfs_rq->min_vruntime;
9032         }
9033
9034         /* Catch up with the cfs_rq and remove our load when we leave */
9035         detach_entity_load_avg(cfs_rq, se);
9036 }
9037
9038 static void attach_task_cfs_rq(struct task_struct *p)
9039 {
9040         struct sched_entity *se = &p->se;
9041         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
9042
9043 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
9044         /*
9045          * Since the real-depth could have been changed (only FAIR
9046          * class maintain depth value), reset depth properly.
9047          */
9048         se->depth = se->parent ? se->parent->depth + 1 : 0;
9049 #endif
9050
9051         /* Synchronize task with its cfs_rq */
9052         attach_entity_load_avg(cfs_rq, se);
9053
9054         if (!vruntime_normalized(p))
9055                 se->vruntime += cfs_rq->min_vruntime;
9056 }
9057
9058 static void switched_from_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
9059 {
9060         detach_task_cfs_rq(p);
9061 }
9062
9063 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
9064 {
9065         attach_task_cfs_rq(p);
9066
9067         if (task_on_rq_queued(p)) {
9068                 /*
9069                  * We were most likely switched from sched_rt, so
9070                  * kick off the schedule if running, otherwise just see
9071                  * if we can still preempt the current task.
9072                  */
9073                 if (rq->curr == p)
9074                         resched_curr(rq);
9075                 else
9076                         check_preempt_curr(rq, p, 0);
9077         }
9078 }
9079
9080 /* Account for a task changing its policy or group.
9081  *
9082  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
9083  * migrates between groups/classes.
9084  */
9085 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
9086 {
9087         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
9088
9089         for_each_sched_entity(se) {
9090                 struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
9091
9092                 set_next_entity(cfs_rq, se);
9093                 /* ensure bandwidth has been allocated on our new cfs_rq */
9094                 account_cfs_rq_runtime(cfs_rq, 0);
9095         }
9096 }
9097
9098 void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
9099 {
9100         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
9101         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
9102 #ifndef CONFIG_64BIT
9103         cfs_rq->min_vruntime_copy = cfs_rq->min_vruntime;
9104 #endif
9105 #ifdef CONFIG_SMP
9106         atomic_long_set(&cfs_rq->removed_load_avg, 0);
9107         atomic_long_set(&cfs_rq->removed_util_avg, 0);
9108 #endif
9109 }
9110
9111 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
9112 static void task_move_group_fair(struct task_struct *p)
9113 {
9114         detach_task_cfs_rq(p);
9115         set_task_rq(p, task_cpu(p));
9116
9117 #ifdef CONFIG_SMP
9118         /* Tell se's cfs_rq has been changed -- migrated */
9119         p->se.avg.last_update_time = 0;
9120 #endif
9121         attach_task_cfs_rq(p);
9122 }
9123
9124 void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
9125 {
9126         int i;
9127
9128         destroy_cfs_bandwidth(tg_cfs_bandwidth(tg));
9129
9130         for_each_possible_cpu(i) {
9131                 if (tg->cfs_rq)
9132                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
9133                 if (tg->se) {
9134                         if (tg->se[i])
9135                                 remove_entity_load_avg(tg->se[i]);
9136                         kfree(tg->se[i]);
9137                 }
9138         }
9139
9140         kfree(tg->cfs_rq);
9141         kfree(tg->se);
9142 }
9143
9144 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
9145 {
9146         struct cfs_rq *cfs_rq;
9147         struct sched_entity *se;
9148         int i;
9149
9150         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
9151         if (!tg->cfs_rq)
9152                 goto err;
9153         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
9154         if (!tg->se)
9155                 goto err;
9156
9157         tg->shares = NICE_0_LOAD;
9158
9159         init_cfs_bandwidth(tg_cfs_bandwidth(tg));
9160
9161         for_each_possible_cpu(i) {
9162                 cfs_rq = kzalloc_node(sizeof(struct cfs_rq),
9163                                       GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
9164                 if (!cfs_rq)
9165                         goto err;
9166
9167                 se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_entity),
9168                                   GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
9169                 if (!se)
9170                         goto err_free_rq;
9171
9172                 init_cfs_rq(cfs_rq);
9173                 init_tg_cfs_entry(tg, cfs_rq, se, i, parent->se[i]);
9174                 init_entity_runnable_average(se);
9175         }
9176
9177         return 1;
9178
9179 err_free_rq:
9180         kfree(cfs_rq);
9181 err:
9182         return 0;
9183 }
9184
9185 void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
9186 {
9187         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
9188         unsigned long flags;
9189
9190         /*
9191         * Only empty task groups can be destroyed; so we can speculatively
9192         * check on_list without danger of it being re-added.
9193         */
9194         if (!tg->cfs_rq[cpu]->on_list)
9195                 return;
9196
9197         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
9198         list_del_leaf_cfs_rq(tg->cfs_rq[cpu]);
9199         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
9200 }
9201
9202 void init_tg_cfs_entry(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq,
9203                         struct sched_entity *se, int cpu,
9204                         struct sched_entity *parent)
9205 {
9206         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
9207
9208         cfs_rq->tg = tg;
9209         cfs_rq->rq = rq;
9210         init_cfs_rq_runtime(cfs_rq);
9211
9212         tg->cfs_rq[cpu] = cfs_rq;
9213         tg->se[cpu] = se;
9214
9215         /* se could be NULL for root_task_group */
9216         if (!se)
9217                 return;
9218
9219         if (!parent) {
9220                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
9221                 se->depth = 0;
9222         } else {
9223                 se->cfs_rq = parent->my_q;
9224                 se->depth = parent->depth + 1;
9225         }
9226
9227         se->my_q = cfs_rq;
9228         /* guarantee group entities always have weight */
9229         update_load_set(&se->load, NICE_0_LOAD);
9230         se->parent = parent;
9231 }
9232
9233 static DEFINE_MUTEX(shares_mutex);
9234
9235 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
9236 {
9237         int i;
9238         unsigned long flags;
9239
9240         /*
9241          * We can't change the weight of the root cgroup.
9242          */
9243         if (!tg->se[0])
9244                 return -EINVAL;
9245
9246         shares = clamp(shares, scale_load(MIN_SHARES), scale_load(MAX_SHARES));
9247
9248         mutex_lock(&shares_mutex);
9249         if (tg->shares == shares)
9250                 goto done;
9251
9252         tg->shares = shares;
9253         for_each_possible_cpu(i) {
9254                 struct rq *rq = cpu_rq(i);
9255                 struct sched_entity *se;
9256
9257                 se = tg->se[i];
9258                 /* Propagate contribution to hierarchy */
9259                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
9260
9261                 /* Possible calls to update_curr() need rq clock */
9262                 update_rq_clock(rq);
9263                 for_each_sched_entity(se)
9264                         update_cfs_shares(group_cfs_rq(se));
9265                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
9266         }
9267
9268 done:
9269         mutex_unlock(&shares_mutex);
9270         return 0;
9271 }
9272 #else /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
9273
9274 void free_fair_sched_group(struct task_group *tg) { }
9275
9276 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
9277 {
9278         return 1;
9279 }
9280
9281 void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu) { }
9282
9283 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
9284
9285
9286 static unsigned int get_rr_interval_fair(struct rq *rq, struct task_struct *task)
9287 {
9288         struct sched_entity *se = &task->se;
9289         unsigned int rr_interval = 0;
9290
9291         /*
9292          * Time slice is 0 for SCHED_OTHER tasks that are on an otherwise
9293          * idle runqueue:
9294          */
9295         if (rq->cfs.load.weight)
9296                 rr_interval = NS_TO_JIFFIES(sched_slice(cfs_rq_of(se), se));
9297
9298         return rr_interval;
9299 }
9300
9301 /*
9302  * All the scheduling class methods:
9303  */
9304 const struct sched_class fair_sched_class = {
9305         .next                   = &idle_sched_class,
9306         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
9307         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
9308         .yield_task             = yield_task_fair,
9309         .yield_to_task          = yield_to_task_fair,
9310
9311         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
9312
9313         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
9314         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
9315
9316 #ifdef CONFIG_SMP
9317         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
9318         .migrate_task_rq        = migrate_task_rq_fair,
9319
9320         .rq_online              = rq_online_fair,
9321         .rq_offline             = rq_offline_fair,
9322
9323         .task_waking            = task_waking_fair,
9324         .task_dead              = task_dead_fair,
9325         .set_cpus_allowed       = set_cpus_allowed_common,
9326 #endif
9327
9328         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
9329         .task_tick              = task_tick_fair,
9330         .task_fork              = task_fork_fair,
9331
9332         .prio_changed           = prio_changed_fair,
9333         .switched_from          = switched_from_fair,
9334         .switched_to            = switched_to_fair,
9335
9336         .get_rr_interval        = get_rr_interval_fair,
9337
9338         .update_curr            = update_curr_fair,
9339
9340 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
9341         .task_move_group        = task_move_group_fair,
9342 #endif
9343 };
9344
9345 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
9346 void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
9347 {
9348         struct cfs_rq *cfs_rq;
9349
9350         rcu_read_lock();
9351         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
9352                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
9353         rcu_read_unlock();
9354 }
9355
9356 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
9357 void show_numa_stats(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
9358 {
9359         int node;
9360         unsigned long tsf = 0, tpf = 0, gsf = 0, gpf = 0;
9361
9362         for_each_online_node(node) {
9363                 if (p->numa_faults) {
9364                         tsf = p->numa_faults[task_faults_idx(NUMA_MEM, node, 0)];
9365                         tpf = p->numa_faults[task_faults_idx(NUMA_MEM, node, 1)];
9366                 }
9367                 if (p->numa_group) {
9368                         gsf = p->numa_group->faults[task_faults_idx(NUMA_MEM, node, 0)],
9369                         gpf = p->numa_group->faults[task_faults_idx(NUMA_MEM, node, 1)];
9370                 }
9371                 print_numa_stats(m, node, tsf, tpf, gsf, gpf);
9372         }
9373 }
9374 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
9375 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
9376
9377 __init void init_sched_fair_class(void)
9378 {
9379 #ifdef CONFIG_SMP
9380         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains);
9381
9382 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
9383         nohz.next_balance = jiffies;
9384         zalloc_cpumask_var(&nohz.idle_cpus_mask, GFP_NOWAIT);
9385         cpu_notifier(sched_ilb_notifier, 0);
9386 #endif
9387 #endif /* SMP */
9388
9389 }