]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/cgroup.c
cgroup: Fix task counter common ancestor logic
[karo-tx-linux.git] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #include <linux/cgroup.h>
30 #include <linux/cred.h>
31 #include <linux/ctype.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/fs.h>
34 #include <linux/init_task.h>
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/list.h>
37 #include <linux/mm.h>
38 #include <linux/mutex.h>
39 #include <linux/mount.h>
40 #include <linux/pagemap.h>
41 #include <linux/proc_fs.h>
42 #include <linux/rcupdate.h>
43 #include <linux/sched.h>
44 #include <linux/backing-dev.h>
45 #include <linux/seq_file.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/magic.h>
48 #include <linux/spinlock.h>
49 #include <linux/string.h>
50 #include <linux/sort.h>
51 #include <linux/kmod.h>
52 #include <linux/module.h>
53 #include <linux/delayacct.h>
54 #include <linux/cgroupstats.h>
55 #include <linux/hash.h>
56 #include <linux/namei.h>
57 #include <linux/pid_namespace.h>
58 #include <linux/idr.h>
59 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
60 #include <linux/eventfd.h>
61 #include <linux/poll.h>
62 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_proc */
63
64 #include <linux/atomic.h>
65
66 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
67
68 /*
69  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
70  * populated up to CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT, and modular subsystems are
71  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
72  * cgroup_mutex.
73  */
74 #define SUBSYS(_x) &_x ## _subsys,
75 static struct cgroup_subsys *subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
76 #include <linux/cgroup_subsys.h>
77 };
78
79 #define MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN 64
80
81 /*
82  * A cgroupfs_root represents the root of a cgroup hierarchy,
83  * and may be associated with a superblock to form an active
84  * hierarchy
85  */
86 struct cgroupfs_root {
87         struct super_block *sb;
88
89         /*
90          * The bitmask of subsystems intended to be attached to this
91          * hierarchy
92          */
93         unsigned long subsys_bits;
94
95         /* Unique id for this hierarchy. */
96         int hierarchy_id;
97
98         /* The bitmask of subsystems currently attached to this hierarchy */
99         unsigned long actual_subsys_bits;
100
101         /* A list running through the attached subsystems */
102         struct list_head subsys_list;
103
104         /* The root cgroup for this hierarchy */
105         struct cgroup top_cgroup;
106
107         /* Tracks how many cgroups are currently defined in hierarchy.*/
108         int number_of_cgroups;
109
110         /* A list running through the active hierarchies */
111         struct list_head root_list;
112
113         /* Hierarchy-specific flags */
114         unsigned long flags;
115
116         /* The path to use for release notifications. */
117         char release_agent_path[PATH_MAX];
118
119         /* The name for this hierarchy - may be empty */
120         char name[MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN];
121 };
122
123 /*
124  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
125  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
126  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
127  */
128 static struct cgroupfs_root rootnode;
129
130 /*
131  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
132  * cgroup_subsys->use_id != 0.
133  */
134 #define CSS_ID_MAX      (65535)
135 struct css_id {
136         /*
137          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
138          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
139          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
140          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_is_removed()
141          * css_tryget() should be used for avoiding race.
142          */
143         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
144         /*
145          * ID of this css.
146          */
147         unsigned short id;
148         /*
149          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
150          */
151         unsigned short depth;
152         /*
153          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
154          */
155         struct rcu_head rcu_head;
156         /*
157          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
158          */
159         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
160 };
161
162 /*
163  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
164  */
165 struct cgroup_event {
166         /*
167          * Cgroup which the event belongs to.
168          */
169         struct cgroup *cgrp;
170         /*
171          * Control file which the event associated.
172          */
173         struct cftype *cft;
174         /*
175          * eventfd to signal userspace about the event.
176          */
177         struct eventfd_ctx *eventfd;
178         /*
179          * Each of these stored in a list by the cgroup.
180          */
181         struct list_head list;
182         /*
183          * All fields below needed to unregister event when
184          * userspace closes eventfd.
185          */
186         poll_table pt;
187         wait_queue_head_t *wqh;
188         wait_queue_t wait;
189         struct work_struct remove;
190 };
191
192 /* The list of hierarchy roots */
193
194 static LIST_HEAD(roots);
195 static int root_count;
196
197 static DEFINE_IDA(hierarchy_ida);
198 static int next_hierarchy_id;
199 static DEFINE_SPINLOCK(hierarchy_id_lock);
200
201 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
202 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
203
204 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
205  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
206  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
207  * be called.
208  */
209 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
210
211 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
212 int cgroup_lock_is_held(void)
213 {
214         return lockdep_is_held(&cgroup_mutex);
215 }
216 #else /* #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
217 int cgroup_lock_is_held(void)
218 {
219         return mutex_is_locked(&cgroup_mutex);
220 }
221 #endif /* #else #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
222
223 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_is_held);
224
225 /* convenient tests for these bits */
226 inline int cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
227 {
228         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
229 }
230
231 /* bits in struct cgroupfs_root flags field */
232 enum {
233         ROOT_NOPREFIX, /* mounted subsystems have no named prefix */
234 };
235
236 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
237 {
238         const int bits =
239                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
240                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
241         return (cgrp->flags & bits) == bits;
242 }
243
244 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
245 {
246         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
247 }
248
249 static int clone_children(const struct cgroup *cgrp)
250 {
251         return test_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
252 }
253
254 /*
255  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
256  * an active hierarchy
257  */
258 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
259 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
260
261 /* for_each_active_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
262 #define for_each_active_root(_root) \
263 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
264
265 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
266  * release_list_lock */
267 static LIST_HEAD(release_list);
268 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
269 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
270 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
271 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
272
273 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
274 struct cg_cgroup_link {
275         /*
276          * List running through cg_cgroup_links associated with a
277          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
278          */
279         struct list_head cgrp_link_list;
280         struct cgroup *cgrp;
281         /*
282          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
283          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
284          */
285         struct list_head cg_link_list;
286         struct css_set *cg;
287 };
288
289 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
290  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
291  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
292  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
293  * haven't been created.
294  */
295
296 static struct css_set init_css_set;
297 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
298
299 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
300                            struct cgroup_subsys_state *css);
301
302 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
303  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
304  * due to cgroup_iter_start() */
305 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
306 static int css_set_count;
307
308 /*
309  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
310  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
311  * account cgroups in empty hierarchies.
312  */
313 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
314 #define CSS_SET_TABLE_SIZE      (1 << CSS_SET_HASH_BITS)
315 static struct hlist_head css_set_table[CSS_SET_TABLE_SIZE];
316
317 static struct hlist_head *css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
318 {
319         int i;
320         int index;
321         unsigned long tmp = 0UL;
322
323         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++)
324                 tmp += (unsigned long)css[i];
325         tmp = (tmp >> 16) ^ tmp;
326
327         index = hash_long(tmp, CSS_SET_HASH_BITS);
328
329         return &css_set_table[index];
330 }
331
332 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
333  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
334  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
335  * compiled into their kernel but not actually in use */
336 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
337
338 static void __put_css_set(struct css_set *cg, int taskexit)
339 {
340         struct cg_cgroup_link *link;
341         struct cg_cgroup_link *saved_link;
342         /*
343          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
344          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
345          * rwlock
346          */
347         if (atomic_add_unless(&cg->refcount, -1, 1))
348                 return;
349         write_lock(&css_set_lock);
350         if (!atomic_dec_and_test(&cg->refcount)) {
351                 write_unlock(&css_set_lock);
352                 return;
353         }
354
355         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
356         hlist_del(&cg->hlist);
357         css_set_count--;
358
359         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cg->cg_links,
360                                  cg_link_list) {
361                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
362                 list_del(&link->cg_link_list);
363                 list_del(&link->cgrp_link_list);
364                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
365                     notify_on_release(cgrp)) {
366                         if (taskexit)
367                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
368                         check_for_release(cgrp);
369                 }
370
371                 kfree(link);
372         }
373
374         write_unlock(&css_set_lock);
375         kfree_rcu(cg, rcu_head);
376 }
377
378 /*
379  * refcounted get/put for css_set objects
380  */
381 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
382 {
383         atomic_inc(&cg->refcount);
384 }
385
386 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
387 {
388         __put_css_set(cg, 0);
389 }
390
391 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
392 {
393         __put_css_set(cg, 1);
394 }
395
396 /*
397  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
398  * @cg: candidate css_set being tested
399  * @old_cg: existing css_set for a task
400  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
401  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
402  *
403  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
404  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
405  */
406 static bool compare_css_sets(struct css_set *cg,
407                              struct css_set *old_cg,
408                              struct cgroup *new_cgrp,
409                              struct cgroup_subsys_state *template[])
410 {
411         struct list_head *l1, *l2;
412
413         if (memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
414                 /* Not all subsystems matched */
415                 return false;
416         }
417
418         /*
419          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
420          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
421          * could get by with just this check alone (and skip the
422          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
423          * avoid the need for this more expensive check on almost all
424          * candidates.
425          */
426
427         l1 = &cg->cg_links;
428         l2 = &old_cg->cg_links;
429         while (1) {
430                 struct cg_cgroup_link *cgl1, *cgl2;
431                 struct cgroup *cg1, *cg2;
432
433                 l1 = l1->next;
434                 l2 = l2->next;
435                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
436                 if (l1 == &cg->cg_links) {
437                         BUG_ON(l2 != &old_cg->cg_links);
438                         break;
439                 } else {
440                         BUG_ON(l2 == &old_cg->cg_links);
441                 }
442                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
443                 cgl1 = list_entry(l1, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
444                 cgl2 = list_entry(l2, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
445                 cg1 = cgl1->cgrp;
446                 cg2 = cgl2->cgrp;
447                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
448                 BUG_ON(cg1->root != cg2->root);
449
450                 /*
451                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
452                  * that's changing, then we need to check that this
453                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
454                  * hierarchy, then this css_set should point to the
455                  * same cgroup as the old css_set.
456                  */
457                 if (cg1->root == new_cgrp->root) {
458                         if (cg1 != new_cgrp)
459                                 return false;
460                 } else {
461                         if (cg1 != cg2)
462                                 return false;
463                 }
464         }
465         return true;
466 }
467
468 /*
469  * find_existing_css_set() is a helper for
470  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
471  * css_set is suitable.
472  *
473  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
474  * transition
475  *
476  * cgrp: the cgroup that we're moving into
477  *
478  * template: location in which to build the desired set of subsystem
479  * state objects for the new cgroup group
480  */
481 static struct css_set *find_existing_css_set(
482         struct css_set *oldcg,
483         struct cgroup *cgrp,
484         struct cgroup_subsys_state *template[])
485 {
486         int i;
487         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
488         struct hlist_head *hhead;
489         struct hlist_node *node;
490         struct css_set *cg;
491
492         /*
493          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
494          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
495          * won't change, so no need for locking.
496          */
497         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
498                 if (root->subsys_bits & (1UL << i)) {
499                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
500                          * the subsystem state from the new
501                          * cgroup */
502                         template[i] = cgrp->subsys[i];
503                 } else {
504                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
505                          * don't want to change the subsystem state */
506                         template[i] = oldcg->subsys[i];
507                 }
508         }
509
510         hhead = css_set_hash(template);
511         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist) {
512                 if (!compare_css_sets(cg, oldcg, cgrp, template))
513                         continue;
514
515                 /* This css_set matches what we need */
516                 return cg;
517         }
518
519         /* No existing cgroup group matched */
520         return NULL;
521 }
522
523 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
524 {
525         struct cg_cgroup_link *link;
526         struct cg_cgroup_link *saved_link;
527
528         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, tmp, cgrp_link_list) {
529                 list_del(&link->cgrp_link_list);
530                 kfree(link);
531         }
532 }
533
534 /*
535  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
536  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
537  * success or a negative error
538  */
539 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
540 {
541         struct cg_cgroup_link *link;
542         int i;
543         INIT_LIST_HEAD(tmp);
544         for (i = 0; i < count; i++) {
545                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
546                 if (!link) {
547                         free_cg_links(tmp);
548                         return -ENOMEM;
549                 }
550                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
551         }
552         return 0;
553 }
554
555 /**
556  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
557  * @tmp_cg_links: cg_cgroup_link objects allocated by allocate_cg_links()
558  * @cg: the css_set to be linked
559  * @cgrp: the destination cgroup
560  */
561 static void link_css_set(struct list_head *tmp_cg_links,
562                          struct css_set *cg, struct cgroup *cgrp)
563 {
564         struct cg_cgroup_link *link;
565
566         BUG_ON(list_empty(tmp_cg_links));
567         link = list_first_entry(tmp_cg_links, struct cg_cgroup_link,
568                                 cgrp_link_list);
569         link->cg = cg;
570         link->cgrp = cgrp;
571         atomic_inc(&cgrp->count);
572         list_move(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
573         /*
574          * Always add links to the tail of the list so that the list
575          * is sorted by order of hierarchy creation
576          */
577         list_add_tail(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
578 }
579
580 /*
581  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
582  * cgroup object, and returns a css_set object that's
583  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
584  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
585  * cgroup_mutex held
586  */
587 static struct css_set *find_css_set(
588         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
589 {
590         struct css_set *res;
591         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
592
593         struct list_head tmp_cg_links;
594
595         struct hlist_head *hhead;
596         struct cg_cgroup_link *link;
597
598         /* First see if we already have a cgroup group that matches
599          * the desired set */
600         read_lock(&css_set_lock);
601         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
602         if (res)
603                 get_css_set(res);
604         read_unlock(&css_set_lock);
605
606         if (res)
607                 return res;
608
609         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
610         if (!res)
611                 return NULL;
612
613         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
614         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
615                 kfree(res);
616                 return NULL;
617         }
618
619         atomic_set(&res->refcount, 1);
620         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
621         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
622         INIT_HLIST_NODE(&res->hlist);
623
624         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
625          * find_existing_css_set() */
626         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
627
628         write_lock(&css_set_lock);
629         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
630         list_for_each_entry(link, &oldcg->cg_links, cg_link_list) {
631                 struct cgroup *c = link->cgrp;
632                 if (c->root == cgrp->root)
633                         c = cgrp;
634                 link_css_set(&tmp_cg_links, res, c);
635         }
636
637         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
638
639         css_set_count++;
640
641         /* Add this cgroup group to the hash table */
642         hhead = css_set_hash(res->subsys);
643         hlist_add_head(&res->hlist, hhead);
644
645         write_unlock(&css_set_lock);
646
647         return res;
648 }
649
650 /*
651  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
652  * called with cgroup_mutex held.
653  */
654 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
655                                             struct cgroupfs_root *root)
656 {
657         struct css_set *css;
658         struct cgroup *res = NULL;
659
660         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
661         read_lock(&css_set_lock);
662         /*
663          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
664          * task can't change groups, so the only thing that can happen
665          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
666          */
667         css = task->cgroups;
668         if (css == &init_css_set) {
669                 res = &root->top_cgroup;
670         } else {
671                 struct cg_cgroup_link *link;
672                 list_for_each_entry(link, &css->cg_links, cg_link_list) {
673                         struct cgroup *c = link->cgrp;
674                         if (c->root == root) {
675                                 res = c;
676                                 break;
677                         }
678                 }
679         }
680         read_unlock(&css_set_lock);
681         BUG_ON(!res);
682         return res;
683 }
684
685 /*
686  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
687  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
688  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
689  *
690  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
691  *
692  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
693  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
694  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
695  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
696  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
697  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
698  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
699  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
700  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
701  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
702  * needs that mutex.
703  *
704  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
705  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
706  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
707  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
708  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
709  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
710  * the root of cgroup file system) as the argument.
711  *
712  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
713  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
714  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
715  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
716  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
717  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
718  *
719  *      The task_lock() exception
720  *
721  * The need for this exception arises from the action of
722  * cgroup_attach_task(), which overwrites one tasks cgroup pointer with
723  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
724  * several performance critical places that need to reference
725  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
726  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
727  * in cgroup_attach_task(), modifying a task'ss cgroup pointer we use
728  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
729  * the task_struct routinely used for such matters.
730  *
731  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
732  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
733  */
734
735 /**
736  * cgroup_lock - lock out any changes to cgroup structures
737  *
738  */
739 void cgroup_lock(void)
740 {
741         mutex_lock(&cgroup_mutex);
742 }
743 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock);
744
745 /**
746  * cgroup_unlock - release lock on cgroup changes
747  *
748  * Undo the lock taken in a previous cgroup_lock() call.
749  */
750 void cgroup_unlock(void)
751 {
752         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
753 }
754 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unlock);
755
756 /*
757  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
758  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
759  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
760  * -> cgroup_mkdir.
761  */
762
763 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode);
764 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
765 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
766 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp);
767 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
768 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
769
770 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
771         .name           = "cgroup",
772         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
773 };
774
775 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
776                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
777
778 static struct inode *cgroup_new_inode(mode_t mode, struct super_block *sb)
779 {
780         struct inode *inode = new_inode(sb);
781
782         if (inode) {
783                 inode->i_ino = get_next_ino();
784                 inode->i_mode = mode;
785                 inode->i_uid = current_fsuid();
786                 inode->i_gid = current_fsgid();
787                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
788                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
789         }
790         return inode;
791 }
792
793 /*
794  * Call subsys's pre_destroy handler.
795  * This is called before css refcnt check.
796  */
797 static int cgroup_call_pre_destroy(struct cgroup *cgrp)
798 {
799         struct cgroup_subsys *ss;
800         int ret = 0;
801
802         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
803                 if (ss->pre_destroy) {
804                         ret = ss->pre_destroy(ss, cgrp);
805                         if (ret)
806                                 break;
807                 }
808
809         return ret;
810 }
811
812 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
813 {
814         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
815         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
816                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
817                 struct cgroup_subsys *ss;
818                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
819                 /* It's possible for external users to be holding css
820                  * reference counts on a cgroup; css_put() needs to
821                  * be able to access the cgroup after decrementing
822                  * the reference count in order to know if it needs to
823                  * queue the cgroup to be handled by the release
824                  * agent */
825                 synchronize_rcu();
826
827                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
828                 /*
829                  * Release the subsystem state objects.
830                  */
831                 for_each_subsys(cgrp->root, ss)
832                         ss->destroy(ss, cgrp);
833
834                 cgrp->root->number_of_cgroups--;
835                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
836
837                 /*
838                  * Drop the active superblock reference that we took when we
839                  * created the cgroup
840                  */
841                 deactivate_super(cgrp->root->sb);
842
843                 /*
844                  * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
845                  * that there are no pidlists left.
846                  */
847                 BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
848
849                 kfree_rcu(cgrp, rcu_head);
850         }
851         iput(inode);
852 }
853
854 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
855 {
856         return 1;
857 }
858
859 static void remove_dir(struct dentry *d)
860 {
861         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
862
863         d_delete(d);
864         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
865         dput(parent);
866 }
867
868 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dentry)
869 {
870         struct list_head *node;
871
872         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dentry->d_inode->i_mutex));
873         spin_lock(&dentry->d_lock);
874         node = dentry->d_subdirs.next;
875         while (node != &dentry->d_subdirs) {
876                 struct dentry *d = list_entry(node, struct dentry, d_u.d_child);
877
878                 spin_lock_nested(&d->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
879                 list_del_init(node);
880                 if (d->d_inode) {
881                         /* This should never be called on a cgroup
882                          * directory with child cgroups */
883                         BUG_ON(d->d_inode->i_mode & S_IFDIR);
884                         dget_dlock(d);
885                         spin_unlock(&d->d_lock);
886                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
887                         d_delete(d);
888                         simple_unlink(dentry->d_inode, d);
889                         dput(d);
890                         spin_lock(&dentry->d_lock);
891                 } else
892                         spin_unlock(&d->d_lock);
893                 node = dentry->d_subdirs.next;
894         }
895         spin_unlock(&dentry->d_lock);
896 }
897
898 /*
899  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
900  */
901 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
902 {
903         struct dentry *parent;
904
905         cgroup_clear_directory(dentry);
906
907         parent = dentry->d_parent;
908         spin_lock(&parent->d_lock);
909         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
910         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
911         spin_unlock(&dentry->d_lock);
912         spin_unlock(&parent->d_lock);
913         remove_dir(dentry);
914 }
915
916 /*
917  * A queue for waiters to do rmdir() cgroup. A tasks will sleep when
918  * cgroup->count == 0 && list_empty(&cgroup->children) && subsys has some
919  * reference to css->refcnt. In general, this refcnt is expected to goes down
920  * to zero, soon.
921  *
922  * CGRP_WAIT_ON_RMDIR flag is set under cgroup's inode->i_mutex;
923  */
924 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(cgroup_rmdir_waitq);
925
926 static void cgroup_wakeup_rmdir_waiter(struct cgroup *cgrp)
927 {
928         if (unlikely(test_and_clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags)))
929                 wake_up_all(&cgroup_rmdir_waitq);
930 }
931
932 void cgroup_exclude_rmdir(struct cgroup_subsys_state *css)
933 {
934         css_get(css);
935 }
936
937 void cgroup_release_and_wakeup_rmdir(struct cgroup_subsys_state *css)
938 {
939         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(css->cgroup);
940         css_put(css);
941 }
942
943 /*
944  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
945  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
946  * returns an error, no reference counts are touched.
947  */
948 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
949                               unsigned long final_bits)
950 {
951         unsigned long added_bits, removed_bits;
952         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
953         int i;
954
955         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
956
957         removed_bits = root->actual_subsys_bits & ~final_bits;
958         added_bits = final_bits & ~root->actual_subsys_bits;
959         /* Check that any added subsystems are currently free */
960         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
961                 unsigned long bit = 1UL << i;
962                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
963                 if (!(bit & added_bits))
964                         continue;
965                 /*
966                  * Nobody should tell us to do a subsys that doesn't exist:
967                  * parse_cgroupfs_options should catch that case and refcounts
968                  * ensure that subsystems won't disappear once selected.
969                  */
970                 BUG_ON(ss == NULL);
971                 if (ss->root != &rootnode) {
972                         /* Subsystem isn't free */
973                         return -EBUSY;
974                 }
975         }
976
977         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
978          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
979          * but involves complex error handling, so it's being left until
980          * later */
981         if (root->number_of_cgroups > 1)
982                 return -EBUSY;
983
984         /* Process each subsystem */
985         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
986                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
987                 unsigned long bit = 1UL << i;
988                 if (bit & added_bits) {
989                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
990                         BUG_ON(ss == NULL);
991                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
992                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
993                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
994                         mutex_lock(&ss->hierarchy_mutex);
995                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
996                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
997                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
998                         ss->root = root;
999                         if (ss->bind)
1000                                 ss->bind(ss, cgrp);
1001                         mutex_unlock(&ss->hierarchy_mutex);
1002                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1003                 } else if (bit & removed_bits) {
1004                         /* We're removing this subsystem */
1005                         BUG_ON(ss == NULL);
1006                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
1007                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1008                         mutex_lock(&ss->hierarchy_mutex);
1009                         if (ss->bind)
1010                                 ss->bind(ss, dummytop);
1011                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
1012                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1013                         subsys[i]->root = &rootnode;
1014                         list_move(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
1015                         mutex_unlock(&ss->hierarchy_mutex);
1016                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1017                         module_put(ss->module);
1018                 } else if (bit & final_bits) {
1019                         /* Subsystem state should already exist */
1020                         BUG_ON(ss == NULL);
1021                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1022                         /*
1023                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1024                          * drop the extra reference.
1025                          */
1026                         module_put(ss->module);
1027 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1028                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1029 #endif
1030                 } else {
1031                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1032                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1033                 }
1034         }
1035         root->subsys_bits = root->actual_subsys_bits = final_bits;
1036         synchronize_rcu();
1037
1038         return 0;
1039 }
1040
1041 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct vfsmount *vfs)
1042 {
1043         struct cgroupfs_root *root = vfs->mnt_sb->s_fs_info;
1044         struct cgroup_subsys *ss;
1045
1046         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1047         for_each_subsys(root, ss)
1048                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1049         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &root->flags))
1050                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1051         if (strlen(root->release_agent_path))
1052                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1053         if (clone_children(&root->top_cgroup))
1054                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1055         if (strlen(root->name))
1056                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1057         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1058         return 0;
1059 }
1060
1061 struct cgroup_sb_opts {
1062         unsigned long subsys_bits;
1063         unsigned long flags;
1064         char *release_agent;
1065         bool clone_children;
1066         char *name;
1067         /* User explicitly requested empty subsystem */
1068         bool none;
1069
1070         struct cgroupfs_root *new_root;
1071
1072 };
1073
1074 /*
1075  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and flags. Call
1076  * with cgroup_mutex held to protect the subsys[] array. This function takes
1077  * refcounts on subsystems to be used, unless it returns error, in which case
1078  * no refcounts are taken.
1079  */
1080 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1081 {
1082         char *token, *o = data;
1083         bool all_ss = false, one_ss = false;
1084         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1085         int i;
1086         bool module_pin_failed = false;
1087
1088         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1089
1090 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1091         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1092 #endif
1093
1094         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1095
1096         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1097                 if (!*token)
1098                         return -EINVAL;
1099                 if (!strcmp(token, "none")) {
1100                         /* Explicitly have no subsystems */
1101                         opts->none = true;
1102                         continue;
1103                 }
1104                 if (!strcmp(token, "all")) {
1105                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1106                         if (one_ss)
1107                                 return -EINVAL;
1108                         all_ss = true;
1109                         continue;
1110                 }
1111                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1112                         set_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags);
1113                         continue;
1114                 }
1115                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1116                         opts->clone_children = true;
1117                         continue;
1118                 }
1119                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1120                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1121                         if (opts->release_agent)
1122                                 return -EINVAL;
1123                         opts->release_agent =
1124                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1125                         if (!opts->release_agent)
1126                                 return -ENOMEM;
1127                         continue;
1128                 }
1129                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1130                         const char *name = token + 5;
1131                         /* Can't specify an empty name */
1132                         if (!strlen(name))
1133                                 return -EINVAL;
1134                         /* Must match [\w.-]+ */
1135                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1136                                 char c = name[i];
1137                                 if (isalnum(c))
1138                                         continue;
1139                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1140                                         continue;
1141                                 return -EINVAL;
1142                         }
1143                         /* Specifying two names is forbidden */
1144                         if (opts->name)
1145                                 return -EINVAL;
1146                         opts->name = kstrndup(name,
1147                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1148                                               GFP_KERNEL);
1149                         if (!opts->name)
1150                                 return -ENOMEM;
1151
1152                         continue;
1153                 }
1154
1155                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1156                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1157                         if (ss == NULL)
1158                                 continue;
1159                         if (strcmp(token, ss->name))
1160                                 continue;
1161                         if (ss->disabled)
1162                                 continue;
1163
1164                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1165                         if (all_ss)
1166                                 return -EINVAL;
1167                         set_bit(i, &opts->subsys_bits);
1168                         one_ss = true;
1169
1170                         break;
1171                 }
1172                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1173                         return -ENOENT;
1174         }
1175
1176         /*
1177          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1178          * otherwise 'all, 'none' and a subsystem name options were not
1179          * specified, let's default to 'all'
1180          */
1181         if (all_ss || (!all_ss && !one_ss && !opts->none)) {
1182                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1183                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1184                         if (ss == NULL)
1185                                 continue;
1186                         if (ss->disabled)
1187                                 continue;
1188                         set_bit(i, &opts->subsys_bits);
1189                 }
1190         }
1191
1192         /* Consistency checks */
1193
1194         /*
1195          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1196          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1197          * the cpuset subsystem.
1198          */
1199         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags) &&
1200             (opts->subsys_bits & mask))
1201                 return -EINVAL;
1202
1203
1204         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1205         if (opts->subsys_bits && opts->none)
1206                 return -EINVAL;
1207
1208         /*
1209          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1210          * empty hierarchies must have a name).
1211          */
1212         if (!opts->subsys_bits && !opts->name)
1213                 return -EINVAL;
1214
1215         /*
1216          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1217          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1218          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1219          * but rebind_subsystems handles this case.
1220          */
1221         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1222                 unsigned long bit = 1UL << i;
1223
1224                 if (!(bit & opts->subsys_bits))
1225                         continue;
1226                 if (!try_module_get(subsys[i]->module)) {
1227                         module_pin_failed = true;
1228                         break;
1229                 }
1230         }
1231         if (module_pin_failed) {
1232                 /*
1233                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1234                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1235                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1236                  */
1237                 for (i--; i >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i--) {
1238                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1239                         unsigned long bit = 1UL << i;
1240
1241                         if (!(bit & opts->subsys_bits))
1242                                 continue;
1243                         module_put(subsys[i]->module);
1244                 }
1245                 return -ENOENT;
1246         }
1247
1248         return 0;
1249 }
1250
1251 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_bits)
1252 {
1253         int i;
1254         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1255                 unsigned long bit = 1UL << i;
1256
1257                 if (!(bit & subsys_bits))
1258                         continue;
1259                 module_put(subsys[i]->module);
1260         }
1261 }
1262
1263 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1264 {
1265         int ret = 0;
1266         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1267         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1268         struct cgroup_sb_opts opts;
1269
1270         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1271         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1272
1273         /* See what subsystems are wanted */
1274         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1275         if (ret)
1276                 goto out_unlock;
1277
1278         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1279         if (opts.flags != root->flags ||
1280             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1281                 ret = -EINVAL;
1282                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1283                 goto out_unlock;
1284         }
1285
1286         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_bits);
1287         if (ret) {
1288                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1289                 goto out_unlock;
1290         }
1291
1292         /* (re)populate subsystem files */
1293         cgroup_populate_dir(cgrp);
1294
1295         if (opts.release_agent)
1296                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1297  out_unlock:
1298         kfree(opts.release_agent);
1299         kfree(opts.name);
1300         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1301         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1302         return ret;
1303 }
1304
1305 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1306         .statfs = simple_statfs,
1307         .drop_inode = generic_delete_inode,
1308         .show_options = cgroup_show_options,
1309         .remount_fs = cgroup_remount,
1310 };
1311
1312 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1313 {
1314         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1315         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1316         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
1317         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1318         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1319         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1320         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1321         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1322 }
1323
1324 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1325 {
1326         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1327         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1328         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1329         root->number_of_cgroups = 1;
1330         cgrp->root = root;
1331         cgrp->top_cgroup = cgrp;
1332         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1333 }
1334
1335 static bool init_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1336 {
1337         int ret = 0;
1338
1339         do {
1340                 if (!ida_pre_get(&hierarchy_ida, GFP_KERNEL))
1341                         return false;
1342                 spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1343                 /* Try to allocate the next unused ID */
1344                 ret = ida_get_new_above(&hierarchy_ida, next_hierarchy_id,
1345                                         &root->hierarchy_id);
1346                 if (ret == -ENOSPC)
1347                         /* Try again starting from 0 */
1348                         ret = ida_get_new(&hierarchy_ida, &root->hierarchy_id);
1349                 if (!ret) {
1350                         next_hierarchy_id = root->hierarchy_id + 1;
1351                 } else if (ret != -EAGAIN) {
1352                         /* Can only get here if the 31-bit IDR is full ... */
1353                         BUG_ON(ret);
1354                 }
1355                 spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1356         } while (ret);
1357         return true;
1358 }
1359
1360 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1361 {
1362         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1363         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1364
1365         /* If we asked for a name then it must match */
1366         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1367                 return 0;
1368
1369         /*
1370          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1371          * subsystems) then they must match
1372          */
1373         if ((opts->subsys_bits || opts->none)
1374             && (opts->subsys_bits != root->subsys_bits))
1375                 return 0;
1376
1377         return 1;
1378 }
1379
1380 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1381 {
1382         struct cgroupfs_root *root;
1383
1384         if (!opts->subsys_bits && !opts->none)
1385                 return NULL;
1386
1387         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1388         if (!root)
1389                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1390
1391         if (!init_root_id(root)) {
1392                 kfree(root);
1393                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1394         }
1395         init_cgroup_root(root);
1396
1397         root->subsys_bits = opts->subsys_bits;
1398         root->flags = opts->flags;
1399         if (opts->release_agent)
1400                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1401         if (opts->name)
1402                 strcpy(root->name, opts->name);
1403         if (opts->clone_children)
1404                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1405         return root;
1406 }
1407
1408 static void cgroup_drop_root(struct cgroupfs_root *root)
1409 {
1410         if (!root)
1411                 return;
1412
1413         BUG_ON(!root->hierarchy_id);
1414         spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1415         ida_remove(&hierarchy_ida, root->hierarchy_id);
1416         spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1417         kfree(root);
1418 }
1419
1420 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1421 {
1422         int ret;
1423         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1424
1425         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1426         if (!opts->new_root)
1427                 return -EINVAL;
1428
1429         BUG_ON(!opts->subsys_bits && !opts->none);
1430
1431         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1432         if (ret)
1433                 return ret;
1434
1435         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1436         opts->new_root->sb = sb;
1437
1438         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1439         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1440         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1441         sb->s_op = &cgroup_ops;
1442
1443         return 0;
1444 }
1445
1446 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1447 {
1448         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1449                 .d_iput = cgroup_diput,
1450                 .d_delete = cgroup_delete,
1451         };
1452
1453         struct inode *inode =
1454                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1455         struct dentry *dentry;
1456
1457         if (!inode)
1458                 return -ENOMEM;
1459
1460         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1461         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1462         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1463         inc_nlink(inode);
1464         dentry = d_alloc_root(inode);
1465         if (!dentry) {
1466                 iput(inode);
1467                 return -ENOMEM;
1468         }
1469         sb->s_root = dentry;
1470         /* for everything else we want ->d_op set */
1471         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1472         return 0;
1473 }
1474
1475 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1476                          int flags, const char *unused_dev_name,
1477                          void *data)
1478 {
1479         struct cgroup_sb_opts opts;
1480         struct cgroupfs_root *root;
1481         int ret = 0;
1482         struct super_block *sb;
1483         struct cgroupfs_root *new_root;
1484
1485         /* First find the desired set of subsystems */
1486         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1487         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1488         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1489         if (ret)
1490                 goto out_err;
1491
1492         /*
1493          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1494          * reusing an existing hierarchy.
1495          */
1496         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1497         if (IS_ERR(new_root)) {
1498                 ret = PTR_ERR(new_root);
1499                 goto drop_modules;
1500         }
1501         opts.new_root = new_root;
1502
1503         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1504         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, &opts);
1505         if (IS_ERR(sb)) {
1506                 ret = PTR_ERR(sb);
1507                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1508                 goto drop_modules;
1509         }
1510
1511         root = sb->s_fs_info;
1512         BUG_ON(!root);
1513         if (root == opts.new_root) {
1514                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1515                 struct list_head tmp_cg_links;
1516                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1517                 struct inode *inode;
1518                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1519                 const struct cred *cred;
1520                 int i;
1521
1522                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1523
1524                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1525                 if (ret)
1526                         goto drop_new_super;
1527                 inode = sb->s_root->d_inode;
1528
1529                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1530                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1531
1532                 if (strlen(root->name)) {
1533                         /* Check for name clashes with existing mounts */
1534                         for_each_active_root(existing_root) {
1535                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name)) {
1536                                         ret = -EBUSY;
1537                                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1538                                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1539                                         goto drop_new_super;
1540                                 }
1541                         }
1542                 }
1543
1544                 /*
1545                  * We're accessing css_set_count without locking
1546                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1547                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1548                  * that's us. The worst that can happen is that we
1549                  * have some link structures left over
1550                  */
1551                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1552                 if (ret) {
1553                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1554                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1555                         goto drop_new_super;
1556                 }
1557
1558                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_bits);
1559                 if (ret == -EBUSY) {
1560                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1561                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1562                         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1563                         goto drop_new_super;
1564                 }
1565                 /*
1566                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1567                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1568                  * dropped in the failure exit path.
1569                  */
1570
1571                 /* EBUSY should be the only error here */
1572                 BUG_ON(ret);
1573
1574                 list_add(&root->root_list, &roots);
1575                 root_count++;
1576
1577                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1578                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1579
1580                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1581                  * the css_set objects */
1582                 write_lock(&css_set_lock);
1583                 for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
1584                         struct hlist_head *hhead = &css_set_table[i];
1585                         struct hlist_node *node;
1586                         struct css_set *cg;
1587
1588                         hlist_for_each_entry(cg, node, hhead, hlist)
1589                                 link_css_set(&tmp_cg_links, cg, root_cgrp);
1590                 }
1591                 write_unlock(&css_set_lock);
1592
1593                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1594
1595                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->sibling));
1596                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1597                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1598
1599                 cred = override_creds(&init_cred);
1600                 cgroup_populate_dir(root_cgrp);
1601                 revert_creds(cred);
1602                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1603                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1604         } else {
1605                 /*
1606                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1607                  * any) is not needed
1608                  */
1609                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1610                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1611                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1612         }
1613
1614         kfree(opts.release_agent);
1615         kfree(opts.name);
1616         return dget(sb->s_root);
1617
1618  drop_new_super:
1619         deactivate_locked_super(sb);
1620  drop_modules:
1621         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_bits);
1622  out_err:
1623         kfree(opts.release_agent);
1624         kfree(opts.name);
1625         return ERR_PTR(ret);
1626 }
1627
1628 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1629         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1630         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1631         int ret;
1632         struct cg_cgroup_link *link;
1633         struct cg_cgroup_link *saved_link;
1634
1635         BUG_ON(!root);
1636
1637         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1638         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1639         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->sibling));
1640
1641         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1642
1643         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1644         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1645         /* Shouldn't be able to fail ... */
1646         BUG_ON(ret);
1647
1648         /*
1649          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1650          * root cgroup
1651          */
1652         write_lock(&css_set_lock);
1653
1654         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cgrp->css_sets,
1655                                  cgrp_link_list) {
1656                 list_del(&link->cg_link_list);
1657                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1658                 kfree(link);
1659         }
1660         write_unlock(&css_set_lock);
1661
1662         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1663                 list_del(&root->root_list);
1664                 root_count--;
1665         }
1666
1667         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1668
1669         kill_litter_super(sb);
1670         cgroup_drop_root(root);
1671 }
1672
1673 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1674         .name = "cgroup",
1675         .mount = cgroup_mount,
1676         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1677 };
1678
1679 static struct kobject *cgroup_kobj;
1680
1681 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
1682 {
1683         return dentry->d_fsdata;
1684 }
1685
1686 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
1687 {
1688         return dentry->d_fsdata;
1689 }
1690
1691 /**
1692  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1693  * @cgrp: the cgroup in question
1694  * @buf: the buffer to write the path into
1695  * @buflen: the length of the buffer
1696  *
1697  * Called with cgroup_mutex held or else with an RCU-protected cgroup
1698  * reference.  Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success,
1699  * -errno on error.
1700  */
1701 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1702 {
1703         char *start;
1704         struct dentry *dentry = rcu_dereference_check(cgrp->dentry,
1705                                                       cgroup_lock_is_held());
1706
1707         if (!dentry || cgrp == dummytop) {
1708                 /*
1709                  * Inactive subsystems have no dentry for their root
1710                  * cgroup
1711                  */
1712                 strcpy(buf, "/");
1713                 return 0;
1714         }
1715
1716         start = buf + buflen;
1717
1718         *--start = '\0';
1719         for (;;) {
1720                 int len = dentry->d_name.len;
1721
1722                 if ((start -= len) < buf)
1723                         return -ENAMETOOLONG;
1724                 memcpy(start, dentry->d_name.name, len);
1725                 cgrp = cgrp->parent;
1726                 if (!cgrp)
1727                         break;
1728
1729                 dentry = rcu_dereference_check(cgrp->dentry,
1730                                                cgroup_lock_is_held());
1731                 if (!cgrp->parent)
1732                         continue;
1733                 if (--start < buf)
1734                         return -ENAMETOOLONG;
1735                 *start = '/';
1736         }
1737         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1738         return 0;
1739 }
1740 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1741
1742 /*
1743  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1744  *
1745  * 'guarantee' is set if the caller promises that a new css_set for the task
1746  * will already exist. If not set, this function might sleep, and can fail with
1747  * -ENOMEM. Otherwise, it can only fail with -ESRCH.
1748  */
1749 static int cgroup_task_migrate(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *oldcgrp,
1750                                struct task_struct *tsk, bool guarantee)
1751 {
1752         struct css_set *oldcg;
1753         struct css_set *newcg;
1754
1755         /*
1756          * get old css_set. we need to take task_lock and refcount it, because
1757          * an exiting task can change its css_set to init_css_set and drop its
1758          * old one without taking cgroup_mutex.
1759          */
1760         task_lock(tsk);
1761         oldcg = tsk->cgroups;
1762         get_css_set(oldcg);
1763         task_unlock(tsk);
1764
1765         /* locate or allocate a new css_set for this task. */
1766         if (guarantee) {
1767                 /* we know the css_set we want already exists. */
1768                 struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
1769                 read_lock(&css_set_lock);
1770                 newcg = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
1771                 BUG_ON(!newcg);
1772                 get_css_set(newcg);
1773                 read_unlock(&css_set_lock);
1774         } else {
1775                 might_sleep();
1776                 /* find_css_set will give us newcg already referenced. */
1777                 newcg = find_css_set(oldcg, cgrp);
1778                 if (!newcg) {
1779                         put_css_set(oldcg);
1780                         return -ENOMEM;
1781                 }
1782         }
1783         put_css_set(oldcg);
1784
1785         /* if PF_EXITING is set, the tsk->cgroups pointer is no longer safe. */
1786         task_lock(tsk);
1787         if (tsk->flags & PF_EXITING) {
1788                 task_unlock(tsk);
1789                 put_css_set(newcg);
1790                 return -ESRCH;
1791         }
1792         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1793         task_unlock(tsk);
1794
1795         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1796         write_lock(&css_set_lock);
1797         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1798                 list_move(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1799         write_unlock(&css_set_lock);
1800
1801         /*
1802          * We just gained a reference on oldcg by taking it from the task. As
1803          * trading it for newcg is protected by cgroup_mutex, we're safe to drop
1804          * it here; it will be freed under RCU.
1805          */
1806         put_css_set(oldcg);
1807
1808         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1809         return 0;
1810 }
1811
1812 /**
1813  * cgroup_attach_task - attach task 'tsk' to cgroup 'cgrp'
1814  * @cgrp: the cgroup the task is attaching to
1815  * @tsk: the task to be attached
1816  *
1817  * Call holding cgroup_mutex. May take task_lock of
1818  * the task 'tsk' during call.
1819  */
1820 int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
1821 {
1822         int retval;
1823         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1824         struct cgroup *oldcgrp;
1825         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1826
1827         /* Nothing to do if the task is already in that cgroup */
1828         oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
1829         if (cgrp == oldcgrp)
1830                 return 0;
1831
1832         for_each_subsys(root, ss) {
1833                 if (ss->can_attach) {
1834                         retval = ss->can_attach(ss, cgrp, tsk);
1835                         if (retval) {
1836                                 /*
1837                                  * Remember on which subsystem the can_attach()
1838                                  * failed, so that we only call cancel_attach()
1839                                  * against the subsystems whose can_attach()
1840                                  * succeeded. (See below)
1841                                  */
1842                                 failed_ss = ss;
1843                                 goto out;
1844                         }
1845                 }
1846                 if (ss->can_attach_task) {
1847                         retval = ss->can_attach_task(cgrp, oldcgrp, tsk);
1848                         if (retval) {
1849                                 failed_ss = ss;
1850                                 goto out;
1851                         }
1852                 }
1853         }
1854
1855         retval = cgroup_task_migrate(cgrp, oldcgrp, tsk, false);
1856         if (retval)
1857                 goto out;
1858
1859         for_each_subsys(root, ss) {
1860                 if (ss->pre_attach)
1861                         ss->pre_attach(cgrp);
1862                 if (ss->attach_task)
1863                         ss->attach_task(cgrp, oldcgrp, tsk);
1864                 if (ss->attach)
1865                         ss->attach(ss, cgrp, oldcgrp, tsk);
1866         }
1867
1868         synchronize_rcu();
1869
1870         /*
1871          * wake up rmdir() waiter. the rmdir should fail since the cgroup
1872          * is no longer empty.
1873          */
1874         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
1875 out:
1876         if (retval) {
1877                 for_each_subsys(root, ss) {
1878                         if (ss == failed_ss)
1879                                 /*
1880                                  * This subsystem was the one that failed the
1881                                  * can_attach() check earlier, so we don't need
1882                                  * to call cancel_attach() against it or any
1883                                  * remaining subsystems.
1884                                  */
1885                                 break;
1886
1887                         if (ss->cancel_attach_task)
1888                                 ss->cancel_attach_task(cgrp, oldcgrp, tsk);
1889                         if (ss->cancel_attach)
1890                                 ss->cancel_attach(ss, cgrp, tsk);
1891                 }
1892         }
1893         return retval;
1894 }
1895
1896 /**
1897  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
1898  * @from: attach to all cgroups of a given task
1899  * @tsk: the task to be attached
1900  */
1901 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
1902 {
1903         struct cgroupfs_root *root;
1904         int retval = 0;
1905
1906         cgroup_lock();
1907         for_each_active_root(root) {
1908                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
1909
1910                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk);
1911                 if (retval)
1912                         break;
1913         }
1914         cgroup_unlock();
1915
1916         return retval;
1917 }
1918 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
1919
1920 /*
1921  * cgroup_attach_proc works in two stages, the first of which prefetches all
1922  * new css_sets needed (to make sure we have enough memory before committing
1923  * to the move) and stores them in a list of entries of the following type.
1924  * TODO: possible optimization: use css_set->rcu_head for chaining instead
1925  */
1926 struct cg_list_entry {
1927         struct css_set *cg;
1928         struct list_head links;
1929 };
1930
1931 static bool css_set_check_fetched(struct cgroup *cgrp,
1932                                   struct task_struct *tsk, struct css_set *cg,
1933                                   struct list_head *newcg_list)
1934 {
1935         struct css_set *newcg;
1936         struct cg_list_entry *cg_entry;
1937         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
1938
1939         read_lock(&css_set_lock);
1940         newcg = find_existing_css_set(cg, cgrp, template);
1941         if (newcg)
1942                 get_css_set(newcg);
1943         read_unlock(&css_set_lock);
1944
1945         /* doesn't exist at all? */
1946         if (!newcg)
1947                 return false;
1948         /* see if it's already in the list */
1949         list_for_each_entry(cg_entry, newcg_list, links) {
1950                 if (cg_entry->cg == newcg) {
1951                         put_css_set(newcg);
1952                         return true;
1953                 }
1954         }
1955
1956         /* not found */
1957         put_css_set(newcg);
1958         return false;
1959 }
1960
1961 /*
1962  * Find the new css_set and store it in the list in preparation for moving the
1963  * given task to the given cgroup. Returns 0 or -ENOMEM.
1964  */
1965 static int css_set_prefetch(struct cgroup *cgrp, struct css_set *cg,
1966                             struct list_head *newcg_list)
1967 {
1968         struct css_set *newcg;
1969         struct cg_list_entry *cg_entry;
1970
1971         /* ensure a new css_set will exist for this thread */
1972         newcg = find_css_set(cg, cgrp);
1973         if (!newcg)
1974                 return -ENOMEM;
1975         /* add it to the list */
1976         cg_entry = kmalloc(sizeof(struct cg_list_entry), GFP_KERNEL);
1977         if (!cg_entry) {
1978                 put_css_set(newcg);
1979                 return -ENOMEM;
1980         }
1981         cg_entry->cg = newcg;
1982         list_add(&cg_entry->links, newcg_list);
1983         return 0;
1984 }
1985
1986 struct task_cgroup {
1987         struct task_struct *tsk;
1988         struct cgroup *oldcgrp;
1989 };
1990
1991 /**
1992  * cgroup_attach_proc - attach all threads in a threadgroup to a cgroup
1993  * @cgrp: the cgroup to attach to
1994  * @leader: the threadgroup leader task_struct of the group to be attached
1995  *
1996  * Call holding cgroup_mutex and the threadgroup_fork_lock of the leader. Will
1997  * take task_lock of each thread in leader's threadgroup individually in turn.
1998  */
1999 int cgroup_attach_proc(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader)
2000 {
2001         int retval, i, group_size;
2002         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
2003         struct task_struct *failed_task = NULL;
2004         /* guaranteed to be initialized later, but the compiler needs this */
2005         struct cgroup *oldcgrp = NULL;
2006         struct css_set *oldcg;
2007         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
2008         /* threadgroup list cursor and array */
2009         struct task_struct *tsk;
2010         struct flex_array *group;
2011         struct task_cgroup *tc;
2012         /*
2013          * we need to make sure we have css_sets for all the tasks we're
2014          * going to move -before- we actually start moving them, so that in
2015          * case we get an ENOMEM we can bail out before making any changes.
2016          */
2017         struct list_head newcg_list;
2018         struct cg_list_entry *cg_entry, *temp_nobe;
2019
2020         /*
2021          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2022          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2023          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2024          * group - threadgroup_fork_lock prevents new threads from appearing,
2025          * and if threads exit, this will just be an over-estimate.
2026          */
2027         group_size = get_nr_threads(leader);
2028         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2029         group = flex_array_alloc(sizeof(struct task_cgroup), group_size,
2030                                  GFP_KERNEL);
2031         if (!group)
2032                 return -ENOMEM;
2033         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2034         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size - 1, GFP_KERNEL);
2035         if (retval)
2036                 goto out_free_group_list;
2037
2038         /* prevent changes to the threadgroup list while we take a snapshot. */
2039         read_lock(&tasklist_lock);
2040         if (!thread_group_leader(leader)) {
2041                 /*
2042                  * a race with de_thread from another thread's exec() may strip
2043                  * us of our leadership, making while_each_thread unsafe to use
2044                  * on this task. if this happens, there is no choice but to
2045                  * throw this task away and try again (from cgroup_procs_write);
2046                  * this is "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2047                  */
2048                 read_unlock(&tasklist_lock);
2049                 retval = -EAGAIN;
2050                 goto out_free_group_list;
2051         }
2052         /* take a reference on each task in the group to go in the array. */
2053         tsk = leader;
2054         i = 0;
2055         do {
2056                 struct task_cgroup tsk_cgrp;
2057
2058                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2059                 BUG_ON(i >= group_size);
2060                 get_task_struct(tsk);
2061                 tsk_cgrp.tsk = tsk;
2062                 tsk_cgrp.oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2063                 /*
2064                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2065                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2066                  */
2067                 retval = flex_array_put(group, i, &tsk_cgrp, GFP_ATOMIC);
2068                 BUG_ON(retval != 0);
2069                 i++;
2070         } while_each_thread(leader, tsk);
2071         /* remember the number of threads in the array for later. */
2072         group_size = i;
2073         read_unlock(&tasklist_lock);
2074
2075         /*
2076          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2077          */
2078         for_each_subsys(root, ss) {
2079                 if (ss->can_attach) {
2080                         retval = ss->can_attach(ss, cgrp, leader);
2081                         if (retval) {
2082                                 failed_ss = ss;
2083                                 goto out_cancel_attach;
2084                         }
2085                 }
2086                 /* a callback to be run on every thread in the threadgroup. */
2087                 if (ss->can_attach_task) {
2088                         /* run on each task in the threadgroup. */
2089                         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2090                                 tc = flex_array_get(group, i);
2091                                 retval = ss->can_attach_task(cgrp,
2092                                                              tc->oldcgrp,
2093                                                              tc->tsk);
2094                                 if (retval) {
2095                                         failed_ss = ss;
2096                                         failed_task = tc->tsk;
2097                                         goto out_cancel_attach;
2098                                 }
2099                         }
2100                 }
2101         }
2102
2103         /*
2104          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2105          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2106          */
2107         INIT_LIST_HEAD(&newcg_list);
2108         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2109                 tc = flex_array_get(group, i);
2110                 tsk = tc->tsk;
2111                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2112                 if (cgrp == tc->oldcgrp)
2113                         continue;
2114                 /* get old css_set pointer */
2115                 task_lock(tsk);
2116                 if (tsk->flags & PF_EXITING) {
2117                         /* ignore this task if it's going away */
2118                         task_unlock(tsk);
2119                         continue;
2120                 }
2121                 oldcg = tsk->cgroups;
2122                 get_css_set(oldcg);
2123                 task_unlock(tsk);
2124                 /* see if the new one for us is already in the list? */
2125                 if (css_set_check_fetched(cgrp, tsk, oldcg, &newcg_list)) {
2126                         /* was already there, nothing to do. */
2127                         put_css_set(oldcg);
2128                 } else {
2129                         /* we don't already have it. get new one. */
2130                         retval = css_set_prefetch(cgrp, oldcg, &newcg_list);
2131                         put_css_set(oldcg);
2132                         if (retval)
2133                                 goto out_list_teardown;
2134                 }
2135         }
2136
2137         /*
2138          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets, proceed
2139          * to move all tasks to the new cgroup, calling ss->attach_task for each
2140          * one along the way. there are no failure cases after here, so this is
2141          * the commit point.
2142          */
2143         for_each_subsys(root, ss) {
2144                 if (ss->pre_attach)
2145                         ss->pre_attach(cgrp);
2146         }
2147         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2148                 tc = flex_array_get(group, i);
2149                 tsk = tc->tsk;
2150                 oldcgrp = tc->oldcgrp;
2151                 /* leave current thread as it is if it's already there */
2152                 if (cgrp == oldcgrp)
2153                         continue;
2154                 /* if the thread is PF_EXITING, it can just get skipped. */
2155                 retval = cgroup_task_migrate(cgrp, oldcgrp, tsk, true);
2156                 if (retval == 0) {
2157                         /* attach each task to each subsystem */
2158                         for_each_subsys(root, ss) {
2159                                 if (ss->attach_task)
2160                                         ss->attach_task(cgrp, oldcgrp, tsk);
2161                         }
2162                 } else if (retval == -ESRCH) {
2163                         if (ss->cancel_attach_task)
2164                                 ss->cancel_attach_task(cgrp, oldcgrp, tsk);
2165                 } else {
2166                         BUG_ON(1);
2167                 }
2168         }
2169         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2170
2171         /*
2172          * step 4: do expensive, non-thread-specific subsystem callbacks.
2173          * TODO: if ever a subsystem needs to know the oldcgrp for each task
2174          * being moved, this call will need to be reworked to communicate that.
2175          */
2176         for_each_subsys(root, ss) {
2177                 if (ss->attach)
2178                         ss->attach(ss, cgrp, oldcgrp, leader);
2179         }
2180
2181         /*
2182          * step 5: success! and cleanup
2183          */
2184         synchronize_rcu();
2185         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
2186         retval = 0;
2187 out_list_teardown:
2188         /* clean up the list of prefetched css_sets. */
2189         list_for_each_entry_safe(cg_entry, temp_nobe, &newcg_list, links) {
2190                 list_del(&cg_entry->links);
2191                 put_css_set(cg_entry->cg);
2192                 kfree(cg_entry);
2193         }
2194 out_cancel_attach:
2195         /* same deal as in cgroup_attach_task */
2196         if (retval) {
2197                 for_each_subsys(root, ss) {
2198                         if (ss->cancel_attach_task && (ss != failed_ss ||
2199                                                        failed_task)) {
2200                                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2201                                         tc = flex_array_get(group, i);
2202                                         if (tc->tsk == failed_task)
2203                                                 break;
2204                                         ss->cancel_attach_task(cgrp, tc->oldcgrp, tc->tsk);
2205                                 }
2206                         }
2207
2208                         if (ss == failed_ss) {
2209                                 if (failed_task && ss->cancel_attach)
2210                                         ss->cancel_attach(ss, cgrp, leader);
2211                                 break;
2212                         }
2213                         if (ss->cancel_attach)
2214                                 ss->cancel_attach(ss, cgrp, leader);
2215                 }
2216         }
2217         /* clean up the array of referenced threads in the group. */
2218         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2219                 tc = flex_array_get(group, i);
2220                 put_task_struct(tc->tsk);
2221         }
2222 out_free_group_list:
2223         flex_array_free(group);
2224         return retval;
2225 }
2226
2227 /*
2228  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2229  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will take
2230  * cgroup_mutex; may take task_lock of task.
2231  */
2232 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2233 {
2234         struct task_struct *tsk;
2235         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2236         int ret;
2237
2238         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2239                 return -ENODEV;
2240
2241         if (pid) {
2242                 rcu_read_lock();
2243                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2244                 if (!tsk) {
2245                         rcu_read_unlock();
2246                         cgroup_unlock();
2247                         return -ESRCH;
2248                 }
2249                 if (threadgroup) {
2250                         /*
2251                          * RCU protects this access, since tsk was found in the
2252                          * tid map. a race with de_thread may cause group_leader
2253                          * to stop being the leader, but cgroup_attach_proc will
2254                          * detect it later.
2255                          */
2256                         tsk = tsk->group_leader;
2257                 } else if (tsk->flags & PF_EXITING) {
2258                         /* optimization for the single-task-only case */
2259                         rcu_read_unlock();
2260                         cgroup_unlock();
2261                         return -ESRCH;
2262                 }
2263
2264                 /*
2265                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2266                  * only need to check permissions on one of them.
2267                  */
2268                 tcred = __task_cred(tsk);
2269                 if (cred->euid &&
2270                     cred->euid != tcred->uid &&
2271                     cred->euid != tcred->suid) {
2272                         rcu_read_unlock();
2273                         cgroup_unlock();
2274                         return -EACCES;
2275                 }
2276                 get_task_struct(tsk);
2277                 rcu_read_unlock();
2278         } else {
2279                 if (threadgroup)
2280                         tsk = current->group_leader;
2281                 else
2282                         tsk = current;
2283                 get_task_struct(tsk);
2284         }
2285
2286         if (threadgroup) {
2287                 threadgroup_fork_write_lock(tsk);
2288                 ret = cgroup_attach_proc(cgrp, tsk);
2289                 threadgroup_fork_write_unlock(tsk);
2290         } else {
2291                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk);
2292         }
2293         put_task_struct(tsk);
2294         cgroup_unlock();
2295         return ret;
2296 }
2297
2298 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2299 {
2300         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2301 }
2302
2303 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2304 {
2305         int ret;
2306         do {
2307                 /*
2308                  * attach_proc fails with -EAGAIN if threadgroup leadership
2309                  * changes in the middle of the operation, in which case we need
2310                  * to find the task_struct for the new leader and start over.
2311                  */
2312                 ret = attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2313         } while (ret == -EAGAIN);
2314         return ret;
2315 }
2316
2317 /**
2318  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
2319  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
2320  *
2321  * On success, returns true; the lock should be later released with
2322  * cgroup_unlock(). On failure returns false with no lock held.
2323  */
2324 bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
2325 {
2326         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2327         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
2328                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2329                 return false;
2330         }
2331         return true;
2332 }
2333 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_live_group);
2334
2335 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2336                                       const char *buffer)
2337 {
2338         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2339         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2340                 return -EINVAL;
2341         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2342                 return -ENODEV;
2343         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2344         cgroup_unlock();
2345         return 0;
2346 }
2347
2348 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2349                                      struct seq_file *seq)
2350 {
2351         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2352                 return -ENODEV;
2353         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2354         seq_putc(seq, '\n');
2355         cgroup_unlock();
2356         return 0;
2357 }
2358
2359 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2360 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2361
2362 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2363                                 struct file *file,
2364                                 const char __user *userbuf,
2365                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2366 {
2367         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2368         int retval = 0;
2369         char *end;
2370
2371         if (!nbytes)
2372                 return -EINVAL;
2373         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2374                 return -E2BIG;
2375         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2376                 return -EFAULT;
2377
2378         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2379         if (cft->write_u64) {
2380                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2381                 if (*end)
2382                         return -EINVAL;
2383                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2384         } else {
2385                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2386                 if (*end)
2387                         return -EINVAL;
2388                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2389         }
2390         if (!retval)
2391                 retval = nbytes;
2392         return retval;
2393 }
2394
2395 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2396                                    struct file *file,
2397                                    const char __user *userbuf,
2398                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2399 {
2400         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2401         int retval = 0;
2402         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2403         char *buffer = local_buffer;
2404
2405         if (!max_bytes)
2406                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2407         if (nbytes >= max_bytes)
2408                 return -E2BIG;
2409         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2410         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2411                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2412                 if (buffer == NULL)
2413                         return -ENOMEM;
2414         }
2415         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2416                 retval = -EFAULT;
2417                 goto out;
2418         }
2419
2420         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2421         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2422         if (!retval)
2423                 retval = nbytes;
2424 out:
2425         if (buffer != local_buffer)
2426                 kfree(buffer);
2427         return retval;
2428 }
2429
2430 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2431                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2432 {
2433         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2434         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2435
2436         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2437                 return -ENODEV;
2438         if (cft->write)
2439                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2440         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2441                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2442         if (cft->write_string)
2443                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2444         if (cft->trigger) {
2445                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2446                 return ret ? ret : nbytes;
2447         }
2448         return -EINVAL;
2449 }
2450
2451 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2452                                struct file *file,
2453                                char __user *buf, size_t nbytes,
2454                                loff_t *ppos)
2455 {
2456         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2457         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2458         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2459
2460         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2461 }
2462
2463 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2464                                struct file *file,
2465                                char __user *buf, size_t nbytes,
2466                                loff_t *ppos)
2467 {
2468         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2469         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2470         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2471
2472         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2473 }
2474
2475 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2476                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2477 {
2478         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2479         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2480
2481         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2482                 return -ENODEV;
2483
2484         if (cft->read)
2485                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2486         if (cft->read_u64)
2487                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2488         if (cft->read_s64)
2489                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2490         return -EINVAL;
2491 }
2492
2493 /*
2494  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2495  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2496  */
2497
2498 struct cgroup_seqfile_state {
2499         struct cftype *cft;
2500         struct cgroup *cgroup;
2501 };
2502
2503 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2504 {
2505         struct seq_file *sf = cb->state;
2506         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2507 }
2508
2509 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2510 {
2511         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2512         struct cftype *cft = state->cft;
2513         if (cft->read_map) {
2514                 struct cgroup_map_cb cb = {
2515                         .fill = cgroup_map_add,
2516                         .state = m,
2517                 };
2518                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2519         }
2520         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2521 }
2522
2523 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2524 {
2525         struct seq_file *seq = file->private_data;
2526         kfree(seq->private);
2527         return single_release(inode, file);
2528 }
2529
2530 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2531         .read = seq_read,
2532         .write = cgroup_file_write,
2533         .llseek = seq_lseek,
2534         .release = cgroup_seqfile_release,
2535 };
2536
2537 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2538 {
2539         int err;
2540         struct cftype *cft;
2541
2542         err = generic_file_open(inode, file);
2543         if (err)
2544                 return err;
2545         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2546
2547         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2548                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2549                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2550                 if (!state)
2551                         return -ENOMEM;
2552                 state->cft = cft;
2553                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2554                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2555                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2556                 if (err < 0)
2557                         kfree(state);
2558         } else if (cft->open)
2559                 err = cft->open(inode, file);
2560         else
2561                 err = 0;
2562
2563         return err;
2564 }
2565
2566 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2567 {
2568         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2569         if (cft->release)
2570                 return cft->release(inode, file);
2571         return 0;
2572 }
2573
2574 /*
2575  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2576  */
2577 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2578                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2579 {
2580         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2581                 return -ENOTDIR;
2582         if (new_dentry->d_inode)
2583                 return -EEXIST;
2584         if (old_dir != new_dir)
2585                 return -EIO;
2586         return simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2587 }
2588
2589 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2590         .read = cgroup_file_read,
2591         .write = cgroup_file_write,
2592         .llseek = generic_file_llseek,
2593         .open = cgroup_file_open,
2594         .release = cgroup_file_release,
2595 };
2596
2597 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2598         .lookup = cgroup_lookup,
2599         .mkdir = cgroup_mkdir,
2600         .rmdir = cgroup_rmdir,
2601         .rename = cgroup_rename,
2602 };
2603
2604 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
2605 {
2606         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2607                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2608         d_add(dentry, NULL);
2609         return NULL;
2610 }
2611
2612 /*
2613  * Check if a file is a control file
2614  */
2615 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2616 {
2617         if (file->f_dentry->d_inode->i_fop != &cgroup_file_operations)
2618                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2619         return __d_cft(file->f_dentry);
2620 }
2621
2622 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, mode_t mode,
2623                                 struct super_block *sb)
2624 {
2625         struct inode *inode;
2626
2627         if (!dentry)
2628                 return -ENOENT;
2629         if (dentry->d_inode)
2630                 return -EEXIST;
2631
2632         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2633         if (!inode)
2634                 return -ENOMEM;
2635
2636         if (S_ISDIR(mode)) {
2637                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2638                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2639
2640                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2641                 inc_nlink(inode);
2642
2643                 /* start with the directory inode held, so that we can
2644                  * populate it without racing with another mkdir */
2645                 mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2646         } else if (S_ISREG(mode)) {
2647                 inode->i_size = 0;
2648                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2649         }
2650         d_instantiate(dentry, inode);
2651         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2652         return 0;
2653 }
2654
2655 /*
2656  * cgroup_create_dir - create a directory for an object.
2657  * @cgrp: the cgroup we create the directory for. It must have a valid
2658  *        ->parent field. And we are going to fill its ->dentry field.
2659  * @dentry: dentry of the new cgroup
2660  * @mode: mode to set on new directory.
2661  */
2662 static int cgroup_create_dir(struct cgroup *cgrp, struct dentry *dentry,
2663                                 mode_t mode)
2664 {
2665         struct dentry *parent;
2666         int error = 0;
2667
2668         parent = cgrp->parent->dentry;
2669         error = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, cgrp->root->sb);
2670         if (!error) {
2671                 dentry->d_fsdata = cgrp;
2672                 inc_nlink(parent->d_inode);
2673                 rcu_assign_pointer(cgrp->dentry, dentry);
2674                 dget(dentry);
2675         }
2676         dput(dentry);
2677
2678         return error;
2679 }
2680
2681 /**
2682  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2683  * @cft: the control file in question
2684  *
2685  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2686  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2687  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2688  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2689  */
2690 static mode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2691 {
2692         mode_t mode = 0;
2693
2694         if (cft->mode)
2695                 return cft->mode;
2696
2697         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2698             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2699                 mode |= S_IRUGO;
2700
2701         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2702             cft->write_string || cft->trigger)
2703                 mode |= S_IWUSR;
2704
2705         return mode;
2706 }
2707
2708 int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp,
2709                        struct cgroup_subsys *subsys,
2710                        const struct cftype *cft)
2711 {
2712         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2713         struct dentry *dentry;
2714         int error;
2715         mode_t mode;
2716
2717         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2718         if (subsys && !test_bit(ROOT_NOPREFIX, &cgrp->root->flags)) {
2719                 strcpy(name, subsys->name);
2720                 strcat(name, ".");
2721         }
2722         strcat(name, cft->name);
2723         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2724         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2725         if (!IS_ERR(dentry)) {
2726                 mode = cgroup_file_mode(cft);
2727                 error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG,
2728                                                 cgrp->root->sb);
2729                 if (!error)
2730                         dentry->d_fsdata = (void *)cft;
2731                 dput(dentry);
2732         } else
2733                 error = PTR_ERR(dentry);
2734         return error;
2735 }
2736 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_file);
2737
2738 int cgroup_add_files(struct cgroup *cgrp,
2739                         struct cgroup_subsys *subsys,
2740                         const struct cftype cft[],
2741                         int count)
2742 {
2743         int i, err;
2744         for (i = 0; i < count; i++) {
2745                 err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, &cft[i]);
2746                 if (err)
2747                         return err;
2748         }
2749         return 0;
2750 }
2751 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_files);
2752
2753 /**
2754  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2755  * @cgrp: the cgroup in question
2756  *
2757  * Return the number of tasks in the cgroup.
2758  */
2759 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2760 {
2761         int count = 0;
2762         struct cg_cgroup_link *link;
2763
2764         read_lock(&css_set_lock);
2765         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2766                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2767         }
2768         read_unlock(&css_set_lock);
2769         return count;
2770 }
2771
2772 /*
2773  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2774  * the start of a css_set
2775  */
2776 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2777                                 struct cgroup_iter *it)
2778 {
2779         struct list_head *l = it->cg_link;
2780         struct cg_cgroup_link *link;
2781         struct css_set *cg;
2782
2783         /* Advance to the next non-empty css_set */
2784         do {
2785                 l = l->next;
2786                 if (l == &cgrp->css_sets) {
2787                         it->cg_link = NULL;
2788                         return;
2789                 }
2790                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2791                 cg = link->cg;
2792         } while (list_empty(&cg->tasks));
2793         it->cg_link = l;
2794         it->task = cg->tasks.next;
2795 }
2796
2797 /*
2798  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2799  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2800  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2801  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2802  *
2803  * The tasklist_lock is not held here, as do_each_thread() and
2804  * while_each_thread() are protected by RCU.
2805  */
2806 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2807 {
2808         struct task_struct *p, *g;
2809         write_lock(&css_set_lock);
2810         use_task_css_set_links = 1;
2811         do_each_thread(g, p) {
2812                 task_lock(p);
2813                 /*
2814                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2815                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2816                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2817                  */
2818                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2819                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
2820                 task_unlock(p);
2821         } while_each_thread(g, p);
2822         write_unlock(&css_set_lock);
2823 }
2824
2825 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2826 {
2827         /*
2828          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
2829          * we need to enable the list linking each css_set to its
2830          * tasks, and fix up all existing tasks.
2831          */
2832         if (!use_task_css_set_links)
2833                 cgroup_enable_task_cg_lists();
2834
2835         read_lock(&css_set_lock);
2836         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
2837         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
2838 }
2839
2840 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
2841                                         struct cgroup_iter *it)
2842 {
2843         struct task_struct *res;
2844         struct list_head *l = it->task;
2845         struct cg_cgroup_link *link;
2846
2847         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
2848         if (!it->cg_link)
2849                 return NULL;
2850         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
2851         /* Advance iterator to find next entry */
2852         l = l->next;
2853         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2854         if (l == &link->cg->tasks) {
2855                 /* We reached the end of this task list - move on to
2856                  * the next cg_cgroup_link */
2857                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
2858         } else {
2859                 it->task = l;
2860         }
2861         return res;
2862 }
2863
2864 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2865 {
2866         read_unlock(&css_set_lock);
2867 }
2868
2869 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
2870                                      struct timespec *time,
2871                                      struct task_struct *t2)
2872 {
2873         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
2874         if (start_diff > 0) {
2875                 return 1;
2876         } else if (start_diff < 0) {
2877                 return 0;
2878         } else {
2879                 /*
2880                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
2881                  * time, we'll say that the lower pointer value
2882                  * started first. Note that t2 may have exited by now
2883                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
2884                  * that's fine - it still serves to distinguish
2885                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
2886                  */
2887                 return t1 > t2;
2888         }
2889 }
2890
2891 /*
2892  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
2893  * the heap.
2894  * In this case we order the heap in descending task start time.
2895  */
2896 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
2897 {
2898         struct task_struct *t1 = p1;
2899         struct task_struct *t2 = p2;
2900         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
2901 }
2902
2903 /**
2904  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
2905  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
2906  *
2907  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
2908  * process_task().
2909  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
2910  * and if it returns true, call process_task() for it also.
2911  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
2912  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
2913  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
2914  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
2915  * creation.
2916  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
2917  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
2918  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
2919  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
2920  * move into the cgroup during the call.
2921  *
2922  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
2923  * situations be called multiple times for the same task, so it should
2924  * be cheap.
2925  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
2926  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
2927  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
2928  * may cause this function to fail).
2929  */
2930 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
2931 {
2932         int retval, i;
2933         struct cgroup_iter it;
2934         struct task_struct *p, *dropped;
2935         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
2936         struct task_struct *latest_task = NULL;
2937         struct ptr_heap tmp_heap;
2938         struct ptr_heap *heap;
2939         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
2940
2941         if (scan->heap) {
2942                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
2943                 heap = scan->heap;
2944                 heap->gt = &started_after;
2945         } else {
2946                 /* We need to allocate our own heap memory */
2947                 heap = &tmp_heap;
2948                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
2949                 if (retval)
2950                         /* cannot allocate the heap */
2951                         return retval;
2952         }
2953
2954  again:
2955         /*
2956          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
2957          * to determine which are of interest, and using the scanner's
2958          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
2959          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
2960          * gather tasks to be processed in a heap structure.
2961          * The heap is sorted by descending task start time.
2962          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
2963          * started later, and in future iterations only consider tasks that
2964          * started after the latest task in the previous pass. This
2965          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
2966          */
2967         heap->size = 0;
2968         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
2969         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
2970                 /*
2971                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
2972                  * if he provided one
2973                  */
2974                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
2975                         continue;
2976                 /*
2977                  * Only process tasks that started after the last task
2978                  * we processed
2979                  */
2980                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
2981                         continue;
2982                 dropped = heap_insert(heap, p);
2983                 if (dropped == NULL) {
2984                         /*
2985                          * The new task was inserted; the heap wasn't
2986                          * previously full
2987                          */
2988                         get_task_struct(p);
2989                 } else if (dropped != p) {
2990                         /*
2991                          * The new task was inserted, and pushed out a
2992                          * different task
2993                          */
2994                         get_task_struct(p);
2995                         put_task_struct(dropped);
2996                 }
2997                 /*
2998                  * Else the new task was newer than anything already in
2999                  * the heap and wasn't inserted
3000                  */
3001         }
3002         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3003
3004         if (heap->size) {
3005                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3006                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3007                         if (i == 0) {
3008                                 latest_time = q->start_time;
3009                                 latest_task = q;
3010                         }
3011                         /* Process the task per the caller's callback */
3012                         scan->process_task(q, scan);
3013                         put_task_struct(q);
3014                 }
3015                 /*
3016                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3017                  * in case some of them were in the middle of forking
3018                  * children that didn't get processed.
3019                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3020                  * having to take callback_mutex in the fork path
3021                  */
3022                 goto again;
3023         }
3024         if (heap == &tmp_heap)
3025                 heap_free(&tmp_heap);
3026         return 0;
3027 }
3028
3029 /*
3030  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3031  *
3032  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3033  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3034  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3035  * unless we produce it entirely atomically.
3036  *
3037  */
3038
3039 /*
3040  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3041  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3042  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3043  */
3044 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3045 static void *pidlist_allocate(int count)
3046 {
3047         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3048                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3049         else
3050                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3051 }
3052 static void pidlist_free(void *p)
3053 {
3054         if (is_vmalloc_addr(p))
3055                 vfree(p);
3056         else
3057                 kfree(p);
3058 }
3059 static void *pidlist_resize(void *p, int newcount)
3060 {
3061         void *newlist;
3062         /* note: if new alloc fails, old p will still be valid either way */
3063         if (is_vmalloc_addr(p)) {
3064                 newlist = vmalloc(newcount * sizeof(pid_t));
3065                 if (!newlist)
3066                         return NULL;
3067                 memcpy(newlist, p, newcount * sizeof(pid_t));
3068                 vfree(p);
3069         } else {
3070                 newlist = krealloc(p, newcount * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3071         }
3072         return newlist;
3073 }
3074
3075 /*
3076  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3077  * If the new stripped list is sufficiently smaller and there's enough memory
3078  * to allocate a new buffer, will let go of the unneeded memory. Returns the
3079  * number of unique elements.
3080  */
3081 /* is the size difference enough that we should re-allocate the array? */
3082 #define PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(old, new) ((old) - PAGE_SIZE >= (new))
3083 static int pidlist_uniq(pid_t **p, int length)
3084 {
3085         int src, dest = 1;
3086         pid_t *list = *p;
3087         pid_t *newlist;
3088
3089         /*
3090          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3091          * edge cases first; no work needs to be done for either
3092          */
3093         if (length == 0 || length == 1)
3094                 return length;
3095         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3096         for (src = 1; src < length; src++) {
3097                 /* find next unique element */
3098                 while (list[src] == list[src-1]) {
3099                         src++;
3100                         if (src == length)
3101                                 goto after;
3102                 }
3103                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3104                 list[dest] = list[src];
3105                 dest++;
3106         }
3107 after:
3108         /*
3109          * if the length difference is large enough, we want to allocate a
3110          * smaller buffer to save memory. if this fails due to out of memory,
3111          * we'll just stay with what we've got.
3112          */
3113         if (PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(length, dest)) {
3114                 newlist = pidlist_resize(list, dest);
3115                 if (newlist)
3116                         *p = newlist;
3117         }
3118         return dest;
3119 }
3120
3121 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3122 {
3123         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3124 }
3125
3126 /*
3127  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3128  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3129  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3130  * memory.
3131  */
3132 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3133                                                   enum cgroup_filetype type)
3134 {
3135         struct cgroup_pidlist *l;
3136         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3137         struct pid_namespace *ns = current->nsproxy->pid_ns;
3138
3139         /*
3140          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3141          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3142          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3143          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3144          */
3145         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3146         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3147                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3148                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3149                         down_write(&l->mutex);
3150                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3151                         return l;
3152                 }
3153         }
3154         /* entry not found; create a new one */
3155         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3156         if (!l) {
3157                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3158                 return l;
3159         }
3160         init_rwsem(&l->mutex);
3161         down_write(&l->mutex);
3162         l->key.type = type;
3163         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3164         l->use_count = 0; /* don't increment here */
3165         l->list = NULL;
3166         l->owner = cgrp;
3167         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3168         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3169         return l;
3170 }
3171
3172 /*
3173  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3174  */
3175 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3176                               struct cgroup_pidlist **lp)
3177 {
3178         pid_t *array;
3179         int length;
3180         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3181         struct cgroup_iter it;
3182         struct task_struct *tsk;
3183         struct cgroup_pidlist *l;
3184
3185         /*
3186          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3187          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3188          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3189          * show up until sometime later on.
3190          */
3191         length = cgroup_task_count(cgrp);
3192         array = pidlist_allocate(length);
3193         if (!array)
3194                 return -ENOMEM;
3195         /* now, populate the array */
3196         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3197         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3198                 if (unlikely(n == length))
3199                         break;
3200                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3201                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3202                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3203                 else
3204                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3205                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3206                         array[n++] = pid;
3207         }
3208         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3209         length = n;
3210         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3211         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3212         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3213                 length = pidlist_uniq(&array, length);
3214         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3215         if (!l) {
3216                 pidlist_free(array);
3217                 return -ENOMEM;
3218         }
3219         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3220         pidlist_free(l->list);
3221         l->list = array;
3222         l->length = length;
3223         l->use_count++;
3224         up_write(&l->mutex);
3225         *lp = l;
3226         return 0;
3227 }
3228
3229 /**
3230  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3231  * @stats: cgroupstats to fill information into
3232  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3233  * been requested.
3234  *
3235  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3236  * space.
3237  */
3238 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3239 {
3240         int ret = -EINVAL;
3241         struct cgroup *cgrp;
3242         struct cgroup_iter it;
3243         struct task_struct *tsk;
3244
3245         /*
3246          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3247          * and make sure it's a directory.
3248          */
3249         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3250             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3251                  goto err;
3252
3253         ret = 0;
3254         cgrp = dentry->d_fsdata;
3255
3256         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3257         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3258                 switch (tsk->state) {
3259                 case TASK_RUNNING:
3260                         stats->nr_running++;
3261                         break;
3262                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3263                         stats->nr_sleeping++;
3264                         break;
3265                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3266                         stats->nr_uninterruptible++;
3267                         break;
3268                 case TASK_STOPPED:
3269                         stats->nr_stopped++;
3270                         break;
3271                 default:
3272                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3273                                 stats->nr_io_wait++;
3274                         break;
3275                 }
3276         }
3277         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3278
3279 err:
3280         return ret;
3281 }
3282
3283
3284 /*
3285  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3286  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3287  * in the cgroup->l->list array.
3288  */
3289
3290 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3291 {
3292         /*
3293          * Initially we receive a position value that corresponds to
3294          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3295          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3296          * next pid to display, if any
3297          */
3298         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3299         int index = 0, pid = *pos;
3300         int *iter;
3301
3302         down_read(&l->mutex);
3303         if (pid) {
3304                 int end = l->length;
3305
3306                 while (index < end) {
3307                         int mid = (index + end) / 2;
3308                         if (l->list[mid] == pid) {
3309                                 index = mid;
3310                                 break;
3311                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3312                                 index = mid + 1;
3313                         else
3314                                 end = mid;
3315                 }
3316         }
3317         /* If we're off the end of the array, we're done */
3318         if (index >= l->length)
3319                 return NULL;
3320         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3321         iter = l->list + index;
3322         *pos = *iter;
3323         return iter;
3324 }
3325
3326 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3327 {
3328         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3329         up_read(&l->mutex);
3330 }
3331
3332 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3333 {
3334         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3335         pid_t *p = v;
3336         pid_t *end = l->list + l->length;
3337         /*
3338          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3339          * end, we're done
3340          */
3341         p++;
3342         if (p >= end) {
3343                 return NULL;
3344         } else {
3345                 *pos = *p;
3346                 return p;
3347         }
3348 }
3349
3350 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3351 {
3352         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3353 }
3354
3355 /*
3356  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3357  * independent of whether it's tasks or procs
3358  */
3359 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3360         .start = cgroup_pidlist_start,
3361         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3362         .next = cgroup_pidlist_next,
3363         .show = cgroup_pidlist_show,
3364 };
3365
3366 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3367 {
3368         /*
3369          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3370          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3371          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3372          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3373          */
3374         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3375         down_write(&l->mutex);
3376         BUG_ON(!l->use_count);
3377         if (!--l->use_count) {
3378                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3379                 list_del(&l->links);
3380                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3381                 pidlist_free(l->list);
3382                 put_pid_ns(l->key.ns);
3383                 up_write(&l->mutex);
3384                 kfree(l);
3385                 return;
3386         }
3387         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3388         up_write(&l->mutex);
3389 }
3390
3391 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3392 {
3393         struct cgroup_pidlist *l;
3394         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3395                 return 0;
3396         /*
3397          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3398          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3399          */
3400         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3401         cgroup_release_pid_array(l);
3402         return seq_release(inode, file);
3403 }
3404
3405 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3406         .read = seq_read,
3407         .llseek = seq_lseek,
3408         .write = cgroup_file_write,
3409         .release = cgroup_pidlist_release,
3410 };
3411
3412 /*
3413  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3414  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3415  * in the cgroup.
3416  */
3417 /* helper function for the two below it */
3418 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3419 {
3420         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3421         struct cgroup_pidlist *l;
3422         int retval;
3423
3424         /* Nothing to do for write-only files */
3425         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3426                 return 0;
3427
3428         /* have the array populated */
3429         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3430         if (retval)
3431                 return retval;
3432         /* configure file information */
3433         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3434
3435         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3436         if (retval) {
3437                 cgroup_release_pid_array(l);
3438                 return retval;
3439         }
3440         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3441         return 0;
3442 }
3443 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3444 {
3445         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3446 }
3447 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3448 {
3449         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3450 }
3451
3452 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3453                                             struct cftype *cft)
3454 {
3455         return notify_on_release(cgrp);
3456 }
3457
3458 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3459                                           struct cftype *cft,
3460                                           u64 val)
3461 {
3462         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3463         if (val)
3464                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3465         else
3466                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3467         return 0;
3468 }
3469
3470 /*
3471  * Unregister event and free resources.
3472  *
3473  * Gets called from workqueue.
3474  */
3475 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3476 {
3477         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3478                         remove);
3479         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3480
3481         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3482
3483         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3484         kfree(event);
3485         dput(cgrp->dentry);
3486 }
3487
3488 /*
3489  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3490  *
3491  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3492  */
3493 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3494                 int sync, void *key)
3495 {
3496         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3497                         struct cgroup_event, wait);
3498         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3499         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3500
3501         if (flags & POLLHUP) {
3502                 __remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3503                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3504                 list_del(&event->list);
3505                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3506                 /*
3507                  * We are in atomic context, but cgroup_event_remove() may
3508                  * sleep, so we have to call it in workqueue.
3509                  */
3510                 schedule_work(&event->remove);
3511         }
3512
3513         return 0;
3514 }
3515
3516 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3517                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3518 {
3519         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3520                         struct cgroup_event, pt);
3521
3522         event->wqh = wqh;
3523         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3524 }
3525
3526 /*
3527  * Parse input and register new cgroup event handler.
3528  *
3529  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3530  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3531  */
3532 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3533                                       const char *buffer)
3534 {
3535         struct cgroup_event *event = NULL;
3536         unsigned int efd, cfd;
3537         struct file *efile = NULL;
3538         struct file *cfile = NULL;
3539         char *endp;
3540         int ret;
3541
3542         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3543         if (*endp != ' ')
3544                 return -EINVAL;
3545         buffer = endp + 1;
3546
3547         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3548         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3549                 return -EINVAL;
3550         buffer = endp + 1;
3551
3552         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3553         if (!event)
3554                 return -ENOMEM;
3555         event->cgrp = cgrp;
3556         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3557         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3558         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3559         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3560
3561         efile = eventfd_fget(efd);
3562         if (IS_ERR(efile)) {
3563                 ret = PTR_ERR(efile);
3564                 goto fail;
3565         }
3566
3567         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3568         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3569                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3570                 goto fail;
3571         }
3572
3573         cfile = fget(cfd);
3574         if (!cfile) {
3575                 ret = -EBADF;
3576                 goto fail;
3577         }
3578
3579         /* the process need read permission on control file */
3580         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3581         ret = inode_permission(cfile->f_path.dentry->d_inode, MAY_READ);
3582         if (ret < 0)
3583                 goto fail;
3584
3585         event->cft = __file_cft(cfile);
3586         if (IS_ERR(event->cft)) {
3587                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3588                 goto fail;
3589         }
3590
3591         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3592                 ret = -EINVAL;
3593                 goto fail;
3594         }
3595
3596         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3597                         event->eventfd, buffer);
3598         if (ret)
3599                 goto fail;
3600
3601         if (efile->f_op->poll(efile, &event->pt) & POLLHUP) {
3602                 event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3603                 ret = 0;
3604                 goto fail;
3605         }
3606
3607         /*
3608          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
3609          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
3610          * directory dentry to do that.
3611          */
3612         dget(cgrp->dentry);
3613
3614         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3615         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3616         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3617
3618         fput(cfile);
3619         fput(efile);
3620
3621         return 0;
3622
3623 fail:
3624         if (cfile)
3625                 fput(cfile);
3626
3627         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
3628                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3629
3630         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
3631                 fput(efile);
3632
3633         kfree(event);
3634
3635         return ret;
3636 }
3637
3638 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
3639                                     struct cftype *cft)
3640 {
3641         return clone_children(cgrp);
3642 }
3643
3644 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
3645                                      struct cftype *cft,
3646                                      u64 val)
3647 {
3648         if (val)
3649                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3650         else
3651                 clear_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3652         return 0;
3653 }
3654
3655 /*
3656  * for the common functions, 'private' gives the type of file
3657  */
3658 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
3659 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
3660 static struct cftype files[] = {
3661         {
3662                 .name = "tasks",
3663                 .open = cgroup_tasks_open,
3664                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3665                 .release = cgroup_pidlist_release,
3666                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3667         },
3668         {
3669                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
3670                 .open = cgroup_procs_open,
3671                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
3672                 .release = cgroup_pidlist_release,
3673                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3674         },
3675         {
3676                 .name = "notify_on_release",
3677                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
3678                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
3679         },
3680         {
3681                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
3682                 .write_string = cgroup_write_event_control,
3683                 .mode = S_IWUGO,
3684         },
3685         {
3686                 .name = "cgroup.clone_children",
3687                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
3688                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
3689         },
3690 };
3691
3692 static struct cftype cft_release_agent = {
3693         .name = "release_agent",
3694         .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
3695         .write_string = cgroup_release_agent_write,
3696         .max_write_len = PATH_MAX,
3697 };
3698
3699 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp)
3700 {
3701         int err;
3702         struct cgroup_subsys *ss;
3703
3704         /* First clear out any existing files */
3705         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry);
3706
3707         err = cgroup_add_files(cgrp, NULL, files, ARRAY_SIZE(files));
3708         if (err < 0)
3709                 return err;
3710
3711         if (cgrp == cgrp->top_cgroup) {
3712                 if ((err = cgroup_add_file(cgrp, NULL, &cft_release_agent)) < 0)
3713                         return err;
3714         }
3715
3716         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3717                 if (ss->populate && (err = ss->populate(ss, cgrp)) < 0)
3718                         return err;
3719         }
3720         /* This cgroup is ready now */
3721         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3722                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3723                 /*
3724                  * Update id->css pointer and make this css visible from
3725                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
3726                  * from RCU-read-side without locks.
3727                  */
3728                 if (css->id)
3729                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
3730         }
3731
3732         return 0;
3733 }
3734
3735 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
3736                                struct cgroup_subsys *ss,
3737                                struct cgroup *cgrp)
3738 {
3739         css->cgroup = cgrp;
3740         atomic_set(&css->refcnt, 1);
3741         css->flags = 0;
3742         css->id = NULL;
3743         if (cgrp == dummytop)
3744                 set_bit(CSS_ROOT, &css->flags);
3745         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
3746         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
3747 }
3748
3749 static void cgroup_lock_hierarchy(struct cgroupfs_root *root)
3750 {
3751         /* We need to take each hierarchy_mutex in a consistent order */
3752         int i;
3753
3754         /*
3755          * No worry about a race with rebind_subsystems that might mess up the
3756          * locking order, since both parties are under cgroup_mutex.
3757          */
3758         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3759                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3760                 if (ss == NULL)
3761                         continue;
3762                 if (ss->root == root)
3763                         mutex_lock(&ss->hierarchy_mutex);
3764         }
3765 }
3766
3767 static void cgroup_unlock_hierarchy(struct cgroupfs_root *root)
3768 {
3769         int i;
3770
3771         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3772                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3773                 if (ss == NULL)
3774                         continue;
3775                 if (ss->root == root)
3776                         mutex_unlock(&ss->hierarchy_mutex);
3777         }
3778 }
3779
3780 /*
3781  * cgroup_create - create a cgroup
3782  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
3783  * @dentry: dentry of the new cgroup
3784  * @mode: mode to set on new inode
3785  *
3786  * Must be called with the mutex on the parent inode held
3787  */
3788 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
3789                              mode_t mode)
3790 {
3791         struct cgroup *cgrp;
3792         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
3793         int err = 0;
3794         struct cgroup_subsys *ss;
3795         struct super_block *sb = root->sb;
3796
3797         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
3798         if (!cgrp)
3799                 return -ENOMEM;
3800
3801         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
3802          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
3803          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
3804          * disappear while someone has an open control file on the
3805          * fs */
3806         atomic_inc(&sb->s_active);
3807
3808         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3809
3810         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
3811
3812         cgrp->parent = parent;
3813         cgrp->root = parent->root;
3814         cgrp->top_cgroup = parent->top_cgroup;
3815
3816         if (notify_on_release(parent))
3817                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3818
3819         if (clone_children(parent))
3820                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3821
3822         for_each_subsys(root, ss) {
3823                 struct cgroup_subsys_state *css = ss->create(ss, cgrp);
3824
3825                 if (IS_ERR(css)) {
3826                         err = PTR_ERR(css);
3827                         goto err_destroy;
3828                 }
3829                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
3830                 if (ss->use_id) {
3831                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
3832                         if (err)
3833                                 goto err_destroy;
3834                 }
3835                 /* At error, ->destroy() callback has to free assigned ID. */
3836                 if (clone_children(parent) && ss->post_clone)
3837                         ss->post_clone(ss, cgrp);
3838         }
3839
3840         cgroup_lock_hierarchy(root);
3841         list_add(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
3842         cgroup_unlock_hierarchy(root);
3843         root->number_of_cgroups++;
3844
3845         err = cgroup_create_dir(cgrp, dentry, mode);
3846         if (err < 0)
3847                 goto err_remove;
3848
3849         /* The cgroup directory was pre-locked for us */
3850         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex));
3851
3852         err = cgroup_populate_dir(cgrp);
3853         /* If err < 0, we have a half-filled directory - oh well ;) */
3854
3855         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3856         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
3857
3858         return 0;
3859
3860  err_remove:
3861
3862         cgroup_lock_hierarchy(root);
3863         list_del(&cgrp->sibling);
3864         cgroup_unlock_hierarchy(root);
3865         root->number_of_cgroups--;
3866
3867  err_destroy:
3868
3869         for_each_subsys(root, ss) {
3870                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
3871                         ss->destroy(ss, cgrp);
3872         }
3873
3874         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3875
3876         /* Release the reference count that we took on the superblock */
3877         deactivate_super(sb);
3878
3879         kfree(cgrp);
3880         return err;
3881 }
3882
3883 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
3884 {
3885         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
3886
3887         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
3888         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
3889 }
3890
3891 static int cgroup_has_css_refs(struct cgroup *cgrp)
3892 {
3893         /* Check the reference count on each subsystem. Since we
3894          * already established that there are no tasks in the
3895          * cgroup, if the css refcount is also 1, then there should
3896          * be no outstanding references, so the subsystem is safe to
3897          * destroy. We scan across all subsystems rather than using
3898          * the per-hierarchy linked list of mounted subsystems since
3899          * we can be called via check_for_release() with no
3900          * synchronization other than RCU, and the subsystem linked
3901          * list isn't RCU-safe */
3902         int i;
3903         /*
3904          * We won't need to lock the subsys array, because the subsystems
3905          * we're concerned about aren't going anywhere since our cgroup root
3906          * has a reference on them.
3907          */
3908         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3909                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3910                 struct cgroup_subsys_state *css;
3911                 /* Skip subsystems not present or not in this hierarchy */
3912                 if (ss == NULL || ss->root != cgrp->root)
3913                         continue;
3914                 css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3915                 /* When called from check_for_release() it's possible
3916                  * that by this point the cgroup has been removed
3917                  * and the css deleted. But a false-positive doesn't
3918                  * matter, since it can only happen if the cgroup
3919                  * has been deleted and hence no longer needs the
3920                  * release agent to be called anyway. */
3921                 if (css && (atomic_read(&css->refcnt) > 1))
3922                         return 1;
3923         }
3924         return 0;
3925 }
3926
3927 /*
3928  * Atomically mark all (or else none) of the cgroup's CSS objects as
3929  * CSS_REMOVED. Return true on success, or false if the cgroup has
3930  * busy subsystems. Call with cgroup_mutex held
3931  */
3932
3933 static int cgroup_clear_css_refs(struct cgroup *cgrp)
3934 {
3935         struct cgroup_subsys *ss;
3936         unsigned long flags;
3937         bool failed = false;
3938         local_irq_save(flags);
3939         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3940                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3941                 int refcnt;
3942                 while (1) {
3943                         /* We can only remove a CSS with a refcnt==1 */
3944                         refcnt = atomic_read(&css->refcnt);
3945                         if (refcnt > 1) {
3946                                 failed = true;
3947                                 goto done;
3948                         }
3949                         BUG_ON(!refcnt);
3950                         /*
3951                          * Drop the refcnt to 0 while we check other
3952                          * subsystems. This will cause any racing
3953                          * css_tryget() to spin until we set the
3954                          * CSS_REMOVED bits or abort
3955                          */
3956                         if (atomic_cmpxchg(&css->refcnt, refcnt, 0) == refcnt)
3957                                 break;
3958                         cpu_relax();
3959                 }
3960         }
3961  done:
3962         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3963                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3964                 if (failed) {
3965                         /*
3966                          * Restore old refcnt if we previously managed
3967                          * to clear it from 1 to 0
3968                          */
3969                         if (!atomic_read(&css->refcnt))
3970                                 atomic_set(&css->refcnt, 1);
3971                 } else {
3972                         /* Commit the fact that the CSS is removed */
3973                         set_bit(CSS_REMOVED, &css->flags);
3974                 }
3975         }
3976         local_irq_restore(flags);
3977         return !failed;
3978 }
3979
3980 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
3981 {
3982         struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
3983         struct dentry *d;
3984         struct cgroup *parent;
3985         DEFINE_WAIT(wait);
3986         struct cgroup_event *event, *tmp;
3987         int ret;
3988
3989         /* the vfs holds both inode->i_mutex already */
3990 again:
3991         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3992         if (atomic_read(&cgrp->count) != 0) {
3993                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3994                 return -EBUSY;
3995         }
3996         if (!list_empty(&cgrp->children)) {
3997                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3998                 return -EBUSY;
3999         }
4000         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4001
4002         /*
4003          * In general, subsystem has no css->refcnt after pre_destroy(). But
4004          * in racy cases, subsystem may have to get css->refcnt after
4005          * pre_destroy() and it makes rmdir return with -EBUSY. This sometimes
4006          * make rmdir return -EBUSY too often. To avoid that, we use waitqueue
4007          * for cgroup's rmdir. CGRP_WAIT_ON_RMDIR is for synchronizing rmdir
4008          * and subsystem's reference count handling. Please see css_get/put
4009          * and css_tryget() and cgroup_wakeup_rmdir_waiter() implementation.
4010          */
4011         set_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4012
4013         /*
4014          * Call pre_destroy handlers of subsys. Notify subsystems
4015          * that rmdir() request comes.
4016          */
4017         ret = cgroup_call_pre_destroy(cgrp);
4018         if (ret) {
4019                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4020                 return ret;
4021         }
4022
4023         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4024         parent = cgrp->parent;
4025         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children)) {
4026                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4027                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4028                 return -EBUSY;
4029         }
4030         prepare_to_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
4031         if (!cgroup_clear_css_refs(cgrp)) {
4032                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4033                 /*
4034                  * Because someone may call cgroup_wakeup_rmdir_waiter() before
4035                  * prepare_to_wait(), we need to check this flag.
4036                  */
4037                 if (test_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags))
4038                         schedule();
4039                 finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
4040                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4041                 if (signal_pending(current))
4042                         return -EINTR;
4043                 goto again;
4044         }
4045         /* NO css_tryget() can success after here. */
4046         finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
4047         clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4048
4049         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4050         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
4051         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4052                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4053         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4054
4055         cgroup_lock_hierarchy(cgrp->root);
4056         /* delete this cgroup from parent->children */
4057         list_del_init(&cgrp->sibling);
4058         cgroup_unlock_hierarchy(cgrp->root);
4059
4060         d = dget(cgrp->dentry);
4061
4062         cgroup_d_remove_dir(d);
4063         dput(d);
4064
4065         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4066         check_for_release(parent);
4067
4068         /*
4069          * Unregister events and notify userspace.
4070          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4071          * directory to avoid race between userspace and kernelspace
4072          */
4073         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4074         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4075                 list_del(&event->list);
4076                 remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
4077                 eventfd_signal(event->eventfd, 1);
4078                 schedule_work(&event->remove);
4079         }
4080         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4081
4082         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4083         return 0;
4084 }
4085
4086 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4087 {
4088         struct cgroup_subsys_state *css;
4089
4090         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4091
4092         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4093         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4094         ss->root = &rootnode;
4095         css = ss->create(ss, dummytop);
4096         /* We don't handle early failures gracefully */
4097         BUG_ON(IS_ERR(css));
4098         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4099
4100         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4101          * pointer to this state - since the subsystem is
4102          * newly registered, all tasks and hence the
4103          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4104         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = dummytop->subsys[ss->subsys_id];
4105
4106         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4107
4108         /* At system boot, before all subsystems have been
4109          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4110          * need to invoke fork callbacks here. */
4111         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4112
4113         mutex_init(&ss->hierarchy_mutex);
4114         lockdep_set_class(&ss->hierarchy_mutex, &ss->subsys_key);
4115         ss->active = 1;
4116
4117         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4118          * need to register a subsys_id, among other things */
4119         BUG_ON(ss->module);
4120 }
4121
4122 /**
4123  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4124  * @ss: the subsystem to load
4125  *
4126  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4127  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4128  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4129  * simpler cgroup_init_subsys.
4130  */
4131 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4132 {
4133         int i;
4134         struct cgroup_subsys_state *css;
4135
4136         /* check name and function validity */
4137         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4138             ss->create == NULL || ss->destroy == NULL)
4139                 return -EINVAL;
4140
4141         /*
4142          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4143          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4144          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4145          * compiling it as one.
4146          */
4147         if (ss->fork || ss->exit)
4148                 return -EINVAL;
4149
4150         /*
4151          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4152          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4153          */
4154         if (ss->module == NULL) {
4155                 /* a few sanity checks */
4156                 BUG_ON(ss->subsys_id >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
4157                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
4158                 return 0;
4159         }
4160
4161         /*
4162          * need to register a subsys id before anything else - for example,
4163          * init_cgroup_css needs it.
4164          */
4165         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4166         /* find the first empty slot in the array */
4167         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4168                 if (subsys[i] == NULL)
4169                         break;
4170         }
4171         if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT) {
4172                 /* maximum number of subsystems already registered! */
4173                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4174                 return -EBUSY;
4175         }
4176         /* assign ourselves the subsys_id */
4177         ss->subsys_id = i;
4178         subsys[i] = ss;
4179
4180         /*
4181          * no ss->create seems to need anything important in the ss struct, so
4182          * this can happen first (i.e. before the rootnode attachment).
4183          */
4184         css = ss->create(ss, dummytop);
4185         if (IS_ERR(css)) {
4186                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
4187                 subsys[i] = NULL;
4188                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4189                 return PTR_ERR(css);
4190         }
4191
4192         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4193         ss->root = &rootnode;
4194
4195         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4196         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4197         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4198         if (ss->use_id) {
4199                 int ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4200                 if (ret) {
4201                         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4202                         ss->destroy(ss, dummytop);
4203                         subsys[i] = NULL;
4204                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4205                         return ret;
4206                 }
4207         }
4208
4209         /*
4210          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4211          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4212          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4213          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4214          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4215          * this is all done under the css_set_lock.
4216          */
4217         write_lock(&css_set_lock);
4218         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
4219                 struct css_set *cg;
4220                 struct hlist_node *node, *tmp;
4221                 struct hlist_head *bucket = &css_set_table[i], *new_bucket;
4222
4223                 hlist_for_each_entry_safe(cg, node, tmp, bucket, hlist) {
4224                         /* skip entries that we already rehashed */
4225                         if (cg->subsys[ss->subsys_id])
4226                                 continue;
4227                         /* remove existing entry */
4228                         hlist_del(&cg->hlist);
4229                         /* set new value */
4230                         cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
4231                         /* recompute hash and restore entry */
4232                         new_bucket = css_set_hash(cg->subsys);
4233                         hlist_add_head(&cg->hlist, new_bucket);
4234                 }
4235         }
4236         write_unlock(&css_set_lock);
4237
4238         mutex_init(&ss->hierarchy_mutex);
4239         lockdep_set_class(&ss->hierarchy_mutex, &ss->subsys_key);
4240         ss->active = 1;
4241
4242         /* success! */
4243         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4244         return 0;
4245 }
4246 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4247
4248 /**
4249  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4250  * @ss: the subsystem to unload
4251  *
4252  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4253  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4254  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4255  */
4256 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4257 {
4258         struct cg_cgroup_link *link;
4259         struct hlist_head *hhead;
4260
4261         BUG_ON(ss->module == NULL);
4262
4263         /*
4264          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4265          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4266          * doesn't start being used while we're killing it off.
4267          */
4268         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
4269
4270         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4271         /* deassign the subsys_id */
4272         BUG_ON(ss->subsys_id < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
4273         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4274
4275         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
4276         list_del_init(&ss->sibling);
4277
4278         /*
4279          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
4280          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
4281          */
4282         write_lock(&css_set_lock);
4283         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
4284                 struct css_set *cg = link->cg;
4285
4286                 hlist_del(&cg->hlist);
4287                 BUG_ON(!cg->subsys[ss->subsys_id]);
4288                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4289                 hhead = css_set_hash(cg->subsys);
4290                 hlist_add_head(&cg->hlist, hhead);
4291         }
4292         write_unlock(&css_set_lock);
4293
4294         /*
4295          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to free
4296          * before marking as null because ss->destroy needs the cgrp->subsys
4297          * pointer to find their state. note that this also takes care of
4298          * freeing the css_id.
4299          */
4300         ss->destroy(ss, dummytop);
4301         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4302
4303         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4304 }
4305 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4306
4307 /**
4308  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4309  *
4310  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4311  * subsystems that request early init.
4312  */
4313 int __init cgroup_init_early(void)
4314 {
4315         int i;
4316         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4317         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
4318         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4319         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4320         css_set_count = 1;
4321         init_cgroup_root(&rootnode);
4322         root_count = 1;
4323         init_task.cgroups = &init_css_set;
4324
4325         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
4326         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
4327         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
4328                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
4329         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
4330                  &init_css_set.cg_links);
4331
4332         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++)
4333                 INIT_HLIST_HEAD(&css_set_table[i]);
4334
4335         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4336         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4337                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4338
4339                 BUG_ON(!ss->name);
4340                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4341                 BUG_ON(!ss->create);
4342                 BUG_ON(!ss->destroy);
4343                 if (ss->subsys_id != i) {
4344                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4345                                ss->name, ss->subsys_id);
4346                         BUG();
4347                 }
4348
4349                 if (ss->early_init)
4350                         cgroup_init_subsys(ss);
4351         }
4352         return 0;
4353 }
4354
4355 /**
4356  * cgroup_init - cgroup initialization
4357  *
4358  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4359  * any subsystems that didn't request early init.
4360  */
4361 int __init cgroup_init(void)
4362 {
4363         int err;
4364         int i;
4365         struct hlist_head *hhead;
4366
4367         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4368         if (err)
4369                 return err;
4370
4371         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4372         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4373                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4374                 if (!ss->early_init)
4375                         cgroup_init_subsys(ss);
4376                 if (ss->use_id)
4377                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4378         }
4379
4380         /* Add init_css_set to the hash table */
4381         hhead = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4382         hlist_add_head(&init_css_set.hlist, hhead);
4383         BUG_ON(!init_root_id(&rootnode));
4384
4385         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4386         if (!cgroup_kobj) {
4387                 err = -ENOMEM;
4388                 goto out;
4389         }
4390
4391         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4392         if (err < 0) {
4393                 kobject_put(cgroup_kobj);
4394                 goto out;
4395         }
4396
4397         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4398
4399 out:
4400         if (err)
4401                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4402
4403         return err;
4404 }
4405
4406 /*
4407  * proc_cgroup_show()
4408  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4409  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4410  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4411  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4412  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4413  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4414  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4415  *    cgroup to top_cgroup.
4416  */
4417
4418 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4419 static int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4420 {
4421         struct pid *pid;
4422         struct task_struct *tsk;
4423         char *buf;
4424         int retval;
4425         struct cgroupfs_root *root;
4426
4427         retval = -ENOMEM;
4428         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4429         if (!buf)
4430                 goto out;
4431
4432         retval = -ESRCH;
4433         pid = m->private;
4434         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4435         if (!tsk)
4436                 goto out_free;
4437
4438         retval = 0;
4439
4440         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4441
4442         for_each_active_root(root) {
4443                 struct cgroup_subsys *ss;
4444                 struct cgroup *cgrp;
4445                 int count = 0;
4446
4447                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4448                 for_each_subsys(root, ss)
4449                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4450                 if (strlen(root->name))
4451                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4452                                    root->name);
4453                 seq_putc(m, ':');
4454                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4455                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4456                 if (retval < 0)
4457                         goto out_unlock;
4458                 seq_puts(m, buf);
4459                 seq_putc(m, '\n');
4460         }
4461
4462 out_unlock:
4463         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4464         put_task_struct(tsk);
4465 out_free:
4466         kfree(buf);
4467 out:
4468         return retval;
4469 }
4470
4471 static int cgroup_open(struct inode *inode, struct file *file)
4472 {
4473         struct pid *pid = PROC_I(inode)->pid;
4474         return single_open(file, proc_cgroup_show, pid);
4475 }
4476
4477 const struct file_operations proc_cgroup_operations = {
4478         .open           = cgroup_open,
4479         .read           = seq_read,
4480         .llseek         = seq_lseek,
4481         .release        = single_release,
4482 };
4483
4484 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4485 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4486 {
4487         int i;
4488
4489         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4490         /*
4491          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4492          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4493          * subsys/hierarchy state.
4494          */
4495         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4496         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4497                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4498                 if (ss == NULL)
4499                         continue;
4500                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4501                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4502                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
4503         }
4504         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4505         return 0;
4506 }
4507
4508 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4509 {
4510         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4511 }
4512
4513 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4514         .open = cgroupstats_open,
4515         .read = seq_read,
4516         .llseek = seq_lseek,
4517         .release = single_release,
4518 };
4519
4520 /**
4521  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
4522  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4523  *
4524  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
4525  *
4526  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
4527  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
4528  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
4529  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
4530  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
4531  * referenced cgroup group to be removed and freed.
4532  *
4533  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4534  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4535  */
4536 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4537 {
4538         task_lock(current);
4539         child->cgroups = current->cgroups;
4540         get_css_set(child->cgroups);
4541         task_unlock(current);
4542         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4543 }
4544
4545 /**
4546  * cgroup_fork_callbacks - run fork callbacks
4547  * @child: the new task
4548  *
4549  * Called on a new task very soon before adding it to the
4550  * tasklist. No need to take any locks since no-one can
4551  * be operating on this task.
4552  */
4553 int cgroup_fork_callbacks(struct task_struct *child,
4554                           struct cgroup_subsys **failed_ss)
4555 {
4556         int err;
4557
4558         if (need_forkexit_callback) {
4559                 int i;
4560                 /*
4561                  * forkexit callbacks are only supported for builtin
4562                  * subsystems, and the builtin section of the subsys array is
4563                  * immutable, so we don't need to lock the subsys array here.
4564                  */
4565                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4566                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4567                         if (ss->fork) {
4568                                 err = ss->fork(ss, child);
4569                                 if (err) {
4570                                         *failed_ss = ss;
4571                                         return err;
4572                                 }
4573                         }
4574                 }
4575         }
4576
4577         return 0;
4578 }
4579
4580 /**
4581  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4582  * @child: the task in question
4583  *
4584  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary.
4585  * Has to be after the task is visible on the task list in case we race
4586  * with the first call to cgroup_iter_start() - to guarantee that the
4587  * new task ends up on its list.
4588  */
4589 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4590 {
4591         if (use_task_css_set_links) {
4592                 write_lock(&css_set_lock);
4593                 task_lock(child);
4594                 if (list_empty(&child->cg_list))
4595                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4596                 task_unlock(child);
4597                 write_unlock(&css_set_lock);
4598         }
4599 }
4600 /**
4601  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4602  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4603  * @run_callback: run exit callbacks?
4604  *
4605  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4606  *
4607  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4608  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4609  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4610  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4611  * is required on large systems.
4612  *
4613  * the_top_cgroup_hack:
4614  *
4615  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4616  *
4617  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4618  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4619  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4620  *
4621  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4622  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4623  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4624  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4625  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4626  *
4627  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4628  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
4629  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
4630  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
4631  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
4632  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
4633  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
4634  */
4635 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks,
4636                  struct cgroup_subsys *failed_ss)
4637 {
4638         struct css_set *cg;
4639         int i;
4640
4641         /*
4642          * Unlink from the css_set task list if necessary.
4643          * Optimistically check cg_list before taking
4644          * css_set_lock
4645          */
4646         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4647                 write_lock(&css_set_lock);
4648                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
4649                         list_del_init(&tsk->cg_list);
4650                 write_unlock(&css_set_lock);
4651         }
4652
4653         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4654         task_lock(tsk);
4655         cg = tsk->cgroups;
4656         tsk->cgroups = &init_css_set;
4657
4658         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
4659                 /*
4660                  * modular subsystems can't use callbacks, so no need to lock
4661                  * the subsys array
4662                  */
4663                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4664                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4665
4666                         if (ss == failed_ss)
4667                                 break;
4668
4669                         if (ss->exit) {
4670                                 struct cgroup *old_cgrp =
4671                                         rcu_dereference_raw(cg->subsys[i])->cgroup;
4672                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
4673                                 ss->exit(ss, cgrp, old_cgrp, tsk);
4674                         }
4675                 }
4676         }
4677         task_unlock(tsk);
4678
4679         if (cg)
4680                 put_css_set_taskexit(cg);
4681 }
4682
4683 /**
4684  * cgroup_is_descendant - see if @cgrp is a descendant of @task's cgrp
4685  * @cgrp: the cgroup in question
4686  * @task: the task in question
4687  *
4688  * See if @cgrp is a descendant of @task's cgroup in the appropriate
4689  * hierarchy.
4690  *
4691  * If we are sending in dummytop, then presumably we are creating
4692  * the top cgroup in the subsystem.
4693  *
4694  * Called only by the ns (nsproxy) cgroup.
4695  */
4696 int cgroup_is_descendant(const struct cgroup *cgrp, struct task_struct *task)
4697 {
4698         int ret;
4699         struct cgroup *target;
4700
4701         if (cgrp == dummytop)
4702                 return 1;
4703
4704         target = task_cgroup_from_root(task, cgrp->root);
4705         while (cgrp != target && cgrp!= cgrp->top_cgroup)
4706                 cgrp = cgrp->parent;
4707         ret = (cgrp == target);
4708         return ret;
4709 }
4710
4711 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
4712 {
4713         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
4714          * structure alive */
4715         if (cgroup_is_releasable(cgrp) && !atomic_read(&cgrp->count)
4716             && list_empty(&cgrp->children) && !cgroup_has_css_refs(cgrp)) {
4717                 /* Control Group is currently removeable. If it's not
4718                  * already queued for a userspace notification, queue
4719                  * it now */
4720                 int need_schedule_work = 0;
4721                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
4722                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
4723                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
4724                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
4725                         need_schedule_work = 1;
4726                 }
4727                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4728                 if (need_schedule_work)
4729                         schedule_work(&release_agent_work);
4730         }
4731 }
4732
4733 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
4734 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css, int count)
4735 {
4736         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4737         int val;
4738         rcu_read_lock();
4739         val = atomic_sub_return(count, &css->refcnt);
4740         if (val == 1) {
4741                 if (notify_on_release(cgrp)) {
4742                         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
4743                         check_for_release(cgrp);
4744                 }
4745                 cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
4746         }
4747         rcu_read_unlock();
4748         WARN_ON_ONCE(val < 1);
4749 }
4750 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
4751
4752 /*
4753  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
4754  * configured release agent with the name of the cgroup (path
4755  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
4756  *
4757  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
4758  *
4759  * This races with the possibility that some other task will be
4760  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
4761  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
4762  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
4763  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
4764  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
4765  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
4766  *
4767  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
4768  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
4769  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
4770  * then control in this thread returns here, without waiting for the
4771  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
4772  * this routine has no use for the exit status of the release agent
4773  * task, so no sense holding our caller up for that.
4774  */
4775 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
4776 {
4777         BUG_ON(work != &release_agent_work);
4778         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4779         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4780         while (!list_empty(&release_list)) {
4781                 char *argv[3], *envp[3];
4782                 int i;
4783                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
4784                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
4785                                                     struct cgroup,
4786                                                     release_list);
4787                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4788                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4789                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4790                 if (!pathbuf)
4791                         goto continue_free;
4792                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
4793                         goto continue_free;
4794                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
4795                 if (!agentbuf)
4796                         goto continue_free;
4797
4798                 i = 0;
4799                 argv[i++] = agentbuf;
4800                 argv[i++] = pathbuf;
4801                 argv[i] = NULL;
4802
4803                 i = 0;
4804                 /* minimal command environment */
4805                 envp[i++] = "HOME=/";
4806                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
4807                 envp[i] = NULL;
4808
4809                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
4810                  * since the exec could involve hitting disk and hence
4811                  * be a slow process */
4812                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4813                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
4814                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
4815  continue_free:
4816                 kfree(pathbuf);
4817                 kfree(agentbuf);
4818                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
4819         }
4820         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4821         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4822 }
4823
4824 static int __init cgroup_disable(char *str)
4825 {
4826         int i;
4827         char *token;
4828
4829         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
4830                 if (!*token)
4831                         continue;
4832                 /*
4833                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about module
4834                  * subsystems, so we don't worry about them.
4835                  */
4836                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4837                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4838
4839                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
4840                                 ss->disabled = 1;
4841                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
4842                                         " subsystem\n", ss->name);
4843                                 break;
4844                         }
4845                 }
4846         }
4847         return 1;
4848 }
4849 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
4850
4851 /*
4852  * Functons for CSS ID.
4853  */
4854
4855 /*
4856  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
4857  */
4858 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
4859 {
4860         struct css_id *cssid;
4861
4862         /*
4863          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
4864          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
4865          * it's unchanged until freed.
4866          */
4867         cssid = rcu_dereference_check(css->id, atomic_read(&css->refcnt));
4868
4869         if (cssid)
4870                 return cssid->id;
4871         return 0;
4872 }
4873 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
4874
4875 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
4876 {
4877         struct css_id *cssid;
4878
4879         cssid = rcu_dereference_check(css->id, atomic_read(&css->refcnt));
4880
4881         if (cssid)
4882                 return cssid->depth;
4883         return 0;
4884 }
4885 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
4886
4887 /**
4888  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
4889  * @child: the css to be tested.
4890  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
4891  *
4892  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
4893  * this function reads css->id, this use rcu_dereference() and rcu_read_lock().
4894  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
4895  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
4896  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
4897  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
4898  */
4899
4900 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
4901                     const struct cgroup_subsys_state *root)
4902 {
4903         struct css_id *child_id;
4904         struct css_id *root_id;
4905         bool ret = true;
4906
4907         rcu_read_lock();
4908         child_id  = rcu_dereference(child->id);
4909         root_id = rcu_dereference(root->id);
4910         if (!child_id
4911             || !root_id
4912             || (child_id->depth < root_id->depth)
4913             || (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id))
4914                 ret = false;
4915         rcu_read_unlock();
4916         return ret;
4917 }
4918
4919 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
4920 {
4921         struct css_id *id = css->id;
4922         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
4923         if (!id)
4924                 return;
4925
4926         BUG_ON(!ss->use_id);
4927
4928         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
4929         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
4930         write_lock(&ss->id_lock);
4931         idr_remove(&ss->idr, id->id);
4932         write_unlock(&ss->id_lock);
4933         kfree_rcu(id, rcu_head);
4934 }
4935 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
4936
4937 /*
4938  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
4939  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
4940  */
4941
4942 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
4943 {
4944         struct css_id *newid;
4945         int myid, error, size;
4946
4947         BUG_ON(!ss->use_id);
4948
4949         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
4950         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
4951         if (!newid)
4952                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4953         /* get id */
4954         if (unlikely(!idr_pre_get(&ss->idr, GFP_KERNEL))) {
4955                 error = -ENOMEM;
4956                 goto err_out;
4957         }
4958         write_lock(&ss->id_lock);
4959         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
4960         error = idr_get_new_above(&ss->idr, newid, 1, &myid);
4961         write_unlock(&ss->id_lock);
4962
4963         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
4964         if (error) {
4965                 error = -ENOSPC;
4966                 goto err_out;
4967         }
4968         if (myid > CSS_ID_MAX)
4969                 goto remove_idr;
4970
4971         newid->id = myid;
4972         newid->depth = depth;
4973         return newid;
4974 remove_idr:
4975         error = -ENOSPC;
4976         write_lock(&ss->id_lock);
4977         idr_remove(&ss->idr, myid);
4978         write_unlock(&ss->id_lock);
4979 err_out:
4980         kfree(newid);
4981         return ERR_PTR(error);
4982
4983 }
4984
4985 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
4986                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
4987 {
4988         struct css_id *newid;
4989
4990         rwlock_init(&ss->id_lock);
4991         idr_init(&ss->idr);
4992
4993         newid = get_new_cssid(ss, 0);
4994         if (IS_ERR(newid))
4995                 return PTR_ERR(newid);
4996
4997         newid->stack[0] = newid->id;
4998         newid->css = rootcss;
4999         rootcss->id = newid;
5000         return 0;
5001 }
5002
5003 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5004                         struct cgroup *child)
5005 {
5006         int subsys_id, i, depth = 0;
5007         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5008         struct css_id *child_id, *parent_id;
5009
5010         subsys_id = ss->subsys_id;
5011         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5012         child_css = child->subsys[subsys_id];
5013         parent_id = parent_css->id;
5014         depth = parent_id->depth + 1;
5015
5016         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5017         if (IS_ERR(child_id))
5018                 return PTR_ERR(child_id);
5019
5020         for (i = 0; i < depth; i++)
5021                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5022         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5023         /*
5024          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5025          * see cgroup_populate_dir()
5026          */
5027         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5028
5029         return 0;
5030 }
5031
5032 /**
5033  * css_lookup - lookup css by id
5034  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5035  * @id: the id
5036  *
5037  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5038  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5039  */
5040 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5041 {
5042         struct css_id *cssid = NULL;
5043
5044         BUG_ON(!ss->use_id);
5045         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5046
5047         if (unlikely(!cssid))
5048                 return NULL;
5049
5050         return rcu_dereference(cssid->css);
5051 }
5052 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5053
5054 /**
5055  * css_get_next - lookup next cgroup under specified hierarchy.
5056  * @ss: pointer to subsystem
5057  * @id: current position of iteration.
5058  * @root: pointer to css. search tree under this.
5059  * @foundid: position of found object.
5060  *
5061  * Search next css under the specified hierarchy of rootid. Calling under
5062  * rcu_read_lock() is necessary. Returns NULL if it reaches the end.
5063  */
5064 struct cgroup_subsys_state *
5065 css_get_next(struct cgroup_subsys *ss, int id,
5066              struct cgroup_subsys_state *root, int *foundid)
5067 {
5068         struct cgroup_subsys_state *ret = NULL;
5069         struct css_id *tmp;
5070         int tmpid;
5071         int rootid = css_id(root);
5072         int depth = css_depth(root);
5073
5074         if (!rootid)
5075                 return NULL;
5076
5077         BUG_ON(!ss->use_id);
5078         /* fill start point for scan */
5079         tmpid = id;
5080         while (1) {
5081                 /*
5082                  * scan next entry from bitmap(tree), tmpid is updated after
5083                  * idr_get_next().
5084                  */
5085                 read_lock(&ss->id_lock);
5086                 tmp = idr_get_next(&ss->idr, &tmpid);
5087                 read_unlock(&ss->id_lock);
5088
5089                 if (!tmp)
5090                         break;
5091                 if (tmp->depth >= depth && tmp->stack[depth] == rootid) {
5092                         ret = rcu_dereference(tmp->css);
5093                         if (ret) {
5094                                 *foundid = tmpid;
5095                                 break;
5096                         }
5097                 }
5098                 /* continue to scan from next id */
5099                 tmpid = tmpid + 1;
5100         }
5101         return ret;
5102 }
5103
5104 /*
5105  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5106  */
5107 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5108 {
5109         struct cgroup *cgrp;
5110         struct inode *inode;
5111         struct cgroup_subsys_state *css;
5112
5113         inode = f->f_dentry->d_inode;
5114         /* check in cgroup filesystem dir */
5115         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5116                 return ERR_PTR(-EBADF);
5117
5118         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5119                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5120
5121         /* get cgroup */
5122         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5123         css = cgrp->subsys[id];
5124         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5125 }
5126
5127 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5128 static struct cgroup_subsys_state *debug_create(struct cgroup_subsys *ss,
5129                                                    struct cgroup *cont)
5130 {
5131         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5132
5133         if (!css)
5134                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5135
5136         return css;
5137 }
5138
5139 static void debug_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
5140 {
5141         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
5142 }
5143
5144 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5145 {
5146         return atomic_read(&cont->count);
5147 }
5148
5149 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5150 {
5151         return cgroup_task_count(cont);
5152 }
5153
5154 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5155 {
5156         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5157 }
5158
5159 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
5160                                            struct cftype *cft)
5161 {
5162         u64 count;
5163
5164         rcu_read_lock();
5165         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
5166         rcu_read_unlock();
5167         return count;
5168 }
5169
5170 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
5171                                          struct cftype *cft,
5172                                          struct seq_file *seq)
5173 {
5174         struct cg_cgroup_link *link;
5175         struct css_set *cg;
5176
5177         read_lock(&css_set_lock);
5178         rcu_read_lock();
5179         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
5180         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
5181                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5182                 const char *name;
5183
5184                 if (c->dentry)
5185                         name = c->dentry->d_name.name;
5186                 else
5187                         name = "?";
5188                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5189                            c->root->hierarchy_id, name);
5190         }
5191         rcu_read_unlock();
5192         read_unlock(&css_set_lock);
5193         return 0;
5194 }
5195
5196 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5197 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
5198                                  struct cftype *cft,
5199                                  struct seq_file *seq)
5200 {
5201         struct cg_cgroup_link *link;
5202
5203         read_lock(&css_set_lock);
5204         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
5205                 struct css_set *cg = link->cg;
5206                 struct task_struct *task;
5207                 int count = 0;
5208                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
5209                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
5210                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5211                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5212                                 break;
5213                         } else {
5214                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5215                                            task_pid_vnr(task));
5216                         }
5217                 }
5218         }
5219         read_unlock(&css_set_lock);
5220         return 0;
5221 }
5222
5223 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5224 {
5225         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5226 }
5227
5228 static struct cftype debug_files[] =  {
5229         {
5230                 .name = "cgroup_refcount",
5231                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
5232         },
5233         {
5234                 .name = "taskcount",
5235                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5236         },
5237
5238         {
5239                 .name = "current_css_set",
5240                 .read_u64 = current_css_set_read,
5241         },
5242
5243         {
5244                 .name = "current_css_set_refcount",
5245                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5246         },
5247
5248         {
5249                 .name = "current_css_set_cg_links",
5250                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5251         },
5252
5253         {
5254                 .name = "cgroup_css_links",
5255                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5256         },
5257
5258         {
5259                 .name = "releasable",
5260                 .read_u64 = releasable_read,
5261         },
5262 };
5263
5264 static int debug_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
5265 {
5266         return cgroup_add_files(cont, ss, debug_files,
5267                                 ARRAY_SIZE(debug_files));
5268 }
5269
5270 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5271         .name = "debug",
5272         .create = debug_create,
5273         .destroy = debug_destroy,
5274         .populate = debug_populate,
5275         .subsys_id = debug_subsys_id,
5276 };
5277 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */