]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/cgroup.c
90b508d366741802cf28f5483dacaeff510d3271
[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                         if (ss->cancel_attach)
1887                                 ss->cancel_attach(ss, cgrp, tsk);
1888                 }
1889         }
1890         return retval;
1891 }
1892
1893 /**
1894  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
1895  * @from: attach to all cgroups of a given task
1896  * @tsk: the task to be attached
1897  */
1898 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
1899 {
1900         struct cgroupfs_root *root;
1901         int retval = 0;
1902
1903         cgroup_lock();
1904         for_each_active_root(root) {
1905                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
1906
1907                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk);
1908                 if (retval)
1909                         break;
1910         }
1911         cgroup_unlock();
1912
1913         return retval;
1914 }
1915 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
1916
1917 /*
1918  * cgroup_attach_proc works in two stages, the first of which prefetches all
1919  * new css_sets needed (to make sure we have enough memory before committing
1920  * to the move) and stores them in a list of entries of the following type.
1921  * TODO: possible optimization: use css_set->rcu_head for chaining instead
1922  */
1923 struct cg_list_entry {
1924         struct css_set *cg;
1925         struct list_head links;
1926 };
1927
1928 static bool css_set_check_fetched(struct cgroup *cgrp,
1929                                   struct task_struct *tsk, struct css_set *cg,
1930                                   struct list_head *newcg_list)
1931 {
1932         struct css_set *newcg;
1933         struct cg_list_entry *cg_entry;
1934         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
1935
1936         read_lock(&css_set_lock);
1937         newcg = find_existing_css_set(cg, cgrp, template);
1938         if (newcg)
1939                 get_css_set(newcg);
1940         read_unlock(&css_set_lock);
1941
1942         /* doesn't exist at all? */
1943         if (!newcg)
1944                 return false;
1945         /* see if it's already in the list */
1946         list_for_each_entry(cg_entry, newcg_list, links) {
1947                 if (cg_entry->cg == newcg) {
1948                         put_css_set(newcg);
1949                         return true;
1950                 }
1951         }
1952
1953         /* not found */
1954         put_css_set(newcg);
1955         return false;
1956 }
1957
1958 /*
1959  * Find the new css_set and store it in the list in preparation for moving the
1960  * given task to the given cgroup. Returns 0 or -ENOMEM.
1961  */
1962 static int css_set_prefetch(struct cgroup *cgrp, struct css_set *cg,
1963                             struct list_head *newcg_list)
1964 {
1965         struct css_set *newcg;
1966         struct cg_list_entry *cg_entry;
1967
1968         /* ensure a new css_set will exist for this thread */
1969         newcg = find_css_set(cg, cgrp);
1970         if (!newcg)
1971                 return -ENOMEM;
1972         /* add it to the list */
1973         cg_entry = kmalloc(sizeof(struct cg_list_entry), GFP_KERNEL);
1974         if (!cg_entry) {
1975                 put_css_set(newcg);
1976                 return -ENOMEM;
1977         }
1978         cg_entry->cg = newcg;
1979         list_add(&cg_entry->links, newcg_list);
1980         return 0;
1981 }
1982
1983 /**
1984  * cgroup_attach_proc - attach all threads in a threadgroup to a cgroup
1985  * @cgrp: the cgroup to attach to
1986  * @leader: the threadgroup leader task_struct of the group to be attached
1987  *
1988  * Call holding cgroup_mutex and the threadgroup_fork_lock of the leader. Will
1989  * take task_lock of each thread in leader's threadgroup individually in turn.
1990  */
1991 int cgroup_attach_proc(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader)
1992 {
1993         int retval, i, group_size;
1994         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1995         bool cancel_failed_ss = false;
1996         /* guaranteed to be initialized later, but the compiler needs this */
1997         struct cgroup *oldcgrp = NULL;
1998         struct css_set *oldcg;
1999         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
2000         /* threadgroup list cursor and array */
2001         struct task_struct *tsk;
2002         struct flex_array *group;
2003         /*
2004          * we need to make sure we have css_sets for all the tasks we're
2005          * going to move -before- we actually start moving them, so that in
2006          * case we get an ENOMEM we can bail out before making any changes.
2007          */
2008         struct list_head newcg_list;
2009         struct cg_list_entry *cg_entry, *temp_nobe;
2010
2011         /*
2012          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2013          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2014          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2015          * group - threadgroup_fork_lock prevents new threads from appearing,
2016          * and if threads exit, this will just be an over-estimate.
2017          */
2018         group_size = get_nr_threads(leader);
2019         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2020         group = flex_array_alloc(sizeof(struct task_struct *), group_size,
2021                                  GFP_KERNEL);
2022         if (!group)
2023                 return -ENOMEM;
2024         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2025         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size - 1, GFP_KERNEL);
2026         if (retval)
2027                 goto out_free_group_list;
2028
2029         /* prevent changes to the threadgroup list while we take a snapshot. */
2030         read_lock(&tasklist_lock);
2031         if (!thread_group_leader(leader)) {
2032                 /*
2033                  * a race with de_thread from another thread's exec() may strip
2034                  * us of our leadership, making while_each_thread unsafe to use
2035                  * on this task. if this happens, there is no choice but to
2036                  * throw this task away and try again (from cgroup_procs_write);
2037                  * this is "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2038                  */
2039                 read_unlock(&tasklist_lock);
2040                 retval = -EAGAIN;
2041                 goto out_free_group_list;
2042         }
2043         /* take a reference on each task in the group to go in the array. */
2044         tsk = leader;
2045         i = 0;
2046         do {
2047                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2048                 BUG_ON(i >= group_size);
2049                 get_task_struct(tsk);
2050                 /*
2051                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2052                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2053                  */
2054                 retval = flex_array_put_ptr(group, i, tsk, GFP_ATOMIC);
2055                 BUG_ON(retval != 0);
2056                 i++;
2057         } while_each_thread(leader, tsk);
2058         /* remember the number of threads in the array for later. */
2059         group_size = i;
2060         read_unlock(&tasklist_lock);
2061
2062         /*
2063          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2064          */
2065         for_each_subsys(root, ss) {
2066                 if (ss->can_attach) {
2067                         retval = ss->can_attach(ss, cgrp, leader);
2068                         if (retval) {
2069                                 failed_ss = ss;
2070                                 goto out_cancel_attach;
2071                         }
2072                 }
2073                 /* a callback to be run on every thread in the threadgroup. */
2074                 if (ss->can_attach_task) {
2075                         /* run on each task in the threadgroup. */
2076                         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2077                                 tsk = flex_array_get_ptr(group, i);
2078                                 oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2079
2080                                 retval = ss->can_attach_task(cgrp,
2081                                                              oldcgrp, tsk);
2082                                 if (retval) {
2083                                         failed_ss = ss;
2084                                         cancel_failed_ss = true;
2085                                         goto out_cancel_attach;
2086                                 }
2087                         }
2088                 }
2089         }
2090
2091         /*
2092          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2093          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2094          */
2095         INIT_LIST_HEAD(&newcg_list);
2096         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2097                 tsk = flex_array_get_ptr(group, i);
2098                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2099                 oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2100                 if (cgrp == oldcgrp)
2101                         continue;
2102                 /* get old css_set pointer */
2103                 task_lock(tsk);
2104                 if (tsk->flags & PF_EXITING) {
2105                         /* ignore this task if it's going away */
2106                         task_unlock(tsk);
2107                         continue;
2108                 }
2109                 oldcg = tsk->cgroups;
2110                 get_css_set(oldcg);
2111                 task_unlock(tsk);
2112                 /* see if the new one for us is already in the list? */
2113                 if (css_set_check_fetched(cgrp, tsk, oldcg, &newcg_list)) {
2114                         /* was already there, nothing to do. */
2115                         put_css_set(oldcg);
2116                 } else {
2117                         /* we don't already have it. get new one. */
2118                         retval = css_set_prefetch(cgrp, oldcg, &newcg_list);
2119                         put_css_set(oldcg);
2120                         if (retval)
2121                                 goto out_list_teardown;
2122                 }
2123         }
2124
2125         /*
2126          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets, proceed
2127          * to move all tasks to the new cgroup, calling ss->attach_task for each
2128          * one along the way. there are no failure cases after here, so this is
2129          * the commit point.
2130          */
2131         for_each_subsys(root, ss) {
2132                 if (ss->pre_attach)
2133                         ss->pre_attach(cgrp);
2134         }
2135         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2136                 tsk = flex_array_get_ptr(group, i);
2137                 /* leave current thread as it is if it's already there */
2138                 oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2139                 if (cgrp == oldcgrp)
2140                         continue;
2141                 /* if the thread is PF_EXITING, it can just get skipped. */
2142                 retval = cgroup_task_migrate(cgrp, oldcgrp, tsk, true);
2143                 if (retval == 0) {
2144                         /* attach each task to each subsystem */
2145                         for_each_subsys(root, ss) {
2146                                 if (ss->attach_task)
2147                                         ss->attach_task(cgrp, oldcgrp, tsk);
2148                         }
2149                 } else {
2150                         BUG_ON(retval != -ESRCH);
2151                 }
2152         }
2153         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2154
2155         /*
2156          * step 4: do expensive, non-thread-specific subsystem callbacks.
2157          * TODO: if ever a subsystem needs to know the oldcgrp for each task
2158          * being moved, this call will need to be reworked to communicate that.
2159          */
2160         for_each_subsys(root, ss) {
2161                 if (ss->attach)
2162                         ss->attach(ss, cgrp, oldcgrp, leader);
2163         }
2164
2165         /*
2166          * step 5: success! and cleanup
2167          */
2168         synchronize_rcu();
2169         cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
2170         retval = 0;
2171 out_list_teardown:
2172         /* clean up the list of prefetched css_sets. */
2173         list_for_each_entry_safe(cg_entry, temp_nobe, &newcg_list, links) {
2174                 list_del(&cg_entry->links);
2175                 put_css_set(cg_entry->cg);
2176                 kfree(cg_entry);
2177         }
2178 out_cancel_attach:
2179         /* same deal as in cgroup_attach_task */
2180         if (retval) {
2181                 for_each_subsys(root, ss) {
2182                         if (ss == failed_ss) {
2183                                 if (cancel_failed_ss && ss->cancel_attach)
2184                                         ss->cancel_attach(ss, cgrp, leader);
2185                                 break;
2186                         }
2187                         if (ss->cancel_attach)
2188                                 ss->cancel_attach(ss, cgrp, leader);
2189                 }
2190         }
2191         /* clean up the array of referenced threads in the group. */
2192         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2193                 tsk = flex_array_get_ptr(group, i);
2194                 put_task_struct(tsk);
2195         }
2196 out_free_group_list:
2197         flex_array_free(group);
2198         return retval;
2199 }
2200
2201 /*
2202  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2203  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will take
2204  * cgroup_mutex; may take task_lock of task.
2205  */
2206 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2207 {
2208         struct task_struct *tsk;
2209         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2210         int ret;
2211
2212         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2213                 return -ENODEV;
2214
2215         if (pid) {
2216                 rcu_read_lock();
2217                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2218                 if (!tsk) {
2219                         rcu_read_unlock();
2220                         cgroup_unlock();
2221                         return -ESRCH;
2222                 }
2223                 if (threadgroup) {
2224                         /*
2225                          * RCU protects this access, since tsk was found in the
2226                          * tid map. a race with de_thread may cause group_leader
2227                          * to stop being the leader, but cgroup_attach_proc will
2228                          * detect it later.
2229                          */
2230                         tsk = tsk->group_leader;
2231                 } else if (tsk->flags & PF_EXITING) {
2232                         /* optimization for the single-task-only case */
2233                         rcu_read_unlock();
2234                         cgroup_unlock();
2235                         return -ESRCH;
2236                 }
2237
2238                 /*
2239                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2240                  * only need to check permissions on one of them.
2241                  */
2242                 tcred = __task_cred(tsk);
2243                 if (cred->euid &&
2244                     cred->euid != tcred->uid &&
2245                     cred->euid != tcred->suid) {
2246                         rcu_read_unlock();
2247                         cgroup_unlock();
2248                         return -EACCES;
2249                 }
2250                 get_task_struct(tsk);
2251                 rcu_read_unlock();
2252         } else {
2253                 if (threadgroup)
2254                         tsk = current->group_leader;
2255                 else
2256                         tsk = current;
2257                 get_task_struct(tsk);
2258         }
2259
2260         if (threadgroup) {
2261                 threadgroup_fork_write_lock(tsk);
2262                 ret = cgroup_attach_proc(cgrp, tsk);
2263                 threadgroup_fork_write_unlock(tsk);
2264         } else {
2265                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk);
2266         }
2267         put_task_struct(tsk);
2268         cgroup_unlock();
2269         return ret;
2270 }
2271
2272 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2273 {
2274         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2275 }
2276
2277 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2278 {
2279         int ret;
2280         do {
2281                 /*
2282                  * attach_proc fails with -EAGAIN if threadgroup leadership
2283                  * changes in the middle of the operation, in which case we need
2284                  * to find the task_struct for the new leader and start over.
2285                  */
2286                 ret = attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2287         } while (ret == -EAGAIN);
2288         return ret;
2289 }
2290
2291 /**
2292  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
2293  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
2294  *
2295  * On success, returns true; the lock should be later released with
2296  * cgroup_unlock(). On failure returns false with no lock held.
2297  */
2298 bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
2299 {
2300         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2301         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
2302                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2303                 return false;
2304         }
2305         return true;
2306 }
2307 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_live_group);
2308
2309 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2310                                       const char *buffer)
2311 {
2312         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2313         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2314                 return -EINVAL;
2315         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2316                 return -ENODEV;
2317         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2318         cgroup_unlock();
2319         return 0;
2320 }
2321
2322 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2323                                      struct seq_file *seq)
2324 {
2325         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2326                 return -ENODEV;
2327         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2328         seq_putc(seq, '\n');
2329         cgroup_unlock();
2330         return 0;
2331 }
2332
2333 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2334 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2335
2336 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2337                                 struct file *file,
2338                                 const char __user *userbuf,
2339                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2340 {
2341         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2342         int retval = 0;
2343         char *end;
2344
2345         if (!nbytes)
2346                 return -EINVAL;
2347         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2348                 return -E2BIG;
2349         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2350                 return -EFAULT;
2351
2352         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2353         if (cft->write_u64) {
2354                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2355                 if (*end)
2356                         return -EINVAL;
2357                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2358         } else {
2359                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2360                 if (*end)
2361                         return -EINVAL;
2362                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2363         }
2364         if (!retval)
2365                 retval = nbytes;
2366         return retval;
2367 }
2368
2369 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2370                                    struct file *file,
2371                                    const char __user *userbuf,
2372                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2373 {
2374         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2375         int retval = 0;
2376         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2377         char *buffer = local_buffer;
2378
2379         if (!max_bytes)
2380                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2381         if (nbytes >= max_bytes)
2382                 return -E2BIG;
2383         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2384         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2385                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2386                 if (buffer == NULL)
2387                         return -ENOMEM;
2388         }
2389         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2390                 retval = -EFAULT;
2391                 goto out;
2392         }
2393
2394         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2395         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2396         if (!retval)
2397                 retval = nbytes;
2398 out:
2399         if (buffer != local_buffer)
2400                 kfree(buffer);
2401         return retval;
2402 }
2403
2404 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2405                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2406 {
2407         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2408         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2409
2410         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2411                 return -ENODEV;
2412         if (cft->write)
2413                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2414         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2415                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2416         if (cft->write_string)
2417                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2418         if (cft->trigger) {
2419                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2420                 return ret ? ret : nbytes;
2421         }
2422         return -EINVAL;
2423 }
2424
2425 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2426                                struct file *file,
2427                                char __user *buf, size_t nbytes,
2428                                loff_t *ppos)
2429 {
2430         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2431         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2432         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2433
2434         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2435 }
2436
2437 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2438                                struct file *file,
2439                                char __user *buf, size_t nbytes,
2440                                loff_t *ppos)
2441 {
2442         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2443         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2444         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2445
2446         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2447 }
2448
2449 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2450                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2451 {
2452         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2453         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2454
2455         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2456                 return -ENODEV;
2457
2458         if (cft->read)
2459                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2460         if (cft->read_u64)
2461                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2462         if (cft->read_s64)
2463                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2464         return -EINVAL;
2465 }
2466
2467 /*
2468  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2469  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2470  */
2471
2472 struct cgroup_seqfile_state {
2473         struct cftype *cft;
2474         struct cgroup *cgroup;
2475 };
2476
2477 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2478 {
2479         struct seq_file *sf = cb->state;
2480         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2481 }
2482
2483 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2484 {
2485         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2486         struct cftype *cft = state->cft;
2487         if (cft->read_map) {
2488                 struct cgroup_map_cb cb = {
2489                         .fill = cgroup_map_add,
2490                         .state = m,
2491                 };
2492                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2493         }
2494         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2495 }
2496
2497 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2498 {
2499         struct seq_file *seq = file->private_data;
2500         kfree(seq->private);
2501         return single_release(inode, file);
2502 }
2503
2504 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2505         .read = seq_read,
2506         .write = cgroup_file_write,
2507         .llseek = seq_lseek,
2508         .release = cgroup_seqfile_release,
2509 };
2510
2511 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2512 {
2513         int err;
2514         struct cftype *cft;
2515
2516         err = generic_file_open(inode, file);
2517         if (err)
2518                 return err;
2519         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2520
2521         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2522                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2523                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2524                 if (!state)
2525                         return -ENOMEM;
2526                 state->cft = cft;
2527                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2528                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2529                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2530                 if (err < 0)
2531                         kfree(state);
2532         } else if (cft->open)
2533                 err = cft->open(inode, file);
2534         else
2535                 err = 0;
2536
2537         return err;
2538 }
2539
2540 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2541 {
2542         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2543         if (cft->release)
2544                 return cft->release(inode, file);
2545         return 0;
2546 }
2547
2548 /*
2549  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2550  */
2551 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2552                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2553 {
2554         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2555                 return -ENOTDIR;
2556         if (new_dentry->d_inode)
2557                 return -EEXIST;
2558         if (old_dir != new_dir)
2559                 return -EIO;
2560         return simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2561 }
2562
2563 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2564         .read = cgroup_file_read,
2565         .write = cgroup_file_write,
2566         .llseek = generic_file_llseek,
2567         .open = cgroup_file_open,
2568         .release = cgroup_file_release,
2569 };
2570
2571 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2572         .lookup = cgroup_lookup,
2573         .mkdir = cgroup_mkdir,
2574         .rmdir = cgroup_rmdir,
2575         .rename = cgroup_rename,
2576 };
2577
2578 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
2579 {
2580         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2581                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2582         d_add(dentry, NULL);
2583         return NULL;
2584 }
2585
2586 /*
2587  * Check if a file is a control file
2588  */
2589 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2590 {
2591         if (file->f_dentry->d_inode->i_fop != &cgroup_file_operations)
2592                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2593         return __d_cft(file->f_dentry);
2594 }
2595
2596 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, mode_t mode,
2597                                 struct super_block *sb)
2598 {
2599         struct inode *inode;
2600
2601         if (!dentry)
2602                 return -ENOENT;
2603         if (dentry->d_inode)
2604                 return -EEXIST;
2605
2606         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2607         if (!inode)
2608                 return -ENOMEM;
2609
2610         if (S_ISDIR(mode)) {
2611                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2612                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2613
2614                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2615                 inc_nlink(inode);
2616
2617                 /* start with the directory inode held, so that we can
2618                  * populate it without racing with another mkdir */
2619                 mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2620         } else if (S_ISREG(mode)) {
2621                 inode->i_size = 0;
2622                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2623         }
2624         d_instantiate(dentry, inode);
2625         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2626         return 0;
2627 }
2628
2629 /*
2630  * cgroup_create_dir - create a directory for an object.
2631  * @cgrp: the cgroup we create the directory for. It must have a valid
2632  *        ->parent field. And we are going to fill its ->dentry field.
2633  * @dentry: dentry of the new cgroup
2634  * @mode: mode to set on new directory.
2635  */
2636 static int cgroup_create_dir(struct cgroup *cgrp, struct dentry *dentry,
2637                                 mode_t mode)
2638 {
2639         struct dentry *parent;
2640         int error = 0;
2641
2642         parent = cgrp->parent->dentry;
2643         error = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, cgrp->root->sb);
2644         if (!error) {
2645                 dentry->d_fsdata = cgrp;
2646                 inc_nlink(parent->d_inode);
2647                 rcu_assign_pointer(cgrp->dentry, dentry);
2648                 dget(dentry);
2649         }
2650         dput(dentry);
2651
2652         return error;
2653 }
2654
2655 /**
2656  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2657  * @cft: the control file in question
2658  *
2659  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2660  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2661  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2662  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2663  */
2664 static mode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2665 {
2666         mode_t mode = 0;
2667
2668         if (cft->mode)
2669                 return cft->mode;
2670
2671         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2672             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2673                 mode |= S_IRUGO;
2674
2675         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2676             cft->write_string || cft->trigger)
2677                 mode |= S_IWUSR;
2678
2679         return mode;
2680 }
2681
2682 int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp,
2683                        struct cgroup_subsys *subsys,
2684                        const struct cftype *cft)
2685 {
2686         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2687         struct dentry *dentry;
2688         int error;
2689         mode_t mode;
2690
2691         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2692         if (subsys && !test_bit(ROOT_NOPREFIX, &cgrp->root->flags)) {
2693                 strcpy(name, subsys->name);
2694                 strcat(name, ".");
2695         }
2696         strcat(name, cft->name);
2697         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2698         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2699         if (!IS_ERR(dentry)) {
2700                 mode = cgroup_file_mode(cft);
2701                 error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG,
2702                                                 cgrp->root->sb);
2703                 if (!error)
2704                         dentry->d_fsdata = (void *)cft;
2705                 dput(dentry);
2706         } else
2707                 error = PTR_ERR(dentry);
2708         return error;
2709 }
2710 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_file);
2711
2712 int cgroup_add_files(struct cgroup *cgrp,
2713                         struct cgroup_subsys *subsys,
2714                         const struct cftype cft[],
2715                         int count)
2716 {
2717         int i, err;
2718         for (i = 0; i < count; i++) {
2719                 err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, &cft[i]);
2720                 if (err)
2721                         return err;
2722         }
2723         return 0;
2724 }
2725 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_files);
2726
2727 /**
2728  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2729  * @cgrp: the cgroup in question
2730  *
2731  * Return the number of tasks in the cgroup.
2732  */
2733 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2734 {
2735         int count = 0;
2736         struct cg_cgroup_link *link;
2737
2738         read_lock(&css_set_lock);
2739         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2740                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2741         }
2742         read_unlock(&css_set_lock);
2743         return count;
2744 }
2745
2746 /*
2747  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2748  * the start of a css_set
2749  */
2750 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2751                                 struct cgroup_iter *it)
2752 {
2753         struct list_head *l = it->cg_link;
2754         struct cg_cgroup_link *link;
2755         struct css_set *cg;
2756
2757         /* Advance to the next non-empty css_set */
2758         do {
2759                 l = l->next;
2760                 if (l == &cgrp->css_sets) {
2761                         it->cg_link = NULL;
2762                         return;
2763                 }
2764                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2765                 cg = link->cg;
2766         } while (list_empty(&cg->tasks));
2767         it->cg_link = l;
2768         it->task = cg->tasks.next;
2769 }
2770
2771 /*
2772  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2773  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2774  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2775  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2776  *
2777  * The tasklist_lock is not held here, as do_each_thread() and
2778  * while_each_thread() are protected by RCU.
2779  */
2780 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2781 {
2782         struct task_struct *p, *g;
2783         write_lock(&css_set_lock);
2784         use_task_css_set_links = 1;
2785         do_each_thread(g, p) {
2786                 task_lock(p);
2787                 /*
2788                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2789                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2790                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2791                  */
2792                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2793                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
2794                 task_unlock(p);
2795         } while_each_thread(g, p);
2796         write_unlock(&css_set_lock);
2797 }
2798
2799 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2800 {
2801         /*
2802          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
2803          * we need to enable the list linking each css_set to its
2804          * tasks, and fix up all existing tasks.
2805          */
2806         if (!use_task_css_set_links)
2807                 cgroup_enable_task_cg_lists();
2808
2809         read_lock(&css_set_lock);
2810         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
2811         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
2812 }
2813
2814 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
2815                                         struct cgroup_iter *it)
2816 {
2817         struct task_struct *res;
2818         struct list_head *l = it->task;
2819         struct cg_cgroup_link *link;
2820
2821         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
2822         if (!it->cg_link)
2823                 return NULL;
2824         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
2825         /* Advance iterator to find next entry */
2826         l = l->next;
2827         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2828         if (l == &link->cg->tasks) {
2829                 /* We reached the end of this task list - move on to
2830                  * the next cg_cgroup_link */
2831                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
2832         } else {
2833                 it->task = l;
2834         }
2835         return res;
2836 }
2837
2838 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2839 {
2840         read_unlock(&css_set_lock);
2841 }
2842
2843 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
2844                                      struct timespec *time,
2845                                      struct task_struct *t2)
2846 {
2847         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
2848         if (start_diff > 0) {
2849                 return 1;
2850         } else if (start_diff < 0) {
2851                 return 0;
2852         } else {
2853                 /*
2854                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
2855                  * time, we'll say that the lower pointer value
2856                  * started first. Note that t2 may have exited by now
2857                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
2858                  * that's fine - it still serves to distinguish
2859                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
2860                  */
2861                 return t1 > t2;
2862         }
2863 }
2864
2865 /*
2866  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
2867  * the heap.
2868  * In this case we order the heap in descending task start time.
2869  */
2870 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
2871 {
2872         struct task_struct *t1 = p1;
2873         struct task_struct *t2 = p2;
2874         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
2875 }
2876
2877 /**
2878  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
2879  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
2880  *
2881  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
2882  * process_task().
2883  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
2884  * and if it returns true, call process_task() for it also.
2885  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
2886  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
2887  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
2888  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
2889  * creation.
2890  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
2891  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
2892  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
2893  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
2894  * move into the cgroup during the call.
2895  *
2896  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
2897  * situations be called multiple times for the same task, so it should
2898  * be cheap.
2899  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
2900  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
2901  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
2902  * may cause this function to fail).
2903  */
2904 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
2905 {
2906         int retval, i;
2907         struct cgroup_iter it;
2908         struct task_struct *p, *dropped;
2909         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
2910         struct task_struct *latest_task = NULL;
2911         struct ptr_heap tmp_heap;
2912         struct ptr_heap *heap;
2913         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
2914
2915         if (scan->heap) {
2916                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
2917                 heap = scan->heap;
2918                 heap->gt = &started_after;
2919         } else {
2920                 /* We need to allocate our own heap memory */
2921                 heap = &tmp_heap;
2922                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
2923                 if (retval)
2924                         /* cannot allocate the heap */
2925                         return retval;
2926         }
2927
2928  again:
2929         /*
2930          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
2931          * to determine which are of interest, and using the scanner's
2932          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
2933          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
2934          * gather tasks to be processed in a heap structure.
2935          * The heap is sorted by descending task start time.
2936          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
2937          * started later, and in future iterations only consider tasks that
2938          * started after the latest task in the previous pass. This
2939          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
2940          */
2941         heap->size = 0;
2942         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
2943         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
2944                 /*
2945                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
2946                  * if he provided one
2947                  */
2948                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
2949                         continue;
2950                 /*
2951                  * Only process tasks that started after the last task
2952                  * we processed
2953                  */
2954                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
2955                         continue;
2956                 dropped = heap_insert(heap, p);
2957                 if (dropped == NULL) {
2958                         /*
2959                          * The new task was inserted; the heap wasn't
2960                          * previously full
2961                          */
2962                         get_task_struct(p);
2963                 } else if (dropped != p) {
2964                         /*
2965                          * The new task was inserted, and pushed out a
2966                          * different task
2967                          */
2968                         get_task_struct(p);
2969                         put_task_struct(dropped);
2970                 }
2971                 /*
2972                  * Else the new task was newer than anything already in
2973                  * the heap and wasn't inserted
2974                  */
2975         }
2976         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
2977
2978         if (heap->size) {
2979                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
2980                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
2981                         if (i == 0) {
2982                                 latest_time = q->start_time;
2983                                 latest_task = q;
2984                         }
2985                         /* Process the task per the caller's callback */
2986                         scan->process_task(q, scan);
2987                         put_task_struct(q);
2988                 }
2989                 /*
2990                  * If we had to process any tasks at all, scan again
2991                  * in case some of them were in the middle of forking
2992                  * children that didn't get processed.
2993                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
2994                  * having to take callback_mutex in the fork path
2995                  */
2996                 goto again;
2997         }
2998         if (heap == &tmp_heap)
2999                 heap_free(&tmp_heap);
3000         return 0;
3001 }
3002
3003 /*
3004  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3005  *
3006  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3007  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3008  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3009  * unless we produce it entirely atomically.
3010  *
3011  */
3012
3013 /*
3014  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3015  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3016  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3017  */
3018 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3019 static void *pidlist_allocate(int count)
3020 {
3021         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3022                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3023         else
3024                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3025 }
3026 static void pidlist_free(void *p)
3027 {
3028         if (is_vmalloc_addr(p))
3029                 vfree(p);
3030         else
3031                 kfree(p);
3032 }
3033 static void *pidlist_resize(void *p, int newcount)
3034 {
3035         void *newlist;
3036         /* note: if new alloc fails, old p will still be valid either way */
3037         if (is_vmalloc_addr(p)) {
3038                 newlist = vmalloc(newcount * sizeof(pid_t));
3039                 if (!newlist)
3040                         return NULL;
3041                 memcpy(newlist, p, newcount * sizeof(pid_t));
3042                 vfree(p);
3043         } else {
3044                 newlist = krealloc(p, newcount * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3045         }
3046         return newlist;
3047 }
3048
3049 /*
3050  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3051  * If the new stripped list is sufficiently smaller and there's enough memory
3052  * to allocate a new buffer, will let go of the unneeded memory. Returns the
3053  * number of unique elements.
3054  */
3055 /* is the size difference enough that we should re-allocate the array? */
3056 #define PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(old, new) ((old) - PAGE_SIZE >= (new))
3057 static int pidlist_uniq(pid_t **p, int length)
3058 {
3059         int src, dest = 1;
3060         pid_t *list = *p;
3061         pid_t *newlist;
3062
3063         /*
3064          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3065          * edge cases first; no work needs to be done for either
3066          */
3067         if (length == 0 || length == 1)
3068                 return length;
3069         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3070         for (src = 1; src < length; src++) {
3071                 /* find next unique element */
3072                 while (list[src] == list[src-1]) {
3073                         src++;
3074                         if (src == length)
3075                                 goto after;
3076                 }
3077                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3078                 list[dest] = list[src];
3079                 dest++;
3080         }
3081 after:
3082         /*
3083          * if the length difference is large enough, we want to allocate a
3084          * smaller buffer to save memory. if this fails due to out of memory,
3085          * we'll just stay with what we've got.
3086          */
3087         if (PIDLIST_REALLOC_DIFFERENCE(length, dest)) {
3088                 newlist = pidlist_resize(list, dest);
3089                 if (newlist)
3090                         *p = newlist;
3091         }
3092         return dest;
3093 }
3094
3095 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3096 {
3097         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3098 }
3099
3100 /*
3101  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3102  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3103  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3104  * memory.
3105  */
3106 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3107                                                   enum cgroup_filetype type)
3108 {
3109         struct cgroup_pidlist *l;
3110         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3111         struct pid_namespace *ns = current->nsproxy->pid_ns;
3112
3113         /*
3114          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3115          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3116          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3117          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3118          */
3119         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3120         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3121                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3122                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3123                         down_write(&l->mutex);
3124                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3125                         return l;
3126                 }
3127         }
3128         /* entry not found; create a new one */
3129         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3130         if (!l) {
3131                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3132                 return l;
3133         }
3134         init_rwsem(&l->mutex);
3135         down_write(&l->mutex);
3136         l->key.type = type;
3137         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3138         l->use_count = 0; /* don't increment here */
3139         l->list = NULL;
3140         l->owner = cgrp;
3141         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3142         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3143         return l;
3144 }
3145
3146 /*
3147  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3148  */
3149 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3150                               struct cgroup_pidlist **lp)
3151 {
3152         pid_t *array;
3153         int length;
3154         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3155         struct cgroup_iter it;
3156         struct task_struct *tsk;
3157         struct cgroup_pidlist *l;
3158
3159         /*
3160          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3161          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3162          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3163          * show up until sometime later on.
3164          */
3165         length = cgroup_task_count(cgrp);
3166         array = pidlist_allocate(length);
3167         if (!array)
3168                 return -ENOMEM;
3169         /* now, populate the array */
3170         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3171         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3172                 if (unlikely(n == length))
3173                         break;
3174                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3175                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3176                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3177                 else
3178                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3179                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3180                         array[n++] = pid;
3181         }
3182         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3183         length = n;
3184         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3185         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3186         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3187                 length = pidlist_uniq(&array, length);
3188         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3189         if (!l) {
3190                 pidlist_free(array);
3191                 return -ENOMEM;
3192         }
3193         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3194         pidlist_free(l->list);
3195         l->list = array;
3196         l->length = length;
3197         l->use_count++;
3198         up_write(&l->mutex);
3199         *lp = l;
3200         return 0;
3201 }
3202
3203 /**
3204  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3205  * @stats: cgroupstats to fill information into
3206  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3207  * been requested.
3208  *
3209  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3210  * space.
3211  */
3212 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3213 {
3214         int ret = -EINVAL;
3215         struct cgroup *cgrp;
3216         struct cgroup_iter it;
3217         struct task_struct *tsk;
3218
3219         /*
3220          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3221          * and make sure it's a directory.
3222          */
3223         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3224             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3225                  goto err;
3226
3227         ret = 0;
3228         cgrp = dentry->d_fsdata;
3229
3230         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3231         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3232                 switch (tsk->state) {
3233                 case TASK_RUNNING:
3234                         stats->nr_running++;
3235                         break;
3236                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3237                         stats->nr_sleeping++;
3238                         break;
3239                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3240                         stats->nr_uninterruptible++;
3241                         break;
3242                 case TASK_STOPPED:
3243                         stats->nr_stopped++;
3244                         break;
3245                 default:
3246                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3247                                 stats->nr_io_wait++;
3248                         break;
3249                 }
3250         }
3251         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3252
3253 err:
3254         return ret;
3255 }
3256
3257
3258 /*
3259  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3260  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3261  * in the cgroup->l->list array.
3262  */
3263
3264 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3265 {
3266         /*
3267          * Initially we receive a position value that corresponds to
3268          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3269          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3270          * next pid to display, if any
3271          */
3272         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3273         int index = 0, pid = *pos;
3274         int *iter;
3275
3276         down_read(&l->mutex);
3277         if (pid) {
3278                 int end = l->length;
3279
3280                 while (index < end) {
3281                         int mid = (index + end) / 2;
3282                         if (l->list[mid] == pid) {
3283                                 index = mid;
3284                                 break;
3285                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3286                                 index = mid + 1;
3287                         else
3288                                 end = mid;
3289                 }
3290         }
3291         /* If we're off the end of the array, we're done */
3292         if (index >= l->length)
3293                 return NULL;
3294         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3295         iter = l->list + index;
3296         *pos = *iter;
3297         return iter;
3298 }
3299
3300 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3301 {
3302         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3303         up_read(&l->mutex);
3304 }
3305
3306 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3307 {
3308         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3309         pid_t *p = v;
3310         pid_t *end = l->list + l->length;
3311         /*
3312          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3313          * end, we're done
3314          */
3315         p++;
3316         if (p >= end) {
3317                 return NULL;
3318         } else {
3319                 *pos = *p;
3320                 return p;
3321         }
3322 }
3323
3324 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3325 {
3326         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3327 }
3328
3329 /*
3330  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3331  * independent of whether it's tasks or procs
3332  */
3333 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3334         .start = cgroup_pidlist_start,
3335         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3336         .next = cgroup_pidlist_next,
3337         .show = cgroup_pidlist_show,
3338 };
3339
3340 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3341 {
3342         /*
3343          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3344          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3345          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3346          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3347          */
3348         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3349         down_write(&l->mutex);
3350         BUG_ON(!l->use_count);
3351         if (!--l->use_count) {
3352                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3353                 list_del(&l->links);
3354                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3355                 pidlist_free(l->list);
3356                 put_pid_ns(l->key.ns);
3357                 up_write(&l->mutex);
3358                 kfree(l);
3359                 return;
3360         }
3361         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3362         up_write(&l->mutex);
3363 }
3364
3365 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3366 {
3367         struct cgroup_pidlist *l;
3368         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3369                 return 0;
3370         /*
3371          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3372          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3373          */
3374         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3375         cgroup_release_pid_array(l);
3376         return seq_release(inode, file);
3377 }
3378
3379 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3380         .read = seq_read,
3381         .llseek = seq_lseek,
3382         .write = cgroup_file_write,
3383         .release = cgroup_pidlist_release,
3384 };
3385
3386 /*
3387  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3388  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3389  * in the cgroup.
3390  */
3391 /* helper function for the two below it */
3392 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3393 {
3394         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3395         struct cgroup_pidlist *l;
3396         int retval;
3397
3398         /* Nothing to do for write-only files */
3399         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3400                 return 0;
3401
3402         /* have the array populated */
3403         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3404         if (retval)
3405                 return retval;
3406         /* configure file information */
3407         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3408
3409         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3410         if (retval) {
3411                 cgroup_release_pid_array(l);
3412                 return retval;
3413         }
3414         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3415         return 0;
3416 }
3417 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3418 {
3419         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3420 }
3421 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3422 {
3423         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3424 }
3425
3426 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3427                                             struct cftype *cft)
3428 {
3429         return notify_on_release(cgrp);
3430 }
3431
3432 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3433                                           struct cftype *cft,
3434                                           u64 val)
3435 {
3436         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3437         if (val)
3438                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3439         else
3440                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3441         return 0;
3442 }
3443
3444 /*
3445  * Unregister event and free resources.
3446  *
3447  * Gets called from workqueue.
3448  */
3449 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3450 {
3451         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3452                         remove);
3453         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3454
3455         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3456
3457         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3458         kfree(event);
3459         dput(cgrp->dentry);
3460 }
3461
3462 /*
3463  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3464  *
3465  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3466  */
3467 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3468                 int sync, void *key)
3469 {
3470         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3471                         struct cgroup_event, wait);
3472         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3473         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3474
3475         if (flags & POLLHUP) {
3476                 __remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3477                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3478                 list_del(&event->list);
3479                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3480                 /*
3481                  * We are in atomic context, but cgroup_event_remove() may
3482                  * sleep, so we have to call it in workqueue.
3483                  */
3484                 schedule_work(&event->remove);
3485         }
3486
3487         return 0;
3488 }
3489
3490 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3491                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3492 {
3493         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3494                         struct cgroup_event, pt);
3495
3496         event->wqh = wqh;
3497         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3498 }
3499
3500 /*
3501  * Parse input and register new cgroup event handler.
3502  *
3503  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3504  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3505  */
3506 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3507                                       const char *buffer)
3508 {
3509         struct cgroup_event *event = NULL;
3510         unsigned int efd, cfd;
3511         struct file *efile = NULL;
3512         struct file *cfile = NULL;
3513         char *endp;
3514         int ret;
3515
3516         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3517         if (*endp != ' ')
3518                 return -EINVAL;
3519         buffer = endp + 1;
3520
3521         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3522         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3523                 return -EINVAL;
3524         buffer = endp + 1;
3525
3526         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3527         if (!event)
3528                 return -ENOMEM;
3529         event->cgrp = cgrp;
3530         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3531         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3532         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3533         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3534
3535         efile = eventfd_fget(efd);
3536         if (IS_ERR(efile)) {
3537                 ret = PTR_ERR(efile);
3538                 goto fail;
3539         }
3540
3541         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3542         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3543                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3544                 goto fail;
3545         }
3546
3547         cfile = fget(cfd);
3548         if (!cfile) {
3549                 ret = -EBADF;
3550                 goto fail;
3551         }
3552
3553         /* the process need read permission on control file */
3554         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3555         ret = inode_permission(cfile->f_path.dentry->d_inode, MAY_READ);
3556         if (ret < 0)
3557                 goto fail;
3558
3559         event->cft = __file_cft(cfile);
3560         if (IS_ERR(event->cft)) {
3561                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3562                 goto fail;
3563         }
3564
3565         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3566                 ret = -EINVAL;
3567                 goto fail;
3568         }
3569
3570         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3571                         event->eventfd, buffer);
3572         if (ret)
3573                 goto fail;
3574
3575         if (efile->f_op->poll(efile, &event->pt) & POLLHUP) {
3576                 event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3577                 ret = 0;
3578                 goto fail;
3579         }
3580
3581         /*
3582          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
3583          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
3584          * directory dentry to do that.
3585          */
3586         dget(cgrp->dentry);
3587
3588         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3589         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3590         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3591
3592         fput(cfile);
3593         fput(efile);
3594
3595         return 0;
3596
3597 fail:
3598         if (cfile)
3599                 fput(cfile);
3600
3601         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
3602                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3603
3604         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
3605                 fput(efile);
3606
3607         kfree(event);
3608
3609         return ret;
3610 }
3611
3612 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
3613                                     struct cftype *cft)
3614 {
3615         return clone_children(cgrp);
3616 }
3617
3618 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
3619                                      struct cftype *cft,
3620                                      u64 val)
3621 {
3622         if (val)
3623                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3624         else
3625                 clear_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3626         return 0;
3627 }
3628
3629 /*
3630  * for the common functions, 'private' gives the type of file
3631  */
3632 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
3633 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
3634 static struct cftype files[] = {
3635         {
3636                 .name = "tasks",
3637                 .open = cgroup_tasks_open,
3638                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3639                 .release = cgroup_pidlist_release,
3640                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3641         },
3642         {
3643                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
3644                 .open = cgroup_procs_open,
3645                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
3646                 .release = cgroup_pidlist_release,
3647                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3648         },
3649         {
3650                 .name = "notify_on_release",
3651                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
3652                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
3653         },
3654         {
3655                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
3656                 .write_string = cgroup_write_event_control,
3657                 .mode = S_IWUGO,
3658         },
3659         {
3660                 .name = "cgroup.clone_children",
3661                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
3662                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
3663         },
3664 };
3665
3666 static struct cftype cft_release_agent = {
3667         .name = "release_agent",
3668         .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
3669         .write_string = cgroup_release_agent_write,
3670         .max_write_len = PATH_MAX,
3671 };
3672
3673 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp)
3674 {
3675         int err;
3676         struct cgroup_subsys *ss;
3677
3678         /* First clear out any existing files */
3679         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry);
3680
3681         err = cgroup_add_files(cgrp, NULL, files, ARRAY_SIZE(files));
3682         if (err < 0)
3683                 return err;
3684
3685         if (cgrp == cgrp->top_cgroup) {
3686                 if ((err = cgroup_add_file(cgrp, NULL, &cft_release_agent)) < 0)
3687                         return err;
3688         }
3689
3690         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3691                 if (ss->populate && (err = ss->populate(ss, cgrp)) < 0)
3692                         return err;
3693         }
3694         /* This cgroup is ready now */
3695         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3696                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3697                 /*
3698                  * Update id->css pointer and make this css visible from
3699                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
3700                  * from RCU-read-side without locks.
3701                  */
3702                 if (css->id)
3703                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
3704         }
3705
3706         return 0;
3707 }
3708
3709 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
3710                                struct cgroup_subsys *ss,
3711                                struct cgroup *cgrp)
3712 {
3713         css->cgroup = cgrp;
3714         atomic_set(&css->refcnt, 1);
3715         css->flags = 0;
3716         css->id = NULL;
3717         if (cgrp == dummytop)
3718                 set_bit(CSS_ROOT, &css->flags);
3719         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
3720         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
3721 }
3722
3723 static void cgroup_lock_hierarchy(struct cgroupfs_root *root)
3724 {
3725         /* We need to take each hierarchy_mutex in a consistent order */
3726         int i;
3727
3728         /*
3729          * No worry about a race with rebind_subsystems that might mess up the
3730          * locking order, since both parties are under cgroup_mutex.
3731          */
3732         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3733                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3734                 if (ss == NULL)
3735                         continue;
3736                 if (ss->root == root)
3737                         mutex_lock(&ss->hierarchy_mutex);
3738         }
3739 }
3740
3741 static void cgroup_unlock_hierarchy(struct cgroupfs_root *root)
3742 {
3743         int i;
3744
3745         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3746                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3747                 if (ss == NULL)
3748                         continue;
3749                 if (ss->root == root)
3750                         mutex_unlock(&ss->hierarchy_mutex);
3751         }
3752 }
3753
3754 /*
3755  * cgroup_create - create a cgroup
3756  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
3757  * @dentry: dentry of the new cgroup
3758  * @mode: mode to set on new inode
3759  *
3760  * Must be called with the mutex on the parent inode held
3761  */
3762 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
3763                              mode_t mode)
3764 {
3765         struct cgroup *cgrp;
3766         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
3767         int err = 0;
3768         struct cgroup_subsys *ss;
3769         struct super_block *sb = root->sb;
3770
3771         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
3772         if (!cgrp)
3773                 return -ENOMEM;
3774
3775         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
3776          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
3777          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
3778          * disappear while someone has an open control file on the
3779          * fs */
3780         atomic_inc(&sb->s_active);
3781
3782         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3783
3784         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
3785
3786         cgrp->parent = parent;
3787         cgrp->root = parent->root;
3788         cgrp->top_cgroup = parent->top_cgroup;
3789
3790         if (notify_on_release(parent))
3791                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3792
3793         if (clone_children(parent))
3794                 set_bit(CGRP_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3795
3796         for_each_subsys(root, ss) {
3797                 struct cgroup_subsys_state *css = ss->create(ss, cgrp);
3798
3799                 if (IS_ERR(css)) {
3800                         err = PTR_ERR(css);
3801                         goto err_destroy;
3802                 }
3803                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
3804                 if (ss->use_id) {
3805                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
3806                         if (err)
3807                                 goto err_destroy;
3808                 }
3809                 /* At error, ->destroy() callback has to free assigned ID. */
3810                 if (clone_children(parent) && ss->post_clone)
3811                         ss->post_clone(ss, cgrp);
3812         }
3813
3814         cgroup_lock_hierarchy(root);
3815         list_add(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
3816         cgroup_unlock_hierarchy(root);
3817         root->number_of_cgroups++;
3818
3819         err = cgroup_create_dir(cgrp, dentry, mode);
3820         if (err < 0)
3821                 goto err_remove;
3822
3823         /* The cgroup directory was pre-locked for us */
3824         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex));
3825
3826         err = cgroup_populate_dir(cgrp);
3827         /* If err < 0, we have a half-filled directory - oh well ;) */
3828
3829         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3830         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
3831
3832         return 0;
3833
3834  err_remove:
3835
3836         cgroup_lock_hierarchy(root);
3837         list_del(&cgrp->sibling);
3838         cgroup_unlock_hierarchy(root);
3839         root->number_of_cgroups--;
3840
3841  err_destroy:
3842
3843         for_each_subsys(root, ss) {
3844                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
3845                         ss->destroy(ss, cgrp);
3846         }
3847
3848         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3849
3850         /* Release the reference count that we took on the superblock */
3851         deactivate_super(sb);
3852
3853         kfree(cgrp);
3854         return err;
3855 }
3856
3857 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
3858 {
3859         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
3860
3861         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
3862         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
3863 }
3864
3865 static int cgroup_has_css_refs(struct cgroup *cgrp)
3866 {
3867         /* Check the reference count on each subsystem. Since we
3868          * already established that there are no tasks in the
3869          * cgroup, if the css refcount is also 1, then there should
3870          * be no outstanding references, so the subsystem is safe to
3871          * destroy. We scan across all subsystems rather than using
3872          * the per-hierarchy linked list of mounted subsystems since
3873          * we can be called via check_for_release() with no
3874          * synchronization other than RCU, and the subsystem linked
3875          * list isn't RCU-safe */
3876         int i;
3877         /*
3878          * We won't need to lock the subsys array, because the subsystems
3879          * we're concerned about aren't going anywhere since our cgroup root
3880          * has a reference on them.
3881          */
3882         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
3883                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
3884                 struct cgroup_subsys_state *css;
3885                 /* Skip subsystems not present or not in this hierarchy */
3886                 if (ss == NULL || ss->root != cgrp->root)
3887                         continue;
3888                 css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3889                 /* When called from check_for_release() it's possible
3890                  * that by this point the cgroup has been removed
3891                  * and the css deleted. But a false-positive doesn't
3892                  * matter, since it can only happen if the cgroup
3893                  * has been deleted and hence no longer needs the
3894                  * release agent to be called anyway. */
3895                 if (css && (atomic_read(&css->refcnt) > 1))
3896                         return 1;
3897         }
3898         return 0;
3899 }
3900
3901 /*
3902  * Atomically mark all (or else none) of the cgroup's CSS objects as
3903  * CSS_REMOVED. Return true on success, or false if the cgroup has
3904  * busy subsystems. Call with cgroup_mutex held
3905  */
3906
3907 static int cgroup_clear_css_refs(struct cgroup *cgrp)
3908 {
3909         struct cgroup_subsys *ss;
3910         unsigned long flags;
3911         bool failed = false;
3912         local_irq_save(flags);
3913         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3914                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3915                 int refcnt;
3916                 while (1) {
3917                         /* We can only remove a CSS with a refcnt==1 */
3918                         refcnt = atomic_read(&css->refcnt);
3919                         if (refcnt > 1) {
3920                                 failed = true;
3921                                 goto done;
3922                         }
3923                         BUG_ON(!refcnt);
3924                         /*
3925                          * Drop the refcnt to 0 while we check other
3926                          * subsystems. This will cause any racing
3927                          * css_tryget() to spin until we set the
3928                          * CSS_REMOVED bits or abort
3929                          */
3930                         if (atomic_cmpxchg(&css->refcnt, refcnt, 0) == refcnt)
3931                                 break;
3932                         cpu_relax();
3933                 }
3934         }
3935  done:
3936         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
3937                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
3938                 if (failed) {
3939                         /*
3940                          * Restore old refcnt if we previously managed
3941                          * to clear it from 1 to 0
3942                          */
3943                         if (!atomic_read(&css->refcnt))
3944                                 atomic_set(&css->refcnt, 1);
3945                 } else {
3946                         /* Commit the fact that the CSS is removed */
3947                         set_bit(CSS_REMOVED, &css->flags);
3948                 }
3949         }
3950         local_irq_restore(flags);
3951         return !failed;
3952 }
3953
3954 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
3955 {
3956         struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
3957         struct dentry *d;
3958         struct cgroup *parent;
3959         DEFINE_WAIT(wait);
3960         struct cgroup_event *event, *tmp;
3961         int ret;
3962
3963         /* the vfs holds both inode->i_mutex already */
3964 again:
3965         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3966         if (atomic_read(&cgrp->count) != 0) {
3967                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3968                 return -EBUSY;
3969         }
3970         if (!list_empty(&cgrp->children)) {
3971                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3972                 return -EBUSY;
3973         }
3974         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3975
3976         /*
3977          * In general, subsystem has no css->refcnt after pre_destroy(). But
3978          * in racy cases, subsystem may have to get css->refcnt after
3979          * pre_destroy() and it makes rmdir return with -EBUSY. This sometimes
3980          * make rmdir return -EBUSY too often. To avoid that, we use waitqueue
3981          * for cgroup's rmdir. CGRP_WAIT_ON_RMDIR is for synchronizing rmdir
3982          * and subsystem's reference count handling. Please see css_get/put
3983          * and css_tryget() and cgroup_wakeup_rmdir_waiter() implementation.
3984          */
3985         set_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
3986
3987         /*
3988          * Call pre_destroy handlers of subsys. Notify subsystems
3989          * that rmdir() request comes.
3990          */
3991         ret = cgroup_call_pre_destroy(cgrp);
3992         if (ret) {
3993                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
3994                 return ret;
3995         }
3996
3997         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3998         parent = cgrp->parent;
3999         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children)) {
4000                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4001                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4002                 return -EBUSY;
4003         }
4004         prepare_to_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
4005         if (!cgroup_clear_css_refs(cgrp)) {
4006                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4007                 /*
4008                  * Because someone may call cgroup_wakeup_rmdir_waiter() before
4009                  * prepare_to_wait(), we need to check this flag.
4010                  */
4011                 if (test_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags))
4012                         schedule();
4013                 finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
4014                 clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4015                 if (signal_pending(current))
4016                         return -EINTR;
4017                 goto again;
4018         }
4019         /* NO css_tryget() can success after here. */
4020         finish_wait(&cgroup_rmdir_waitq, &wait);
4021         clear_bit(CGRP_WAIT_ON_RMDIR, &cgrp->flags);
4022
4023         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4024         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
4025         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4026                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4027         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4028
4029         cgroup_lock_hierarchy(cgrp->root);
4030         /* delete this cgroup from parent->children */
4031         list_del_init(&cgrp->sibling);
4032         cgroup_unlock_hierarchy(cgrp->root);
4033
4034         d = dget(cgrp->dentry);
4035
4036         cgroup_d_remove_dir(d);
4037         dput(d);
4038
4039         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4040         check_for_release(parent);
4041
4042         /*
4043          * Unregister events and notify userspace.
4044          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4045          * directory to avoid race between userspace and kernelspace
4046          */
4047         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4048         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4049                 list_del(&event->list);
4050                 remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
4051                 eventfd_signal(event->eventfd, 1);
4052                 schedule_work(&event->remove);
4053         }
4054         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4055
4056         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4057         return 0;
4058 }
4059
4060 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4061 {
4062         struct cgroup_subsys_state *css;
4063
4064         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4065
4066         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4067         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4068         ss->root = &rootnode;
4069         css = ss->create(ss, dummytop);
4070         /* We don't handle early failures gracefully */
4071         BUG_ON(IS_ERR(css));
4072         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4073
4074         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4075          * pointer to this state - since the subsystem is
4076          * newly registered, all tasks and hence the
4077          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4078         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = dummytop->subsys[ss->subsys_id];
4079
4080         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4081
4082         /* At system boot, before all subsystems have been
4083          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4084          * need to invoke fork callbacks here. */
4085         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4086
4087         mutex_init(&ss->hierarchy_mutex);
4088         lockdep_set_class(&ss->hierarchy_mutex, &ss->subsys_key);
4089         ss->active = 1;
4090
4091         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4092          * need to register a subsys_id, among other things */
4093         BUG_ON(ss->module);
4094 }
4095
4096 /**
4097  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4098  * @ss: the subsystem to load
4099  *
4100  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4101  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4102  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4103  * simpler cgroup_init_subsys.
4104  */
4105 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4106 {
4107         int i;
4108         struct cgroup_subsys_state *css;
4109
4110         /* check name and function validity */
4111         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4112             ss->create == NULL || ss->destroy == NULL)
4113                 return -EINVAL;
4114
4115         /*
4116          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4117          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4118          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4119          * compiling it as one.
4120          */
4121         if (ss->fork || ss->exit)
4122                 return -EINVAL;
4123
4124         /*
4125          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4126          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4127          */
4128         if (ss->module == NULL) {
4129                 /* a few sanity checks */
4130                 BUG_ON(ss->subsys_id >= CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
4131                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
4132                 return 0;
4133         }
4134
4135         /*
4136          * need to register a subsys id before anything else - for example,
4137          * init_cgroup_css needs it.
4138          */
4139         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4140         /* find the first empty slot in the array */
4141         for (i = CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4142                 if (subsys[i] == NULL)
4143                         break;
4144         }
4145         if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT) {
4146                 /* maximum number of subsystems already registered! */
4147                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4148                 return -EBUSY;
4149         }
4150         /* assign ourselves the subsys_id */
4151         ss->subsys_id = i;
4152         subsys[i] = ss;
4153
4154         /*
4155          * no ss->create seems to need anything important in the ss struct, so
4156          * this can happen first (i.e. before the rootnode attachment).
4157          */
4158         css = ss->create(ss, dummytop);
4159         if (IS_ERR(css)) {
4160                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
4161                 subsys[i] = NULL;
4162                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4163                 return PTR_ERR(css);
4164         }
4165
4166         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4167         ss->root = &rootnode;
4168
4169         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4170         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4171         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4172         if (ss->use_id) {
4173                 int ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4174                 if (ret) {
4175                         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4176                         ss->destroy(ss, dummytop);
4177                         subsys[i] = NULL;
4178                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4179                         return ret;
4180                 }
4181         }
4182
4183         /*
4184          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4185          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4186          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4187          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4188          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4189          * this is all done under the css_set_lock.
4190          */
4191         write_lock(&css_set_lock);
4192         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++) {
4193                 struct css_set *cg;
4194                 struct hlist_node *node, *tmp;
4195                 struct hlist_head *bucket = &css_set_table[i], *new_bucket;
4196
4197                 hlist_for_each_entry_safe(cg, node, tmp, bucket, hlist) {
4198                         /* skip entries that we already rehashed */
4199                         if (cg->subsys[ss->subsys_id])
4200                                 continue;
4201                         /* remove existing entry */
4202                         hlist_del(&cg->hlist);
4203                         /* set new value */
4204                         cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
4205                         /* recompute hash and restore entry */
4206                         new_bucket = css_set_hash(cg->subsys);
4207                         hlist_add_head(&cg->hlist, new_bucket);
4208                 }
4209         }
4210         write_unlock(&css_set_lock);
4211
4212         mutex_init(&ss->hierarchy_mutex);
4213         lockdep_set_class(&ss->hierarchy_mutex, &ss->subsys_key);
4214         ss->active = 1;
4215
4216         /* success! */
4217         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4218         return 0;
4219 }
4220 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4221
4222 /**
4223  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4224  * @ss: the subsystem to unload
4225  *
4226  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4227  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4228  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4229  */
4230 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4231 {
4232         struct cg_cgroup_link *link;
4233         struct hlist_head *hhead;
4234
4235         BUG_ON(ss->module == NULL);
4236
4237         /*
4238          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4239          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4240          * doesn't start being used while we're killing it off.
4241          */
4242         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
4243
4244         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4245         /* deassign the subsys_id */
4246         BUG_ON(ss->subsys_id < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT);
4247         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4248
4249         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
4250         list_del_init(&ss->sibling);
4251
4252         /*
4253          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
4254          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
4255          */
4256         write_lock(&css_set_lock);
4257         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
4258                 struct css_set *cg = link->cg;
4259
4260                 hlist_del(&cg->hlist);
4261                 BUG_ON(!cg->subsys[ss->subsys_id]);
4262                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4263                 hhead = css_set_hash(cg->subsys);
4264                 hlist_add_head(&cg->hlist, hhead);
4265         }
4266         write_unlock(&css_set_lock);
4267
4268         /*
4269          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to free
4270          * before marking as null because ss->destroy needs the cgrp->subsys
4271          * pointer to find their state. note that this also takes care of
4272          * freeing the css_id.
4273          */
4274         ss->destroy(ss, dummytop);
4275         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4276
4277         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4278 }
4279 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4280
4281 /**
4282  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4283  *
4284  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4285  * subsystems that request early init.
4286  */
4287 int __init cgroup_init_early(void)
4288 {
4289         int i;
4290         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4291         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
4292         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4293         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4294         css_set_count = 1;
4295         init_cgroup_root(&rootnode);
4296         root_count = 1;
4297         init_task.cgroups = &init_css_set;
4298
4299         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
4300         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
4301         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
4302                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
4303         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
4304                  &init_css_set.cg_links);
4305
4306         for (i = 0; i < CSS_SET_TABLE_SIZE; i++)
4307                 INIT_HLIST_HEAD(&css_set_table[i]);
4308
4309         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4310         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4311                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4312
4313                 BUG_ON(!ss->name);
4314                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4315                 BUG_ON(!ss->create);
4316                 BUG_ON(!ss->destroy);
4317                 if (ss->subsys_id != i) {
4318                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4319                                ss->name, ss->subsys_id);
4320                         BUG();
4321                 }
4322
4323                 if (ss->early_init)
4324                         cgroup_init_subsys(ss);
4325         }
4326         return 0;
4327 }
4328
4329 /**
4330  * cgroup_init - cgroup initialization
4331  *
4332  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4333  * any subsystems that didn't request early init.
4334  */
4335 int __init cgroup_init(void)
4336 {
4337         int err;
4338         int i;
4339         struct hlist_head *hhead;
4340
4341         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4342         if (err)
4343                 return err;
4344
4345         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4346         for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4347                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4348                 if (!ss->early_init)
4349                         cgroup_init_subsys(ss);
4350                 if (ss->use_id)
4351                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4352         }
4353
4354         /* Add init_css_set to the hash table */
4355         hhead = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4356         hlist_add_head(&init_css_set.hlist, hhead);
4357         BUG_ON(!init_root_id(&rootnode));
4358
4359         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4360         if (!cgroup_kobj) {
4361                 err = -ENOMEM;
4362                 goto out;
4363         }
4364
4365         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4366         if (err < 0) {
4367                 kobject_put(cgroup_kobj);
4368                 goto out;
4369         }
4370
4371         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4372
4373 out:
4374         if (err)
4375                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4376
4377         return err;
4378 }
4379
4380 /*
4381  * proc_cgroup_show()
4382  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4383  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4384  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4385  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4386  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4387  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4388  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4389  *    cgroup to top_cgroup.
4390  */
4391
4392 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4393 static int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4394 {
4395         struct pid *pid;
4396         struct task_struct *tsk;
4397         char *buf;
4398         int retval;
4399         struct cgroupfs_root *root;
4400
4401         retval = -ENOMEM;
4402         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4403         if (!buf)
4404                 goto out;
4405
4406         retval = -ESRCH;
4407         pid = m->private;
4408         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4409         if (!tsk)
4410                 goto out_free;
4411
4412         retval = 0;
4413
4414         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4415
4416         for_each_active_root(root) {
4417                 struct cgroup_subsys *ss;
4418                 struct cgroup *cgrp;
4419                 int count = 0;
4420
4421                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4422                 for_each_subsys(root, ss)
4423                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4424                 if (strlen(root->name))
4425                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4426                                    root->name);
4427                 seq_putc(m, ':');
4428                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4429                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4430                 if (retval < 0)
4431                         goto out_unlock;
4432                 seq_puts(m, buf);
4433                 seq_putc(m, '\n');
4434         }
4435
4436 out_unlock:
4437         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4438         put_task_struct(tsk);
4439 out_free:
4440         kfree(buf);
4441 out:
4442         return retval;
4443 }
4444
4445 static int cgroup_open(struct inode *inode, struct file *file)
4446 {
4447         struct pid *pid = PROC_I(inode)->pid;
4448         return single_open(file, proc_cgroup_show, pid);
4449 }
4450
4451 const struct file_operations proc_cgroup_operations = {
4452         .open           = cgroup_open,
4453         .read           = seq_read,
4454         .llseek         = seq_lseek,
4455         .release        = single_release,
4456 };
4457
4458 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4459 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4460 {
4461         int i;
4462
4463         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4464         /*
4465          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4466          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4467          * subsys/hierarchy state.
4468          */
4469         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4470         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4471                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4472                 if (ss == NULL)
4473                         continue;
4474                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4475                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4476                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
4477         }
4478         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4479         return 0;
4480 }
4481
4482 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4483 {
4484         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4485 }
4486
4487 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4488         .open = cgroupstats_open,
4489         .read = seq_read,
4490         .llseek = seq_lseek,
4491         .release = single_release,
4492 };
4493
4494 /**
4495  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
4496  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4497  *
4498  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
4499  *
4500  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
4501  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
4502  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
4503  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
4504  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
4505  * referenced cgroup group to be removed and freed.
4506  *
4507  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4508  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4509  */
4510 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4511 {
4512         task_lock(current);
4513         child->cgroups = current->cgroups;
4514         get_css_set(child->cgroups);
4515         task_unlock(current);
4516         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4517 }
4518
4519 /**
4520  * cgroup_fork_callbacks - run fork callbacks
4521  * @child: the new task
4522  *
4523  * Called on a new task very soon before adding it to the
4524  * tasklist. No need to take any locks since no-one can
4525  * be operating on this task.
4526  */
4527 void cgroup_fork_callbacks(struct task_struct *child)
4528 {
4529         if (need_forkexit_callback) {
4530                 int i;
4531                 /*
4532                  * forkexit callbacks are only supported for builtin
4533                  * subsystems, and the builtin section of the subsys array is
4534                  * immutable, so we don't need to lock the subsys array here.
4535                  */
4536                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4537                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4538                         if (ss->fork)
4539                                 ss->fork(ss, child);
4540                 }
4541         }
4542 }
4543
4544 /**
4545  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4546  * @child: the task in question
4547  *
4548  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary.
4549  * Has to be after the task is visible on the task list in case we race
4550  * with the first call to cgroup_iter_start() - to guarantee that the
4551  * new task ends up on its list.
4552  */
4553 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4554 {
4555         if (use_task_css_set_links) {
4556                 write_lock(&css_set_lock);
4557                 task_lock(child);
4558                 if (list_empty(&child->cg_list))
4559                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4560                 task_unlock(child);
4561                 write_unlock(&css_set_lock);
4562         }
4563 }
4564 /**
4565  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4566  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4567  * @run_callback: run exit callbacks?
4568  *
4569  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4570  *
4571  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4572  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4573  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4574  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4575  * is required on large systems.
4576  *
4577  * the_top_cgroup_hack:
4578  *
4579  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4580  *
4581  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4582  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4583  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4584  *
4585  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4586  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4587  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4588  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4589  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4590  *
4591  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4592  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
4593  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
4594  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
4595  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
4596  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
4597  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
4598  */
4599 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
4600 {
4601         struct css_set *cg;
4602         int i;
4603
4604         /*
4605          * Unlink from the css_set task list if necessary.
4606          * Optimistically check cg_list before taking
4607          * css_set_lock
4608          */
4609         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4610                 write_lock(&css_set_lock);
4611                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
4612                         list_del_init(&tsk->cg_list);
4613                 write_unlock(&css_set_lock);
4614         }
4615
4616         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4617         task_lock(tsk);
4618         cg = tsk->cgroups;
4619         tsk->cgroups = &init_css_set;
4620
4621         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
4622                 /*
4623                  * modular subsystems can't use callbacks, so no need to lock
4624                  * the subsys array
4625                  */
4626                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4627                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4628                         if (ss->exit) {
4629                                 struct cgroup *old_cgrp =
4630                                         rcu_dereference_raw(cg->subsys[i])->cgroup;
4631                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
4632                                 ss->exit(ss, cgrp, old_cgrp, tsk);
4633                         }
4634                 }
4635         }
4636         task_unlock(tsk);
4637
4638         if (cg)
4639                 put_css_set_taskexit(cg);
4640 }
4641
4642 /**
4643  * cgroup_is_descendant - see if @cgrp is a descendant of @task's cgrp
4644  * @cgrp: the cgroup in question
4645  * @task: the task in question
4646  *
4647  * See if @cgrp is a descendant of @task's cgroup in the appropriate
4648  * hierarchy.
4649  *
4650  * If we are sending in dummytop, then presumably we are creating
4651  * the top cgroup in the subsystem.
4652  *
4653  * Called only by the ns (nsproxy) cgroup.
4654  */
4655 int cgroup_is_descendant(const struct cgroup *cgrp, struct task_struct *task)
4656 {
4657         int ret;
4658         struct cgroup *target;
4659
4660         if (cgrp == dummytop)
4661                 return 1;
4662
4663         target = task_cgroup_from_root(task, cgrp->root);
4664         while (cgrp != target && cgrp!= cgrp->top_cgroup)
4665                 cgrp = cgrp->parent;
4666         ret = (cgrp == target);
4667         return ret;
4668 }
4669
4670 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
4671 {
4672         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
4673          * structure alive */
4674         if (cgroup_is_releasable(cgrp) && !atomic_read(&cgrp->count)
4675             && list_empty(&cgrp->children) && !cgroup_has_css_refs(cgrp)) {
4676                 /* Control Group is currently removeable. If it's not
4677                  * already queued for a userspace notification, queue
4678                  * it now */
4679                 int need_schedule_work = 0;
4680                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
4681                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
4682                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
4683                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
4684                         need_schedule_work = 1;
4685                 }
4686                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4687                 if (need_schedule_work)
4688                         schedule_work(&release_agent_work);
4689         }
4690 }
4691
4692 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
4693 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css, int count)
4694 {
4695         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4696         int val;
4697         rcu_read_lock();
4698         val = atomic_sub_return(count, &css->refcnt);
4699         if (val == 1) {
4700                 if (notify_on_release(cgrp)) {
4701                         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
4702                         check_for_release(cgrp);
4703                 }
4704                 cgroup_wakeup_rmdir_waiter(cgrp);
4705         }
4706         rcu_read_unlock();
4707         WARN_ON_ONCE(val < 1);
4708 }
4709 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
4710
4711 /*
4712  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
4713  * configured release agent with the name of the cgroup (path
4714  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
4715  *
4716  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
4717  *
4718  * This races with the possibility that some other task will be
4719  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
4720  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
4721  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
4722  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
4723  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
4724  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
4725  *
4726  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
4727  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
4728  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
4729  * then control in this thread returns here, without waiting for the
4730  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
4731  * this routine has no use for the exit status of the release agent
4732  * task, so no sense holding our caller up for that.
4733  */
4734 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
4735 {
4736         BUG_ON(work != &release_agent_work);
4737         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4738         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4739         while (!list_empty(&release_list)) {
4740                 char *argv[3], *envp[3];
4741                 int i;
4742                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
4743                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
4744                                                     struct cgroup,
4745                                                     release_list);
4746                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4747                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4748                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4749                 if (!pathbuf)
4750                         goto continue_free;
4751                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
4752                         goto continue_free;
4753                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
4754                 if (!agentbuf)
4755                         goto continue_free;
4756
4757                 i = 0;
4758                 argv[i++] = agentbuf;
4759                 argv[i++] = pathbuf;
4760                 argv[i] = NULL;
4761
4762                 i = 0;
4763                 /* minimal command environment */
4764                 envp[i++] = "HOME=/";
4765                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
4766                 envp[i] = NULL;
4767
4768                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
4769                  * since the exec could involve hitting disk and hence
4770                  * be a slow process */
4771                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4772                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
4773                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
4774  continue_free:
4775                 kfree(pathbuf);
4776                 kfree(agentbuf);
4777                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
4778         }
4779         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4780         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4781 }
4782
4783 static int __init cgroup_disable(char *str)
4784 {
4785         int i;
4786         char *token;
4787
4788         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
4789                 if (!*token)
4790                         continue;
4791                 /*
4792                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about module
4793                  * subsystems, so we don't worry about them.
4794                  */
4795                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4796                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4797
4798                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
4799                                 ss->disabled = 1;
4800                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
4801                                         " subsystem\n", ss->name);
4802                                 break;
4803                         }
4804                 }
4805         }
4806         return 1;
4807 }
4808 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
4809
4810 /*
4811  * Functons for CSS ID.
4812  */
4813
4814 /*
4815  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
4816  */
4817 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
4818 {
4819         struct css_id *cssid;
4820
4821         /*
4822          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
4823          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
4824          * it's unchanged until freed.
4825          */
4826         cssid = rcu_dereference_check(css->id, atomic_read(&css->refcnt));
4827
4828         if (cssid)
4829                 return cssid->id;
4830         return 0;
4831 }
4832 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
4833
4834 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
4835 {
4836         struct css_id *cssid;
4837
4838         cssid = rcu_dereference_check(css->id, atomic_read(&css->refcnt));
4839
4840         if (cssid)
4841                 return cssid->depth;
4842         return 0;
4843 }
4844 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
4845
4846 /**
4847  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
4848  * @child: the css to be tested.
4849  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
4850  *
4851  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
4852  * this function reads css->id, this use rcu_dereference() and rcu_read_lock().
4853  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
4854  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
4855  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
4856  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
4857  */
4858
4859 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
4860                     const struct cgroup_subsys_state *root)
4861 {
4862         struct css_id *child_id;
4863         struct css_id *root_id;
4864         bool ret = true;
4865
4866         rcu_read_lock();
4867         child_id  = rcu_dereference(child->id);
4868         root_id = rcu_dereference(root->id);
4869         if (!child_id
4870             || !root_id
4871             || (child_id->depth < root_id->depth)
4872             || (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id))
4873                 ret = false;
4874         rcu_read_unlock();
4875         return ret;
4876 }
4877
4878 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
4879 {
4880         struct css_id *id = css->id;
4881         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
4882         if (!id)
4883                 return;
4884
4885         BUG_ON(!ss->use_id);
4886
4887         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
4888         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
4889         spin_lock(&ss->id_lock);
4890         idr_remove(&ss->idr, id->id);
4891         spin_unlock(&ss->id_lock);
4892         kfree_rcu(id, rcu_head);
4893 }
4894 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
4895
4896 /*
4897  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
4898  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
4899  */
4900
4901 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
4902 {
4903         struct css_id *newid;
4904         int myid, error, size;
4905
4906         BUG_ON(!ss->use_id);
4907
4908         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
4909         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
4910         if (!newid)
4911                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4912         /* get id */
4913         if (unlikely(!idr_pre_get(&ss->idr, GFP_KERNEL))) {
4914                 error = -ENOMEM;
4915                 goto err_out;
4916         }
4917         spin_lock(&ss->id_lock);
4918         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
4919         error = idr_get_new_above(&ss->idr, newid, 1, &myid);
4920         spin_unlock(&ss->id_lock);
4921
4922         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
4923         if (error) {
4924                 error = -ENOSPC;
4925                 goto err_out;
4926         }
4927         if (myid > CSS_ID_MAX)
4928                 goto remove_idr;
4929
4930         newid->id = myid;
4931         newid->depth = depth;
4932         return newid;
4933 remove_idr:
4934         error = -ENOSPC;
4935         spin_lock(&ss->id_lock);
4936         idr_remove(&ss->idr, myid);
4937         spin_unlock(&ss->id_lock);
4938 err_out:
4939         kfree(newid);
4940         return ERR_PTR(error);
4941
4942 }
4943
4944 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
4945                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
4946 {
4947         struct css_id *newid;
4948
4949         spin_lock_init(&ss->id_lock);
4950         idr_init(&ss->idr);
4951
4952         newid = get_new_cssid(ss, 0);
4953         if (IS_ERR(newid))
4954                 return PTR_ERR(newid);
4955
4956         newid->stack[0] = newid->id;
4957         newid->css = rootcss;
4958         rootcss->id = newid;
4959         return 0;
4960 }
4961
4962 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
4963                         struct cgroup *child)
4964 {
4965         int subsys_id, i, depth = 0;
4966         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
4967         struct css_id *child_id, *parent_id;
4968
4969         subsys_id = ss->subsys_id;
4970         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
4971         child_css = child->subsys[subsys_id];
4972         parent_id = parent_css->id;
4973         depth = parent_id->depth + 1;
4974
4975         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
4976         if (IS_ERR(child_id))
4977                 return PTR_ERR(child_id);
4978
4979         for (i = 0; i < depth; i++)
4980                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
4981         child_id->stack[depth] = child_id->id;
4982         /*
4983          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
4984          * see cgroup_populate_dir()
4985          */
4986         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
4987
4988         return 0;
4989 }
4990
4991 /**
4992  * css_lookup - lookup css by id
4993  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
4994  * @id: the id
4995  *
4996  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
4997  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
4998  */
4999 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5000 {
5001         struct css_id *cssid = NULL;
5002
5003         BUG_ON(!ss->use_id);
5004         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5005
5006         if (unlikely(!cssid))
5007                 return NULL;
5008
5009         return rcu_dereference(cssid->css);
5010 }
5011 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5012
5013 /**
5014  * css_get_next - lookup next cgroup under specified hierarchy.
5015  * @ss: pointer to subsystem
5016  * @id: current position of iteration.
5017  * @root: pointer to css. search tree under this.
5018  * @foundid: position of found object.
5019  *
5020  * Search next css under the specified hierarchy of rootid. Calling under
5021  * rcu_read_lock() is necessary. Returns NULL if it reaches the end.
5022  */
5023 struct cgroup_subsys_state *
5024 css_get_next(struct cgroup_subsys *ss, int id,
5025              struct cgroup_subsys_state *root, int *foundid)
5026 {
5027         struct cgroup_subsys_state *ret = NULL;
5028         struct css_id *tmp;
5029         int tmpid;
5030         int rootid = css_id(root);
5031         int depth = css_depth(root);
5032
5033         if (!rootid)
5034                 return NULL;
5035
5036         BUG_ON(!ss->use_id);
5037         /* fill start point for scan */
5038         tmpid = id;
5039         while (1) {
5040                 /*
5041                  * scan next entry from bitmap(tree), tmpid is updated after
5042                  * idr_get_next().
5043                  */
5044                 spin_lock(&ss->id_lock);
5045                 tmp = idr_get_next(&ss->idr, &tmpid);
5046                 spin_unlock(&ss->id_lock);
5047
5048                 if (!tmp)
5049                         break;
5050                 if (tmp->depth >= depth && tmp->stack[depth] == rootid) {
5051                         ret = rcu_dereference(tmp->css);
5052                         if (ret) {
5053                                 *foundid = tmpid;
5054                                 break;
5055                         }
5056                 }
5057                 /* continue to scan from next id */
5058                 tmpid = tmpid + 1;
5059         }
5060         return ret;
5061 }
5062
5063 /*
5064  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5065  */
5066 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5067 {
5068         struct cgroup *cgrp;
5069         struct inode *inode;
5070         struct cgroup_subsys_state *css;
5071
5072         inode = f->f_dentry->d_inode;
5073         /* check in cgroup filesystem dir */
5074         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5075                 return ERR_PTR(-EBADF);
5076
5077         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5078                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5079
5080         /* get cgroup */
5081         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5082         css = cgrp->subsys[id];
5083         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5084 }
5085
5086 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5087 static struct cgroup_subsys_state *debug_create(struct cgroup_subsys *ss,
5088                                                    struct cgroup *cont)
5089 {
5090         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5091
5092         if (!css)
5093                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5094
5095         return css;
5096 }
5097
5098 static void debug_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
5099 {
5100         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
5101 }
5102
5103 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5104 {
5105         return atomic_read(&cont->count);
5106 }
5107
5108 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5109 {
5110         return cgroup_task_count(cont);
5111 }
5112
5113 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5114 {
5115         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5116 }
5117
5118 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
5119                                            struct cftype *cft)
5120 {
5121         u64 count;
5122
5123         rcu_read_lock();
5124         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
5125         rcu_read_unlock();
5126         return count;
5127 }
5128
5129 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
5130                                          struct cftype *cft,
5131                                          struct seq_file *seq)
5132 {
5133         struct cg_cgroup_link *link;
5134         struct css_set *cg;
5135
5136         read_lock(&css_set_lock);
5137         rcu_read_lock();
5138         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
5139         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
5140                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5141                 const char *name;
5142
5143                 if (c->dentry)
5144                         name = c->dentry->d_name.name;
5145                 else
5146                         name = "?";
5147                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5148                            c->root->hierarchy_id, name);
5149         }
5150         rcu_read_unlock();
5151         read_unlock(&css_set_lock);
5152         return 0;
5153 }
5154
5155 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5156 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
5157                                  struct cftype *cft,
5158                                  struct seq_file *seq)
5159 {
5160         struct cg_cgroup_link *link;
5161
5162         read_lock(&css_set_lock);
5163         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
5164                 struct css_set *cg = link->cg;
5165                 struct task_struct *task;
5166                 int count = 0;
5167                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
5168                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
5169                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5170                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5171                                 break;
5172                         } else {
5173                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5174                                            task_pid_vnr(task));
5175                         }
5176                 }
5177         }
5178         read_unlock(&css_set_lock);
5179         return 0;
5180 }
5181
5182 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5183 {
5184         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5185 }
5186
5187 static struct cftype debug_files[] =  {
5188         {
5189                 .name = "cgroup_refcount",
5190                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
5191         },
5192         {
5193                 .name = "taskcount",
5194                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5195         },
5196
5197         {
5198                 .name = "current_css_set",
5199                 .read_u64 = current_css_set_read,
5200         },
5201
5202         {
5203                 .name = "current_css_set_refcount",
5204                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5205         },
5206
5207         {
5208                 .name = "current_css_set_cg_links",
5209                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5210         },
5211
5212         {
5213                 .name = "cgroup_css_links",
5214                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5215         },
5216
5217         {
5218                 .name = "releasable",
5219                 .read_u64 = releasable_read,
5220         },
5221 };
5222
5223 static int debug_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
5224 {
5225         return cgroup_add_files(cont, ss, debug_files,
5226                                 ARRAY_SIZE(debug_files));
5227 }
5228
5229 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5230         .name = "debug",
5231         .create = debug_create,
5232         .destroy = debug_destroy,
5233         .populate = debug_populate,
5234         .subsys_id = debug_subsys_id,
5235 };
5236 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */