]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - kernel/cgroup.c
cgroup: clean up obsolete comment for parse_cgroupfs_options()
[linux-beck.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/init_task.h>
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/list.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/mount.h>
39 #include <linux/pagemap.h>
40 #include <linux/proc_fs.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/sched.h>
43 #include <linux/slab.h>
44 #include <linux/spinlock.h>
45 #include <linux/rwsem.h>
46 #include <linux/string.h>
47 #include <linux/sort.h>
48 #include <linux/kmod.h>
49 #include <linux/delayacct.h>
50 #include <linux/cgroupstats.h>
51 #include <linux/hashtable.h>
52 #include <linux/pid_namespace.h>
53 #include <linux/idr.h>
54 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
55 #include <linux/kthread.h>
56 #include <linux/delay.h>
57
58 #include <linux/atomic.h>
59
60 /*
61  * pidlists linger the following amount before being destroyed.  The goal
62  * is avoiding frequent destruction in the middle of consecutive read calls
63  * Expiring in the middle is a performance problem not a correctness one.
64  * 1 sec should be enough.
65  */
66 #define CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY    HZ
67
68 #define CGROUP_FILE_NAME_MAX            (MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN +      \
69                                          MAX_CFTYPE_NAME + 2)
70
71 /*
72  * cgroup_tree_mutex nests above cgroup_mutex and protects cftypes, file
73  * creation/removal and hierarchy changing operations including cgroup
74  * creation, removal, css association and controller rebinding.  This outer
75  * lock is needed mainly to resolve the circular dependency between kernfs
76  * active ref and cgroup_mutex.  cgroup_tree_mutex nests above both.
77  */
78 static DEFINE_MUTEX(cgroup_tree_mutex);
79
80 /*
81  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
82  * hierarchy must be performed while holding it.
83  *
84  * css_set_rwsem protects task->cgroups pointer, the list of css_set
85  * objects, and the chain of tasks off each css_set.
86  *
87  * These locks are exported if CONFIG_PROVE_RCU so that accessors in
88  * cgroup.h can use them for lockdep annotations.
89  */
90 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
91 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
92 DECLARE_RWSEM(css_set_rwsem);
93 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);
94 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_set_rwsem);
95 #else
96 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
97 static DECLARE_RWSEM(css_set_rwsem);
98 #endif
99
100 /*
101  * Protects cgroup_subsys->release_agent_path.  Modifying it also requires
102  * cgroup_mutex.  Reading requires either cgroup_mutex or this spinlock.
103  */
104 static DEFINE_SPINLOCK(release_agent_path_lock);
105
106 #define cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked()                           \
107         rcu_lockdep_assert(rcu_read_lock_held() ||                      \
108                            lockdep_is_held(&cgroup_tree_mutex) ||       \
109                            lockdep_is_held(&cgroup_mutex),              \
110                            "cgroup_[tree_]mutex or RCU read lock required");
111
112 /*
113  * cgroup destruction makes heavy use of work items and there can be a lot
114  * of concurrent destructions.  Use a separate workqueue so that cgroup
115  * destruction work items don't end up filling up max_active of system_wq
116  * which may lead to deadlock.
117  */
118 static struct workqueue_struct *cgroup_destroy_wq;
119
120 /*
121  * pidlist destructions need to be flushed on cgroup destruction.  Use a
122  * separate workqueue as flush domain.
123  */
124 static struct workqueue_struct *cgroup_pidlist_destroy_wq;
125
126 /* generate an array of cgroup subsystem pointers */
127 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys,
128 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[] = {
129 #include <linux/cgroup_subsys.h>
130 };
131 #undef SUBSYS
132
133 /* array of cgroup subsystem names */
134 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = #_x,
135 static const char *cgroup_subsys_name[] = {
136 #include <linux/cgroup_subsys.h>
137 };
138 #undef SUBSYS
139
140 /*
141  * The default hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
142  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
143  * part of that cgroup.
144  */
145 struct cgroup_root cgrp_dfl_root;
146
147 /*
148  * The default hierarchy always exists but is hidden until mounted for the
149  * first time.  This is for backward compatibility.
150  */
151 static bool cgrp_dfl_root_visible;
152
153 /* The list of hierarchy roots */
154
155 static LIST_HEAD(cgroup_roots);
156 static int cgroup_root_count;
157
158 /* hierarchy ID allocation and mapping, protected by cgroup_mutex */
159 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
160
161 /*
162  * Assign a monotonically increasing serial number to cgroups.  It
163  * guarantees cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller
164  * numbers.  Also, as cgroups are always appended to the parent's
165  * ->children list, it guarantees that sibling cgroups are always sorted in
166  * the ascending serial number order on the list.  Protected by
167  * cgroup_mutex.
168  */
169 static u64 cgroup_serial_nr_next = 1;
170
171 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
172  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
173  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
174  * be called.
175  */
176 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
177
178 static struct cftype cgroup_base_files[];
179
180 static void cgroup_put(struct cgroup *cgrp);
181 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
182                              unsigned long ss_mask);
183 static void cgroup_destroy_css_killed(struct cgroup *cgrp);
184 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
185 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss);
186 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
187 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
188                               bool is_add);
189 static void cgroup_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp);
190
191 /**
192  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
193  * @cgrp: the cgroup of interest
194  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns the dummy_css)
195  *
196  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
197  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
198  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
199  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
200  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
201  */
202 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
203                                               struct cgroup_subsys *ss)
204 {
205         if (ss)
206                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
207                                         lockdep_is_held(&cgroup_tree_mutex) ||
208                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
209         else
210                 return &cgrp->dummy_css;
211 }
212
213 /**
214  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
215  * @cgrp: the cgroup of interest
216  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns the dummy_css)
217  *
218  * Similar to cgroup_css() but returns the effctive css, which is defined
219  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
220  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
221  * function is guaranteed to return non-NULL css.
222  */
223 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
224                                                 struct cgroup_subsys *ss)
225 {
226         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
227
228         if (!ss)
229                 return &cgrp->dummy_css;
230
231         if (!(cgrp->root->subsys_mask & (1 << ss->id)))
232                 return NULL;
233
234         while (cgrp->parent &&
235                !(cgrp->parent->child_subsys_mask & (1 << ss->id)))
236                 cgrp = cgrp->parent;
237
238         return cgroup_css(cgrp, ss);
239 }
240
241 /* convenient tests for these bits */
242 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
243 {
244         return test_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
245 }
246
247 struct cgroup_subsys_state *seq_css(struct seq_file *seq)
248 {
249         struct kernfs_open_file *of = seq->private;
250         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
251         struct cftype *cft = seq_cft(seq);
252
253         /*
254          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
255          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
256          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
257          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
258          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
259          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
260          */
261         if (cft->ss)
262                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
263         else
264                 return &cgrp->dummy_css;
265 }
266 EXPORT_SYMBOL_GPL(seq_css);
267
268 /**
269  * cgroup_is_descendant - test ancestry
270  * @cgrp: the cgroup to be tested
271  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
272  *
273  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
274  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
275  * and @ancestor are accessible.
276  */
277 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
278 {
279         while (cgrp) {
280                 if (cgrp == ancestor)
281                         return true;
282                 cgrp = cgrp->parent;
283         }
284         return false;
285 }
286
287 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
288 {
289         const int bits =
290                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
291                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
292         return (cgrp->flags & bits) == bits;
293 }
294
295 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
296 {
297         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
298 }
299
300 /**
301  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
302  * @css: the iteration cursor
303  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
304  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
305  *
306  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
307  */
308 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
309         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
310                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
311                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
312                                 lockdep_is_held(&cgroup_tree_mutex) ||  \
313                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
314                 else
315
316 /**
317  * for_each_e_css - iterate all effective css's of a cgroup
318  * @css: the iteration cursor
319  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
320  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
321  *
322  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
323  */
324 #define for_each_e_css(css, ssid, cgrp)                                 \
325         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
326                 if (!((css) = cgroup_e_css(cgrp, cgroup_subsys[(ssid)]))) \
327                         ;                                               \
328                 else
329
330 /**
331  * for_each_subsys - iterate all enabled cgroup subsystems
332  * @ss: the iteration cursor
333  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
334  */
335 #define for_each_subsys(ss, ssid)                                       \
336         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT &&                \
337              (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) || true); (ssid)++)
338
339 /* iterate across the hierarchies */
340 #define for_each_root(root)                                             \
341         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
342
343 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
344 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
345         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->children, sibling)        \
346                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);         \
347                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
348                         ;                                               \
349                 else
350
351 /**
352  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
353  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
354  *
355  * On success, returns true; the mutex should be later unlocked.  On
356  * failure returns false with no lock held.
357  */
358 static bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
359 {
360         mutex_lock(&cgroup_mutex);
361         if (cgroup_is_dead(cgrp)) {
362                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
363                 return false;
364         }
365         return true;
366 }
367
368 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
369  * release_list_lock */
370 static LIST_HEAD(release_list);
371 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
372 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
373 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
374 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
375
376 /*
377  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
378  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
379  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
380  * This M:N relationship is represented by the following link structure
381  * which exists for each association and allows traversing the associations
382  * from both sides.
383  */
384 struct cgrp_cset_link {
385         /* the cgroup and css_set this link associates */
386         struct cgroup           *cgrp;
387         struct css_set          *cset;
388
389         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
390         struct list_head        cset_link;
391
392         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
393         struct list_head        cgrp_link;
394 };
395
396 /*
397  * The default css_set - used by init and its children prior to any
398  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
399  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
400  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
401  * haven't been created.
402  */
403 static struct css_set init_css_set = {
404         .refcount               = ATOMIC_INIT(1),
405         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
406         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
407         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
408         .mg_preload_node        = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_preload_node),
409         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
410 };
411
412 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
413
414 /**
415  * cgroup_update_populated - updated populated count of a cgroup
416  * @cgrp: the target cgroup
417  * @populated: inc or dec populated count
418  *
419  * @cgrp is either getting the first task (css_set) or losing the last.
420  * Update @cgrp->populated_cnt accordingly.  The count is propagated
421  * towards root so that a given cgroup's populated_cnt is zero iff the
422  * cgroup and all its descendants are empty.
423  *
424  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if
425  * @cgrp->populated_cnt is zero and 1 otherwise.  When @cgrp->populated_cnt
426  * changes from or to zero, userland is notified that the content of the
427  * interface file has changed.  This can be used to detect when @cgrp and
428  * its descendants become populated or empty.
429  */
430 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
431 {
432         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
433
434         do {
435                 bool trigger;
436
437                 if (populated)
438                         trigger = !cgrp->populated_cnt++;
439                 else
440                         trigger = !--cgrp->populated_cnt;
441
442                 if (!trigger)
443                         break;
444
445                 if (cgrp->populated_kn)
446                         kernfs_notify(cgrp->populated_kn);
447                 cgrp = cgrp->parent;
448         } while (cgrp);
449 }
450
451 /*
452  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
453  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
454  * account cgroups in empty hierarchies.
455  */
456 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
457 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
458
459 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
460 {
461         unsigned long key = 0UL;
462         struct cgroup_subsys *ss;
463         int i;
464
465         for_each_subsys(ss, i)
466                 key += (unsigned long)css[i];
467         key = (key >> 16) ^ key;
468
469         return key;
470 }
471
472 static void put_css_set_locked(struct css_set *cset, bool taskexit)
473 {
474         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
475         struct cgroup_subsys *ss;
476         int ssid;
477
478         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
479
480         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount))
481                 return;
482
483         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
484         for_each_subsys(ss, ssid)
485                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
486         hash_del(&cset->hlist);
487         css_set_count--;
488
489         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
490                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
491
492                 list_del(&link->cset_link);
493                 list_del(&link->cgrp_link);
494
495                 /* @cgrp can't go away while we're holding css_set_rwsem */
496                 if (list_empty(&cgrp->cset_links)) {
497                         cgroup_update_populated(cgrp, false);
498                         if (notify_on_release(cgrp)) {
499                                 if (taskexit)
500                                         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
501                                 check_for_release(cgrp);
502                         }
503                 }
504
505                 kfree(link);
506         }
507
508         kfree_rcu(cset, rcu_head);
509 }
510
511 static void put_css_set(struct css_set *cset, bool taskexit)
512 {
513         /*
514          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
515          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
516          * rwlock
517          */
518         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
519                 return;
520
521         down_write(&css_set_rwsem);
522         put_css_set_locked(cset, taskexit);
523         up_write(&css_set_rwsem);
524 }
525
526 /*
527  * refcounted get/put for css_set objects
528  */
529 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
530 {
531         atomic_inc(&cset->refcount);
532 }
533
534 /**
535  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
536  * @cset: candidate css_set being tested
537  * @old_cset: existing css_set for a task
538  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
539  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
540  *
541  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
542  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
543  */
544 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
545                              struct css_set *old_cset,
546                              struct cgroup *new_cgrp,
547                              struct cgroup_subsys_state *template[])
548 {
549         struct list_head *l1, *l2;
550
551         /*
552          * On the default hierarchy, there can be csets which are
553          * associated with the same set of cgroups but different csses.
554          * Let's first ensure that csses match.
555          */
556         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
557                 return false;
558
559         /*
560          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
561          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
562          * share the same effective css, this comparison is always
563          * necessary.
564          */
565         l1 = &cset->cgrp_links;
566         l2 = &old_cset->cgrp_links;
567         while (1) {
568                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
569                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
570
571                 l1 = l1->next;
572                 l2 = l2->next;
573                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
574                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
575                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
576                         break;
577                 } else {
578                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
579                 }
580                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
581                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
582                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
583                 cgrp1 = link1->cgrp;
584                 cgrp2 = link2->cgrp;
585                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
586                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
587
588                 /*
589                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
590                  * that's changing, then we need to check that this
591                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
592                  * hierarchy, then this css_set should point to the
593                  * same cgroup as the old css_set.
594                  */
595                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
596                         if (cgrp1 != new_cgrp)
597                                 return false;
598                 } else {
599                         if (cgrp1 != cgrp2)
600                                 return false;
601                 }
602         }
603         return true;
604 }
605
606 /**
607  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
608  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
609  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
610  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
611  */
612 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
613                                         struct cgroup *cgrp,
614                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
615 {
616         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
617         struct cgroup_subsys *ss;
618         struct css_set *cset;
619         unsigned long key;
620         int i;
621
622         /*
623          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
624          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
625          * won't change, so no need for locking.
626          */
627         for_each_subsys(ss, i) {
628                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
629                         /*
630                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
631                          * effective css from @cgrp.
632                          */
633                         template[i] = cgroup_e_css(cgrp, ss);
634                 } else {
635                         /*
636                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
637                          * to change the css.
638                          */
639                         template[i] = old_cset->subsys[i];
640                 }
641         }
642
643         key = css_set_hash(template);
644         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
645                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
646                         continue;
647
648                 /* This css_set matches what we need */
649                 return cset;
650         }
651
652         /* No existing cgroup group matched */
653         return NULL;
654 }
655
656 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
657 {
658         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
659
660         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
661                 list_del(&link->cset_link);
662                 kfree(link);
663         }
664 }
665
666 /**
667  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
668  * @count: the number of links to allocate
669  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
670  *
671  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
672  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
673  */
674 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
675 {
676         struct cgrp_cset_link *link;
677         int i;
678
679         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
680
681         for (i = 0; i < count; i++) {
682                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
683                 if (!link) {
684                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
685                         return -ENOMEM;
686                 }
687                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
688         }
689         return 0;
690 }
691
692 /**
693  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
694  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
695  * @cset: the css_set to be linked
696  * @cgrp: the destination cgroup
697  */
698 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
699                          struct cgroup *cgrp)
700 {
701         struct cgrp_cset_link *link;
702
703         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
704
705         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
706                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
707
708         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
709         link->cset = cset;
710         link->cgrp = cgrp;
711
712         if (list_empty(&cgrp->cset_links))
713                 cgroup_update_populated(cgrp, true);
714         list_move(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
715
716         /*
717          * Always add links to the tail of the list so that the list
718          * is sorted by order of hierarchy creation
719          */
720         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
721 }
722
723 /**
724  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
725  * @old_cset: the baseline css_set
726  * @cgrp: the cgroup to be updated
727  *
728  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
729  * substituted into the appropriate hierarchy.
730  */
731 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
732                                     struct cgroup *cgrp)
733 {
734         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
735         struct css_set *cset;
736         struct list_head tmp_links;
737         struct cgrp_cset_link *link;
738         struct cgroup_subsys *ss;
739         unsigned long key;
740         int ssid;
741
742         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
743
744         /* First see if we already have a cgroup group that matches
745          * the desired set */
746         down_read(&css_set_rwsem);
747         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
748         if (cset)
749                 get_css_set(cset);
750         up_read(&css_set_rwsem);
751
752         if (cset)
753                 return cset;
754
755         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
756         if (!cset)
757                 return NULL;
758
759         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
760         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
761                 kfree(cset);
762                 return NULL;
763         }
764
765         atomic_set(&cset->refcount, 1);
766         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
767         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
768         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
769         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_preload_node);
770         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
771         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
772
773         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
774          * find_existing_css_set() */
775         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
776
777         down_write(&css_set_rwsem);
778         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
779         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
780                 struct cgroup *c = link->cgrp;
781
782                 if (c->root == cgrp->root)
783                         c = cgrp;
784                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
785         }
786
787         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
788
789         css_set_count++;
790
791         /* Add @cset to the hash table */
792         key = css_set_hash(cset->subsys);
793         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
794
795         for_each_subsys(ss, ssid)
796                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
797                               &cset->subsys[ssid]->cgroup->e_csets[ssid]);
798
799         up_write(&css_set_rwsem);
800
801         return cset;
802 }
803
804 static struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
805 {
806         struct cgroup *root_cgrp = kf_root->kn->priv;
807
808         return root_cgrp->root;
809 }
810
811 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
812 {
813         int id;
814
815         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
816
817         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
818         if (id < 0)
819                 return id;
820
821         root->hierarchy_id = id;
822         return 0;
823 }
824
825 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
826 {
827         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
828
829         if (root->hierarchy_id) {
830                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
831                 root->hierarchy_id = 0;
832         }
833 }
834
835 static void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
836 {
837         if (root) {
838                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
839                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
840
841                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
842                 kfree(root);
843         }
844 }
845
846 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
847 {
848         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
849         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
850
851         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
852         mutex_lock(&cgroup_mutex);
853
854         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
855         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
856
857         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
858         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask);
859
860         /*
861          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
862          * root cgroup
863          */
864         down_write(&css_set_rwsem);
865
866         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
867                 list_del(&link->cset_link);
868                 list_del(&link->cgrp_link);
869                 kfree(link);
870         }
871         up_write(&css_set_rwsem);
872
873         if (!list_empty(&root->root_list)) {
874                 list_del(&root->root_list);
875                 cgroup_root_count--;
876         }
877
878         cgroup_exit_root_id(root);
879
880         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
881         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
882
883         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
884         cgroup_free_root(root);
885 }
886
887 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
888 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
889                                             struct cgroup_root *root)
890 {
891         struct cgroup *res = NULL;
892
893         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
894         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
895
896         if (cset == &init_css_set) {
897                 res = &root->cgrp;
898         } else {
899                 struct cgrp_cset_link *link;
900
901                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
902                         struct cgroup *c = link->cgrp;
903
904                         if (c->root == root) {
905                                 res = c;
906                                 break;
907                         }
908                 }
909         }
910
911         BUG_ON(!res);
912         return res;
913 }
914
915 /*
916  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
917  * called with cgroup_mutex and css_set_rwsem held.
918  */
919 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
920                                             struct cgroup_root *root)
921 {
922         /*
923          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
924          * task can't change groups, so the only thing that can happen
925          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
926          */
927         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
928 }
929
930 /*
931  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
932  *
933  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
934  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
935  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
936  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
937  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
938  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
939  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
940  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
941  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
942  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
943  * needs that mutex.
944  *
945  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
946  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
947  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
948  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
949  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
950  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
951  * the root of cgroup file system) as the argument.
952  *
953  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
954  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
955  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
956  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
957  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
958  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
959  *
960  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
961  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
962  */
963
964 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask);
965 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
966 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
967
968 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
969                               char *buf)
970 {
971         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
972             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX))
973                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s.%s",
974                          cft->ss->name, cft->name);
975         else
976                 strncpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
977         return buf;
978 }
979
980 /**
981  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
982  * @cft: the control file in question
983  *
984  * returns cft->mode if ->mode is not 0
985  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
986  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
987  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
988  */
989 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
990 {
991         umode_t mode = 0;
992
993         if (cft->mode)
994                 return cft->mode;
995
996         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
997                 mode |= S_IRUGO;
998
999         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write_string ||
1000             cft->trigger)
1001                 mode |= S_IWUSR;
1002
1003         return mode;
1004 }
1005
1006 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
1007 {
1008         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
1009
1010         atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
1011         cgroup_pidlist_destroy_all(cgrp);
1012
1013         if (cgrp->parent) {
1014                 /*
1015                  * We get a ref to the parent, and put the ref when this
1016                  * cgroup is being freed, so it's guaranteed that the
1017                  * parent won't be destroyed before its children.
1018                  */
1019                 cgroup_put(cgrp->parent);
1020                 kernfs_put(cgrp->kn);
1021                 kfree(cgrp);
1022         } else {
1023                 /*
1024                  * This is root cgroup's refcnt reaching zero, which
1025                  * indicates that the root should be released.
1026                  */
1027                 cgroup_destroy_root(cgrp->root);
1028         }
1029 }
1030
1031 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
1032 {
1033         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
1034
1035         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_free_fn);
1036         queue_work(cgroup_destroy_wq, &cgrp->destroy_work);
1037 }
1038
1039 static void cgroup_get(struct cgroup *cgrp)
1040 {
1041         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
1042         WARN_ON_ONCE(atomic_read(&cgrp->refcnt) <= 0);
1043         atomic_inc(&cgrp->refcnt);
1044 }
1045
1046 static void cgroup_put(struct cgroup *cgrp)
1047 {
1048         if (!atomic_dec_and_test(&cgrp->refcnt))
1049                 return;
1050         if (WARN_ON_ONCE(cgrp->parent && !cgroup_is_dead(cgrp)))
1051                 return;
1052
1053         /*
1054          * XXX: cgrp->id is only used to look up css's.  As cgroup and
1055          * css's lifetimes will be decoupled, it should be made
1056          * per-subsystem and moved to css->id so that lookups are
1057          * successful until the target css is released.
1058          */
1059         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1060         idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
1061         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1062         cgrp->id = -1;
1063
1064         call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
1065 }
1066
1067 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1068 {
1069         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1070
1071         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
1072         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1073 }
1074
1075 /**
1076  * cgroup_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1077  * @cgrp: target cgroup
1078  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
1079  */
1080 static void cgroup_clear_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
1081 {
1082         struct cgroup_subsys *ss;
1083         int i;
1084
1085         for_each_subsys(ss, i) {
1086                 struct cftype *cfts;
1087
1088                 if (!test_bit(i, &subsys_mask))
1089                         continue;
1090                 list_for_each_entry(cfts, &ss->cfts, node)
1091                         cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, false);
1092         }
1093 }
1094
1095 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
1096                              unsigned long ss_mask)
1097 {
1098         struct cgroup_subsys *ss;
1099         int ssid, i, ret;
1100
1101         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
1102         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1103
1104         for_each_subsys(ss, ssid) {
1105                 if (!(ss_mask & (1 << ssid)))
1106                         continue;
1107
1108                 /* if @ss has non-root csses attached to it, can't move */
1109                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)))
1110                         return -EBUSY;
1111
1112                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1113                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1114                         return -EBUSY;
1115         }
1116
1117         ret = cgroup_populate_dir(&dst_root->cgrp, ss_mask);
1118         if (ret) {
1119                 if (dst_root != &cgrp_dfl_root)
1120                         return ret;
1121
1122                 /*
1123                  * Rebinding back to the default root is not allowed to
1124                  * fail.  Using both default and non-default roots should
1125                  * be rare.  Moving subsystems back and forth even more so.
1126                  * Just warn about it and continue.
1127                  */
1128                 if (cgrp_dfl_root_visible) {
1129                         pr_warning("cgroup: failed to create files (%d) while rebinding 0x%lx to default root\n",
1130                                    ret, ss_mask);
1131                         pr_warning("cgroup: you may retry by moving them to a different hierarchy and unbinding\n");
1132                 }
1133         }
1134
1135         /*
1136          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1137          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1138          */
1139         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1140         for_each_subsys(ss, ssid)
1141                 if (ss_mask & (1 << ssid))
1142                         cgroup_clear_dir(&ss->root->cgrp, 1 << ssid);
1143         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1144
1145         for_each_subsys(ss, ssid) {
1146                 struct cgroup_root *src_root;
1147                 struct cgroup_subsys_state *css;
1148                 struct css_set *cset;
1149
1150                 if (!(ss_mask & (1 << ssid)))
1151                         continue;
1152
1153                 src_root = ss->root;
1154                 css = cgroup_css(&src_root->cgrp, ss);
1155
1156                 WARN_ON(!css || cgroup_css(&dst_root->cgrp, ss));
1157
1158                 RCU_INIT_POINTER(src_root->cgrp.subsys[ssid], NULL);
1159                 rcu_assign_pointer(dst_root->cgrp.subsys[ssid], css);
1160                 ss->root = dst_root;
1161                 css->cgroup = &dst_root->cgrp;
1162
1163                 down_write(&css_set_rwsem);
1164                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1165                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1166                                        &dst_root->cgrp.e_csets[ss->id]);
1167                 up_write(&css_set_rwsem);
1168
1169                 src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1170                 src_root->cgrp.child_subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1171
1172                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1173                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1174                 if (dst_root != &cgrp_dfl_root)
1175                         dst_root->cgrp.child_subsys_mask |= 1 << ssid;
1176
1177                 if (ss->bind)
1178                         ss->bind(css);
1179         }
1180
1181         kernfs_activate(dst_root->cgrp.kn);
1182         return 0;
1183 }
1184
1185 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq,
1186                                struct kernfs_root *kf_root)
1187 {
1188         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1189         struct cgroup_subsys *ss;
1190         int ssid;
1191
1192         for_each_subsys(ss, ssid)
1193                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
1194                         seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1195         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1196                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1197         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1198                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1199         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1200                 seq_puts(seq, ",xattr");
1201
1202         spin_lock(&release_agent_path_lock);
1203         if (strlen(root->release_agent_path))
1204                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1205         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1206
1207         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
1208                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1209         if (strlen(root->name))
1210                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1211         return 0;
1212 }
1213
1214 struct cgroup_sb_opts {
1215         unsigned long subsys_mask;
1216         unsigned long flags;
1217         char *release_agent;
1218         bool cpuset_clone_children;
1219         char *name;
1220         /* User explicitly requested empty subsystem */
1221         bool none;
1222 };
1223
1224 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1225 {
1226         char *token, *o = data;
1227         bool all_ss = false, one_ss = false;
1228         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1229         struct cgroup_subsys *ss;
1230         int i;
1231
1232 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1233         mask = ~(1UL << cpuset_cgrp_id);
1234 #endif
1235
1236         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1237
1238         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1239                 if (!*token)
1240                         return -EINVAL;
1241                 if (!strcmp(token, "none")) {
1242                         /* Explicitly have no subsystems */
1243                         opts->none = true;
1244                         continue;
1245                 }
1246                 if (!strcmp(token, "all")) {
1247                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1248                         if (one_ss)
1249                                 return -EINVAL;
1250                         all_ss = true;
1251                         continue;
1252                 }
1253                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1254                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1255                         continue;
1256                 }
1257                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1258                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1259                         continue;
1260                 }
1261                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1262                         opts->cpuset_clone_children = true;
1263                         continue;
1264                 }
1265                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1266                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1267                         continue;
1268                 }
1269                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1270                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1271                         if (opts->release_agent)
1272                                 return -EINVAL;
1273                         opts->release_agent =
1274                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1275                         if (!opts->release_agent)
1276                                 return -ENOMEM;
1277                         continue;
1278                 }
1279                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1280                         const char *name = token + 5;
1281                         /* Can't specify an empty name */
1282                         if (!strlen(name))
1283                                 return -EINVAL;
1284                         /* Must match [\w.-]+ */
1285                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1286                                 char c = name[i];
1287                                 if (isalnum(c))
1288                                         continue;
1289                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1290                                         continue;
1291                                 return -EINVAL;
1292                         }
1293                         /* Specifying two names is forbidden */
1294                         if (opts->name)
1295                                 return -EINVAL;
1296                         opts->name = kstrndup(name,
1297                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1298                                               GFP_KERNEL);
1299                         if (!opts->name)
1300                                 return -ENOMEM;
1301
1302                         continue;
1303                 }
1304
1305                 for_each_subsys(ss, i) {
1306                         if (strcmp(token, ss->name))
1307                                 continue;
1308                         if (ss->disabled)
1309                                 continue;
1310
1311                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1312                         if (all_ss)
1313                                 return -EINVAL;
1314                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1315                         one_ss = true;
1316
1317                         break;
1318                 }
1319                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1320                         return -ENOENT;
1321         }
1322
1323         /* Consistency checks */
1324
1325         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1326                 pr_warning("cgroup: sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1327
1328                 if ((opts->flags & (CGRP_ROOT_NOPREFIX | CGRP_ROOT_XATTR)) ||
1329                     opts->cpuset_clone_children || opts->release_agent ||
1330                     opts->name) {
1331                         pr_err("cgroup: sane_behavior: noprefix, xattr, clone_children, release_agent and name are not allowed\n");
1332                         return -EINVAL;
1333                 }
1334         } else {
1335                 /*
1336                  * If the 'all' option was specified select all the
1337                  * subsystems, otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem
1338                  * name options were not specified, let's default to 'all'
1339                  */
1340                 if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1341                         for_each_subsys(ss, i)
1342                                 if (!ss->disabled)
1343                                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1344
1345                 /*
1346                  * We either have to specify by name or by subsystems. (So
1347                  * all empty hierarchies must have a name).
1348                  */
1349                 if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1350                         return -EINVAL;
1351         }
1352
1353         /*
1354          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1355          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1356          * the cpuset subsystem.
1357          */
1358         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1359                 return -EINVAL;
1360
1361
1362         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1363         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1364                 return -EINVAL;
1365
1366         return 0;
1367 }
1368
1369 static int cgroup_remount(struct kernfs_root *kf_root, int *flags, char *data)
1370 {
1371         int ret = 0;
1372         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1373         struct cgroup_sb_opts opts;
1374         unsigned long added_mask, removed_mask;
1375
1376         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1377                 pr_err("cgroup: sane_behavior: remount is not allowed\n");
1378                 return -EINVAL;
1379         }
1380
1381         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
1382         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1383
1384         /* See what subsystems are wanted */
1385         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1386         if (ret)
1387                 goto out_unlock;
1388
1389         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1390                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1391                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1392
1393         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1394         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1395
1396         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1397         if (((opts.flags ^ root->flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) ||
1398             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1399                 pr_err("cgroup: option or name mismatch, new: 0x%lx \"%s\", old: 0x%lx \"%s\"\n",
1400                        opts.flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, opts.name ?: "",
1401                        root->flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, root->name);
1402                 ret = -EINVAL;
1403                 goto out_unlock;
1404         }
1405
1406         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1407         if (!list_empty(&root->cgrp.children)) {
1408                 ret = -EBUSY;
1409                 goto out_unlock;
1410         }
1411
1412         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1413         if (ret)
1414                 goto out_unlock;
1415
1416         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask);
1417
1418         if (opts.release_agent) {
1419                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1420                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1421                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1422         }
1423  out_unlock:
1424         kfree(opts.release_agent);
1425         kfree(opts.name);
1426         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1427         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
1428         return ret;
1429 }
1430
1431 /*
1432  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually using
1433  * their cgroups capability, we don't maintain the lists running through
1434  * each css_set to its tasks until we see the list actually used - in other
1435  * words after the first mount.
1436  */
1437 static bool use_task_css_set_links __read_mostly;
1438
1439 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
1440 {
1441         struct task_struct *p, *g;
1442
1443         down_write(&css_set_rwsem);
1444
1445         if (use_task_css_set_links)
1446                 goto out_unlock;
1447
1448         use_task_css_set_links = true;
1449
1450         /*
1451          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
1452          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
1453          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
1454          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
1455          * tasklist if we walk through it with RCU.
1456          */
1457         read_lock(&tasklist_lock);
1458         do_each_thread(g, p) {
1459                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&p->cg_list) ||
1460                              task_css_set(p) != &init_css_set);
1461
1462                 /*
1463                  * We should check if the process is exiting, otherwise
1464                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
1465                  * entry won't be deleted though the process has exited.
1466                  * Do it while holding siglock so that we don't end up
1467                  * racing against cgroup_exit().
1468                  */
1469                 spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1470                 if (!(p->flags & PF_EXITING)) {
1471                         struct css_set *cset = task_css_set(p);
1472
1473                         list_add(&p->cg_list, &cset->tasks);
1474                         get_css_set(cset);
1475                 }
1476                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1477         } while_each_thread(g, p);
1478         read_unlock(&tasklist_lock);
1479 out_unlock:
1480         up_write(&css_set_rwsem);
1481 }
1482
1483 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1484 {
1485         struct cgroup_subsys *ss;
1486         int ssid;
1487
1488         atomic_set(&cgrp->refcnt, 1);
1489         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1490         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1491         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1492         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1493         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1494         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1495         cgrp->dummy_css.cgroup = cgrp;
1496
1497         for_each_subsys(ss, ssid)
1498                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
1499
1500         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
1501 }
1502
1503 static void init_cgroup_root(struct cgroup_root *root,
1504                              struct cgroup_sb_opts *opts)
1505 {
1506         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1507
1508         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1509         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
1510         cgrp->root = root;
1511         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1512         idr_init(&root->cgroup_idr);
1513
1514         root->flags = opts->flags;
1515         if (opts->release_agent)
1516                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1517         if (opts->name)
1518                 strcpy(root->name, opts->name);
1519         if (opts->cpuset_clone_children)
1520                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
1521 }
1522
1523 static int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, unsigned long ss_mask)
1524 {
1525         LIST_HEAD(tmp_links);
1526         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
1527         struct css_set *cset;
1528         int i, ret;
1529
1530         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
1531         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1532
1533         ret = idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp, 0, 1, GFP_KERNEL);
1534         if (ret < 0)
1535                 goto out;
1536         root_cgrp->id = ret;
1537
1538         /*
1539          * We're accessing css_set_count without locking css_set_rwsem here,
1540          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
1541          * cgroup_lock, and that's us. The worst that can happen is that we
1542          * have some link structures left over
1543          */
1544         ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1545         if (ret)
1546                 goto out;
1547
1548         ret = cgroup_init_root_id(root);
1549         if (ret)
1550                 goto out;
1551
1552         root->kf_root = kernfs_create_root(&cgroup_kf_syscall_ops,
1553                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED,
1554                                            root_cgrp);
1555         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
1556                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
1557                 goto exit_root_id;
1558         }
1559         root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
1560
1561         ret = cgroup_addrm_files(root_cgrp, cgroup_base_files, true);
1562         if (ret)
1563                 goto destroy_root;
1564
1565         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
1566         if (ret)
1567                 goto destroy_root;
1568
1569         /*
1570          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
1571          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
1572          * the failure exit path.
1573          */
1574         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1575         cgroup_root_count++;
1576
1577         /*
1578          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
1579          * objects.
1580          */
1581         down_write(&css_set_rwsem);
1582         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1583                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1584         up_write(&css_set_rwsem);
1585
1586         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1587         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
1588
1589         kernfs_activate(root_cgrp->kn);
1590         ret = 0;
1591         goto out;
1592
1593 destroy_root:
1594         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1595         root->kf_root = NULL;
1596 exit_root_id:
1597         cgroup_exit_root_id(root);
1598 out:
1599         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1600         return ret;
1601 }
1602
1603 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1604                          int flags, const char *unused_dev_name,
1605                          void *data)
1606 {
1607         struct cgroup_root *root;
1608         struct cgroup_sb_opts opts;
1609         struct dentry *dentry;
1610         int ret;
1611         bool new_sb;
1612
1613         /*
1614          * The first time anyone tries to mount a cgroup, enable the list
1615          * linking each css_set to its tasks and fix up all existing tasks.
1616          */
1617         if (!use_task_css_set_links)
1618                 cgroup_enable_task_cg_lists();
1619
1620         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
1621         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1622
1623         /* First find the desired set of subsystems */
1624         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1625         if (ret)
1626                 goto out_unlock;
1627 retry:
1628         /* look for a matching existing root */
1629         if (!opts.subsys_mask && !opts.none && !opts.name) {
1630                 cgrp_dfl_root_visible = true;
1631                 root = &cgrp_dfl_root;
1632                 cgroup_get(&root->cgrp);
1633                 ret = 0;
1634                 goto out_unlock;
1635         }
1636
1637         for_each_root(root) {
1638                 bool name_match = false;
1639
1640                 if (root == &cgrp_dfl_root)
1641                         continue;
1642
1643                 /*
1644                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
1645                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
1646                  * Remember whether name matched.
1647                  */
1648                 if (opts.name) {
1649                         if (strcmp(opts.name, root->name))
1650                                 continue;
1651                         name_match = true;
1652                 }
1653
1654                 /*
1655                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1656                  * subsystems) then they must match.
1657                  */
1658                 if ((opts.subsys_mask || opts.none) &&
1659                     (opts.subsys_mask != root->subsys_mask)) {
1660                         if (!name_match)
1661                                 continue;
1662                         ret = -EBUSY;
1663                         goto out_unlock;
1664                 }
1665
1666                 if ((root->flags ^ opts.flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) {
1667                         if ((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1668                                 pr_err("cgroup: sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1669                                 ret = -EINVAL;
1670                                 goto out_unlock;
1671                         } else {
1672                                 pr_warning("cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1673                         }
1674                 }
1675
1676                 /*
1677                  * A root's lifetime is governed by its root cgroup.  Zero
1678                  * ref indicate that the root is being destroyed.  Wait for
1679                  * destruction to complete so that the subsystems are free.
1680                  * We can use wait_queue for the wait but this path is
1681                  * super cold.  Let's just sleep for a bit and retry.
1682                  */
1683                 if (!atomic_inc_not_zero(&root->cgrp.refcnt)) {
1684                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1685                         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
1686                         msleep(10);
1687                         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
1688                         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1689                         goto retry;
1690                 }
1691
1692                 ret = 0;
1693                 goto out_unlock;
1694         }
1695
1696         /*
1697          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
1698          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
1699          * can't create new one without subsys specification.
1700          */
1701         if (!opts.subsys_mask && !opts.none) {
1702                 ret = -EINVAL;
1703                 goto out_unlock;
1704         }
1705
1706         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1707         if (!root) {
1708                 ret = -ENOMEM;
1709                 goto out_unlock;
1710         }
1711
1712         init_cgroup_root(root, &opts);
1713
1714         ret = cgroup_setup_root(root, opts.subsys_mask);
1715         if (ret)
1716                 cgroup_free_root(root);
1717
1718 out_unlock:
1719         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1720         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
1721
1722         kfree(opts.release_agent);
1723         kfree(opts.name);
1724
1725         if (ret)
1726                 return ERR_PTR(ret);
1727
1728         dentry = kernfs_mount(fs_type, flags, root->kf_root, &new_sb);
1729         if (IS_ERR(dentry) || !new_sb)
1730                 cgroup_put(&root->cgrp);
1731         return dentry;
1732 }
1733
1734 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
1735 {
1736         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
1737         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1738
1739         cgroup_put(&root->cgrp);
1740         kernfs_kill_sb(sb);
1741 }
1742
1743 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1744         .name = "cgroup",
1745         .mount = cgroup_mount,
1746         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1747 };
1748
1749 static struct kobject *cgroup_kobj;
1750
1751 /**
1752  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
1753  * @task: target task
1754  * @buf: the buffer to write the path into
1755  * @buflen: the length of the buffer
1756  *
1757  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
1758  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
1759  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
1760  * cgroup controller callbacks.
1761  *
1762  * Return value is the same as kernfs_path().
1763  */
1764 char *task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
1765 {
1766         struct cgroup_root *root;
1767         struct cgroup *cgrp;
1768         int hierarchy_id = 1;
1769         char *path = NULL;
1770
1771         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1772         down_read(&css_set_rwsem);
1773
1774         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
1775
1776         if (root) {
1777                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1778                 path = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1779         } else {
1780                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
1781                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) < buflen)
1782                         path = buf;
1783         }
1784
1785         up_read(&css_set_rwsem);
1786         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1787         return path;
1788 }
1789 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
1790
1791 /* used to track tasks and other necessary states during migration */
1792 struct cgroup_taskset {
1793         /* the src and dst cset list running through cset->mg_node */
1794         struct list_head        src_csets;
1795         struct list_head        dst_csets;
1796
1797         /*
1798          * Fields for cgroup_taskset_*() iteration.
1799          *
1800          * Before migration is committed, the target migration tasks are on
1801          * ->mg_tasks of the csets on ->src_csets.  After, on ->mg_tasks of
1802          * the csets on ->dst_csets.  ->csets point to either ->src_csets
1803          * or ->dst_csets depending on whether migration is committed.
1804          *
1805          * ->cur_csets and ->cur_task point to the current task position
1806          * during iteration.
1807          */
1808         struct list_head        *csets;
1809         struct css_set          *cur_cset;
1810         struct task_struct      *cur_task;
1811 };
1812
1813 /**
1814  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1815  * @tset: taskset of interest
1816  *
1817  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1818  */
1819 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1820 {
1821         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
1822         tset->cur_task = NULL;
1823
1824         return cgroup_taskset_next(tset);
1825 }
1826
1827 /**
1828  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1829  * @tset: taskset of interest
1830  *
1831  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1832  * with cgroup_taskset_first().
1833  */
1834 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1835 {
1836         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
1837         struct task_struct *task = tset->cur_task;
1838
1839         while (&cset->mg_node != tset->csets) {
1840                 if (!task)
1841                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
1842                                                 struct task_struct, cg_list);
1843                 else
1844                         task = list_next_entry(task, cg_list);
1845
1846                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
1847                         tset->cur_cset = cset;
1848                         tset->cur_task = task;
1849                         return task;
1850                 }
1851
1852                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
1853                 task = NULL;
1854         }
1855
1856         return NULL;
1857 }
1858
1859 /**
1860  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1861  * @old_cgrp; the cgroup @tsk is being migrated from
1862  * @tsk: the task being migrated
1863  * @new_cset: the new css_set @tsk is being attached to
1864  *
1865  * Must be called with cgroup_mutex, threadgroup and css_set_rwsem locked.
1866  */
1867 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
1868                                 struct task_struct *tsk,
1869                                 struct css_set *new_cset)
1870 {
1871         struct css_set *old_cset;
1872
1873         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1874         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
1875
1876         /*
1877          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1878          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1879          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1880          */
1881         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1882         old_cset = task_css_set(tsk);
1883
1884         get_css_set(new_cset);
1885         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
1886
1887         /*
1888          * Use move_tail so that cgroup_taskset_first() still returns the
1889          * leader after migration.  This works because cgroup_migrate()
1890          * ensures that the dst_cset of the leader is the first on the
1891          * tset's dst_csets list.
1892          */
1893         list_move_tail(&tsk->cg_list, &new_cset->mg_tasks);
1894
1895         /*
1896          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
1897          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
1898          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
1899          */
1900         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &old_cgrp->flags);
1901         put_css_set_locked(old_cset, false);
1902 }
1903
1904 /**
1905  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
1906  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
1907  *
1908  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
1909  * those functions for details.
1910  */
1911 static void cgroup_migrate_finish(struct list_head *preloaded_csets)
1912 {
1913         struct css_set *cset, *tmp_cset;
1914
1915         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1916
1917         down_write(&css_set_rwsem);
1918         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
1919                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
1920                 cset->mg_dst_cset = NULL;
1921                 list_del_init(&cset->mg_preload_node);
1922                 put_css_set_locked(cset, false);
1923         }
1924         up_write(&css_set_rwsem);
1925 }
1926
1927 /**
1928  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
1929  * @src_cset: the source css_set to add
1930  * @dst_cgrp: the destination cgroup
1931  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
1932  *
1933  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
1934  * @src_cset and add it to @preloaded_csets, which should later be cleaned
1935  * up by cgroup_migrate_finish().
1936  *
1937  * This function may be called without holding threadgroup_lock even if the
1938  * target is a process.  Threads may be created and destroyed but as long
1939  * as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put into play and
1940  * the preloaded css_sets are guaranteed to cover all migrations.
1941  */
1942 static void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
1943                                    struct cgroup *dst_cgrp,
1944                                    struct list_head *preloaded_csets)
1945 {
1946         struct cgroup *src_cgrp;
1947
1948         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1949         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
1950
1951         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
1952
1953         if (!list_empty(&src_cset->mg_preload_node))
1954                 return;
1955
1956         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
1957         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
1958         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
1959
1960         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
1961         get_css_set(src_cset);
1962         list_add(&src_cset->mg_preload_node, preloaded_csets);
1963 }
1964
1965 /**
1966  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
1967  * @dst_cgrp: the destination cgroup (may be %NULL)
1968  * @preloaded_csets: list of preloaded source css_sets
1969  *
1970  * Tasks are about to be moved to @dst_cgrp and all the source css_sets
1971  * have been preloaded to @preloaded_csets.  This function looks up and
1972  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
1973  * to @preloaded_csets.  If @dst_cgrp is %NULL, the destination of each
1974  * source css_set is assumed to be its cgroup on the default hierarchy.
1975  *
1976  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
1977  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
1978  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
1979  * @preloaded_csets.
1980  */
1981 static int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup *dst_cgrp,
1982                                       struct list_head *preloaded_csets)
1983 {
1984         LIST_HEAD(csets);
1985         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
1986
1987         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1988
1989         /*
1990          * Except for the root, child_subsys_mask must be zero for a cgroup
1991          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
1992          */
1993         if (dst_cgrp && cgroup_on_dfl(dst_cgrp) && dst_cgrp->parent &&
1994             dst_cgrp->child_subsys_mask)
1995                 return -EBUSY;
1996
1997         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
1998         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
1999                 struct css_set *dst_cset;
2000
2001                 dst_cset = find_css_set(src_cset,
2002                                         dst_cgrp ?: src_cset->dfl_cgrp);
2003                 if (!dst_cset)
2004                         goto err;
2005
2006                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2007
2008                 /*
2009                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2010                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2011                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2012                  */
2013                 if (src_cset == dst_cset) {
2014                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2015                         list_del_init(&src_cset->mg_preload_node);
2016                         put_css_set(src_cset, false);
2017                         put_css_set(dst_cset, false);
2018                         continue;
2019                 }
2020
2021                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2022
2023                 if (list_empty(&dst_cset->mg_preload_node))
2024                         list_add(&dst_cset->mg_preload_node, &csets);
2025                 else
2026                         put_css_set(dst_cset, false);
2027         }
2028
2029         list_splice_tail(&csets, preloaded_csets);
2030         return 0;
2031 err:
2032         cgroup_migrate_finish(&csets);
2033         return -ENOMEM;
2034 }
2035
2036 /**
2037  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2038  * @cgrp: the destination cgroup
2039  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2040  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2041  *
2042  * Migrate a process or task denoted by @leader to @cgrp.  If migrating a
2043  * process, the caller must be holding threadgroup_lock of @leader.  The
2044  * caller is also responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2045  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2046  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2047  *
2048  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2049  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2050  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2051  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2052  * actually starting migrating.
2053  */
2054 static int cgroup_migrate(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader,
2055                           bool threadgroup)
2056 {
2057         struct cgroup_taskset tset = {
2058                 .src_csets      = LIST_HEAD_INIT(tset.src_csets),
2059                 .dst_csets      = LIST_HEAD_INIT(tset.dst_csets),
2060                 .csets          = &tset.src_csets,
2061         };
2062         struct cgroup_subsys_state *css, *failed_css = NULL;
2063         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2064         struct task_struct *task, *tmp_task;
2065         int i, ret;
2066
2067         /*
2068          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2069          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2070          * take an rcu_read_lock.
2071          */
2072         down_write(&css_set_rwsem);
2073         rcu_read_lock();
2074         task = leader;
2075         do {
2076                 /* @task either already exited or can't exit until the end */
2077                 if (task->flags & PF_EXITING)
2078                         goto next;
2079
2080                 /* leave @task alone if post_fork() hasn't linked it yet */
2081                 if (list_empty(&task->cg_list))
2082                         goto next;
2083
2084                 cset = task_css_set(task);
2085                 if (!cset->mg_src_cgrp)
2086                         goto next;
2087
2088                 /*
2089                  * cgroup_taskset_first() must always return the leader.
2090                  * Take care to avoid disturbing the ordering.
2091                  */
2092                 list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2093                 if (list_empty(&cset->mg_node))
2094                         list_add_tail(&cset->mg_node, &tset.src_csets);
2095                 if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2096                         list_move_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2097                                        &tset.dst_csets);
2098         next:
2099                 if (!threadgroup)
2100                         break;
2101         } while_each_thread(leader, task);
2102         rcu_read_unlock();
2103         up_write(&css_set_rwsem);
2104
2105         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2106         if (list_empty(&tset.src_csets))
2107                 return 0;
2108
2109         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2110         for_each_e_css(css, i, cgrp) {
2111                 if (css->ss->can_attach) {
2112                         ret = css->ss->can_attach(css, &tset);
2113                         if (ret) {
2114                                 failed_css = css;
2115                                 goto out_cancel_attach;
2116                         }
2117                 }
2118         }
2119
2120         /*
2121          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2122          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2123          * is the commit point.
2124          */
2125         down_write(&css_set_rwsem);
2126         list_for_each_entry(cset, &tset.src_csets, mg_node) {
2127                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list)
2128                         cgroup_task_migrate(cset->mg_src_cgrp, task,
2129                                             cset->mg_dst_cset);
2130         }
2131         up_write(&css_set_rwsem);
2132
2133         /*
2134          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2135          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2136          * controllers that migration is complete.
2137          */
2138         tset.csets = &tset.dst_csets;
2139
2140         for_each_e_css(css, i, cgrp)
2141                 if (css->ss->attach)
2142                         css->ss->attach(css, &tset);
2143
2144         ret = 0;
2145         goto out_release_tset;
2146
2147 out_cancel_attach:
2148         for_each_e_css(css, i, cgrp) {
2149                 if (css == failed_css)
2150                         break;
2151                 if (css->ss->cancel_attach)
2152                         css->ss->cancel_attach(css, &tset);
2153         }
2154 out_release_tset:
2155         down_write(&css_set_rwsem);
2156         list_splice_init(&tset.dst_csets, &tset.src_csets);
2157         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset.src_csets, mg_node) {
2158                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2159                 list_del_init(&cset->mg_node);
2160         }
2161         up_write(&css_set_rwsem);
2162         return ret;
2163 }
2164
2165 /**
2166  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2167  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2168  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2169  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2170  *
2171  * Call holding cgroup_mutex and threadgroup_lock of @leader.
2172  */
2173 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp,
2174                               struct task_struct *leader, bool threadgroup)
2175 {
2176         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2177         struct task_struct *task;
2178         int ret;
2179
2180         /* look up all src csets */
2181         down_read(&css_set_rwsem);
2182         rcu_read_lock();
2183         task = leader;
2184         do {
2185                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp,
2186                                        &preloaded_csets);
2187                 if (!threadgroup)
2188                         break;
2189         } while_each_thread(leader, task);
2190         rcu_read_unlock();
2191         up_read(&css_set_rwsem);
2192
2193         /* prepare dst csets and commit */
2194         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(dst_cgrp, &preloaded_csets);
2195         if (!ret)
2196                 ret = cgroup_migrate(dst_cgrp, leader, threadgroup);
2197
2198         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2199         return ret;
2200 }
2201
2202 /*
2203  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2204  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2205  * cgroup_mutex and threadgroup.
2206  */
2207 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2208 {
2209         struct task_struct *tsk;
2210         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2211         int ret;
2212
2213         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2214                 return -ENODEV;
2215
2216 retry_find_task:
2217         rcu_read_lock();
2218         if (pid) {
2219                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2220                 if (!tsk) {
2221                         rcu_read_unlock();
2222                         ret = -ESRCH;
2223                         goto out_unlock_cgroup;
2224                 }
2225                 /*
2226                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2227                  * only need to check permissions on one of them.
2228                  */
2229                 tcred = __task_cred(tsk);
2230                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2231                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2232                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2233                         rcu_read_unlock();
2234                         ret = -EACCES;
2235                         goto out_unlock_cgroup;
2236                 }
2237         } else
2238                 tsk = current;
2239
2240         if (threadgroup)
2241                 tsk = tsk->group_leader;
2242
2243         /*
2244          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2245          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2246          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2247          */
2248         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2249                 ret = -EINVAL;
2250                 rcu_read_unlock();
2251                 goto out_unlock_cgroup;
2252         }
2253
2254         get_task_struct(tsk);
2255         rcu_read_unlock();
2256
2257         threadgroup_lock(tsk);
2258         if (threadgroup) {
2259                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2260                         /*
2261                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2262                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2263                          * there is no choice but to throw this task away and
2264                          * try again; this is
2265                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2266                          */
2267                         threadgroup_unlock(tsk);
2268                         put_task_struct(tsk);
2269                         goto retry_find_task;
2270                 }
2271         }
2272
2273         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2274
2275         threadgroup_unlock(tsk);
2276
2277         put_task_struct(tsk);
2278 out_unlock_cgroup:
2279         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2280         return ret;
2281 }
2282
2283 /**
2284  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2285  * @from: attach to all cgroups of a given task
2286  * @tsk: the task to be attached
2287  */
2288 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2289 {
2290         struct cgroup_root *root;
2291         int retval = 0;
2292
2293         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2294         for_each_root(root) {
2295                 struct cgroup *from_cgrp;
2296
2297                 if (root == &cgrp_dfl_root)
2298                         continue;
2299
2300                 down_read(&css_set_rwsem);
2301                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2302                 up_read(&css_set_rwsem);
2303
2304                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2305                 if (retval)
2306                         break;
2307         }
2308         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2309
2310         return retval;
2311 }
2312 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2313
2314 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup_subsys_state *css,
2315                               struct cftype *cft, u64 pid)
2316 {
2317         return attach_task_by_pid(css->cgroup, pid, false);
2318 }
2319
2320 static int cgroup_procs_write(struct cgroup_subsys_state *css,
2321                               struct cftype *cft, u64 tgid)
2322 {
2323         return attach_task_by_pid(css->cgroup, tgid, true);
2324 }
2325
2326 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup_subsys_state *css,
2327                                       struct cftype *cft, char *buffer)
2328 {
2329         struct cgroup_root *root = css->cgroup->root;
2330
2331         BUILD_BUG_ON(sizeof(root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2332         if (!cgroup_lock_live_group(css->cgroup))
2333                 return -ENODEV;
2334         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2335         strlcpy(root->release_agent_path, buffer,
2336                 sizeof(root->release_agent_path));
2337         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2338         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2339         return 0;
2340 }
2341
2342 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
2343 {
2344         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2345
2346         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2347                 return -ENODEV;
2348         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2349         seq_putc(seq, '\n');
2350         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2351         return 0;
2352 }
2353
2354 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
2355 {
2356         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2357
2358         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(cgrp));
2359         return 0;
2360 }
2361
2362 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, unsigned int ss_mask)
2363 {
2364         struct cgroup_subsys *ss;
2365         bool printed = false;
2366         int ssid;
2367
2368         for_each_subsys(ss, ssid) {
2369                 if (ss_mask & (1 << ssid)) {
2370                         if (printed)
2371                                 seq_putc(seq, ' ');
2372                         seq_printf(seq, "%s", ss->name);
2373                         printed = true;
2374                 }
2375         }
2376         if (printed)
2377                 seq_putc(seq, '\n');
2378 }
2379
2380 /* show controllers which are currently attached to the default hierarchy */
2381 static int cgroup_root_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2382 {
2383         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2384
2385         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->root->subsys_mask);
2386         return 0;
2387 }
2388
2389 /* show controllers which are enabled from the parent */
2390 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2391 {
2392         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2393
2394         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->parent->child_subsys_mask);
2395         return 0;
2396 }
2397
2398 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2399 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2400 {
2401         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2402
2403         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->child_subsys_mask);
2404         return 0;
2405 }
2406
2407 /**
2408  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2409  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2410  *
2411  * @cgrp's child_subsys_mask has changed and its subtree's (self excluded)
2412  * css associations need to be updated accordingly.  This function looks up
2413  * all css_sets which are attached to the subtree, creates the matching
2414  * updated css_sets and migrates the tasks to the new ones.
2415  */
2416 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2417 {
2418         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2419         struct cgroup_subsys_state *css;
2420         struct css_set *src_cset;
2421         int ret;
2422
2423         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
2424         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2425
2426         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
2427         down_read(&css_set_rwsem);
2428         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(cgrp, NULL)) {
2429                 struct cgrp_cset_link *link;
2430
2431                 /* self is not affected by child_subsys_mask change */
2432                 if (css->cgroup == cgrp)
2433                         continue;
2434
2435                 list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link)
2436                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, cgrp,
2437                                                &preloaded_csets);
2438         }
2439         up_read(&css_set_rwsem);
2440
2441         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
2442         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(NULL, &preloaded_csets);
2443         if (ret)
2444                 goto out_finish;
2445
2446         list_for_each_entry(src_cset, &preloaded_csets, mg_preload_node) {
2447                 struct task_struct *last_task = NULL, *task;
2448
2449                 /* src_csets precede dst_csets, break on the first dst_cset */
2450                 if (!src_cset->mg_src_cgrp)
2451                         break;
2452
2453                 /*
2454                  * All tasks in src_cset need to be migrated to the
2455                  * matching dst_cset.  Empty it process by process.  We
2456                  * walk tasks but migrate processes.  The leader might even
2457                  * belong to a different cset but such src_cset would also
2458                  * be among the target src_csets because the default
2459                  * hierarchy enforces per-process membership.
2460                  */
2461                 while (true) {
2462                         down_read(&css_set_rwsem);
2463                         task = list_first_entry_or_null(&src_cset->tasks,
2464                                                 struct task_struct, cg_list);
2465                         if (task) {
2466                                 task = task->group_leader;
2467                                 WARN_ON_ONCE(!task_css_set(task)->mg_src_cgrp);
2468                                 get_task_struct(task);
2469                         }
2470                         up_read(&css_set_rwsem);
2471
2472                         if (!task)
2473                                 break;
2474
2475                         /* guard against possible infinite loop */
2476                         if (WARN(last_task == task,
2477                                  "cgroup: update_dfl_csses failed to make progress, aborting in inconsistent state\n"))
2478                                 goto out_finish;
2479                         last_task = task;
2480
2481                         threadgroup_lock(task);
2482                         /* raced against de_thread() from another thread? */
2483                         if (!thread_group_leader(task)) {
2484                                 threadgroup_unlock(task);
2485                                 put_task_struct(task);
2486                                 continue;
2487                         }
2488
2489                         ret = cgroup_migrate(src_cset->dfl_cgrp, task, true);
2490
2491                         threadgroup_unlock(task);
2492                         put_task_struct(task);
2493
2494                         if (WARN(ret, "cgroup: failed to update controllers for the default hierarchy (%d), further operations may crash or hang\n", ret))
2495                                 goto out_finish;
2496                 }
2497         }
2498
2499 out_finish:
2500         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2501         return ret;
2502 }
2503
2504 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
2505 static int cgroup_subtree_control_write(struct cgroup_subsys_state *dummy_css,
2506                                         struct cftype *cft, char *buffer)
2507 {
2508         unsigned long enable_req = 0, disable_req = 0, enable, disable;
2509         struct cgroup *cgrp = dummy_css->cgroup, *child;
2510         struct cgroup_subsys *ss;
2511         char *tok, *p;
2512         int ssid, ret;
2513
2514         /*
2515          * Parse input - white space separated list of subsystem names
2516          * prefixed with either + or -.
2517          */
2518         p = buffer;
2519         while ((tok = strsep(&p, " \t\n"))) {
2520                 for_each_subsys(ss, ssid) {
2521                         if (ss->disabled || strcmp(tok + 1, ss->name))
2522                                 continue;
2523
2524                         if (*tok == '+') {
2525                                 enable_req |= 1 << ssid;
2526                                 disable_req &= ~(1 << ssid);
2527                         } else if (*tok == '-') {
2528                                 disable_req |= 1 << ssid;
2529                                 enable_req &= ~(1 << ssid);
2530                         } else {
2531                                 return -EINVAL;
2532                         }
2533                         break;
2534                 }
2535                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
2536                         return -EINVAL;
2537         }
2538
2539         /*
2540          * We're gonna grab cgroup_tree_mutex which nests outside kernfs
2541          * active_ref.  cgroup_lock_live_group() already provides enough
2542          * protection.  Ensure @cgrp stays accessible and break the
2543          * active_ref protection.
2544          */
2545         cgroup_get(cgrp);
2546         kernfs_break_active_protection(cgrp->control_kn);
2547 retry:
2548         enable = enable_req;
2549         disable = disable_req;
2550
2551         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
2552
2553         for_each_subsys(ss, ssid) {
2554                 if (enable & (1 << ssid)) {
2555                         if (cgrp->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
2556                                 enable &= ~(1 << ssid);
2557                                 continue;
2558                         }
2559
2560                         /*
2561                          * Because css offlining is asynchronous, userland
2562                          * might try to re-enable the same controller while
2563                          * the previous instance is still around.  In such
2564                          * cases, wait till it's gone using offline_waitq.
2565                          */
2566                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2567                                 wait_queue_t wait;
2568
2569                                 if (!cgroup_css(child, ss))
2570                                         continue;
2571
2572                                 prepare_to_wait(&child->offline_waitq, &wait,
2573                                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2574                                 mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
2575                                 schedule();
2576                                 finish_wait(&child->offline_waitq, &wait);
2577                                 goto retry;
2578                         }
2579
2580                         /* unavailable or not enabled on the parent? */
2581                         if (!(cgrp_dfl_root.subsys_mask & (1 << ssid)) ||
2582                             (cgrp->parent &&
2583                              !(cgrp->parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)))) {
2584                                 ret = -ENOENT;
2585                                 goto out_unlock_tree;
2586                         }
2587                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
2588                         if (!(cgrp->child_subsys_mask & (1 << ssid))) {
2589                                 disable &= ~(1 << ssid);
2590                                 continue;
2591                         }
2592
2593                         /* a child has it enabled? */
2594                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2595                                 if (child->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
2596                                         ret = -EBUSY;
2597                                         goto out_unlock_tree;
2598                                 }
2599                         }
2600                 }
2601         }
2602
2603         if (!enable && !disable) {
2604                 ret = 0;
2605                 goto out_unlock_tree;
2606         }
2607
2608         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp)) {
2609                 ret = -ENODEV;
2610                 goto out_unlock_tree;
2611         }
2612
2613         /*
2614          * Except for the root, child_subsys_mask must be zero for a cgroup
2615          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2616          */
2617         if (enable && cgrp->parent && !list_empty(&cgrp->cset_links)) {
2618                 ret = -EBUSY;
2619                 goto out_unlock;
2620         }
2621
2622         /*
2623          * Create csses for enables and update child_subsys_mask.  This
2624          * changes cgroup_e_css() results which in turn makes the
2625          * subsequent cgroup_update_dfl_csses() associate all tasks in the
2626          * subtree to the updated csses.
2627          */
2628         for_each_subsys(ss, ssid) {
2629                 if (!(enable & (1 << ssid)))
2630                         continue;
2631
2632                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2633                         ret = create_css(child, ss);
2634                         if (ret)
2635                                 goto err_undo_css;
2636                 }
2637         }
2638
2639         cgrp->child_subsys_mask |= enable;
2640         cgrp->child_subsys_mask &= ~disable;
2641
2642         ret = cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
2643         if (ret)
2644                 goto err_undo_css;
2645
2646         /* all tasks are now migrated away from the old csses, kill them */
2647         for_each_subsys(ss, ssid) {
2648                 if (!(disable & (1 << ssid)))
2649                         continue;
2650
2651                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)
2652                         kill_css(cgroup_css(child, ss));
2653         }
2654
2655         kernfs_activate(cgrp->kn);
2656         ret = 0;
2657 out_unlock:
2658         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2659 out_unlock_tree:
2660         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
2661         kernfs_unbreak_active_protection(cgrp->control_kn);
2662         cgroup_put(cgrp);
2663         return ret;
2664
2665 err_undo_css:
2666         cgrp->child_subsys_mask &= ~enable;
2667         cgrp->child_subsys_mask |= disable;
2668
2669         for_each_subsys(ss, ssid) {
2670                 if (!(enable & (1 << ssid)))
2671                         continue;
2672
2673                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2674                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
2675                         if (css)
2676                                 kill_css(css);
2677                 }
2678         }
2679         goto out_unlock;
2680 }
2681
2682 static int cgroup_populated_show(struct seq_file *seq, void *v)
2683 {
2684         seq_printf(seq, "%d\n", (bool)seq_css(seq)->cgroup->populated_cnt);
2685         return 0;
2686 }
2687
2688 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
2689                                  size_t nbytes, loff_t off)
2690 {
2691         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
2692         struct cftype *cft = of->kn->priv;
2693         struct cgroup_subsys_state *css;
2694         int ret;
2695
2696         /*
2697          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
2698          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
2699          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
2700          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
2701          */
2702         rcu_read_lock();
2703         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
2704         rcu_read_unlock();
2705
2706         if (cft->write_string) {
2707                 ret = cft->write_string(css, cft, strstrip(buf));
2708         } else if (cft->write_u64) {
2709                 unsigned long long v;
2710                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
2711                 if (!ret)
2712                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
2713         } else if (cft->write_s64) {
2714                 long long v;
2715                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
2716                 if (!ret)
2717                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
2718         } else if (cft->trigger) {
2719                 ret = cft->trigger(css, (unsigned int)cft->private);
2720         } else {
2721                 ret = -EINVAL;
2722         }
2723
2724         return ret ?: nbytes;
2725 }
2726
2727 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
2728 {
2729         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
2730 }
2731
2732 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
2733 {
2734         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
2735 }
2736
2737 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2738 {
2739         seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
2740 }
2741
2742 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2743 {
2744         struct cftype *cft = seq_cft(m);
2745         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
2746
2747         if (cft->seq_show)
2748                 return cft->seq_show(m, arg);
2749
2750         if (cft->read_u64)
2751                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
2752         else if (cft->read_s64)
2753                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
2754         else
2755                 return -EINVAL;
2756         return 0;
2757 }
2758
2759 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
2760         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
2761         .write                  = cgroup_file_write,
2762         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
2763 };
2764
2765 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
2766         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
2767         .write                  = cgroup_file_write,
2768         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
2769         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
2770         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
2771         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
2772 };
2773
2774 /*
2775  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2776  */
2777 static int cgroup_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
2778                          const char *new_name_str)
2779 {
2780         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
2781         int ret;
2782
2783         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
2784                 return -ENOTDIR;
2785         if (kn->parent != new_parent)
2786                 return -EIO;
2787
2788         /*
2789          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
2790          * limited.  Disallow if sane_behavior.
2791          */
2792         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
2793                 return -EPERM;
2794
2795         /*
2796          * We're gonna grab cgroup_tree_mutex which nests outside kernfs
2797          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
2798          * protection.  Break them before grabbing cgroup_tree_mutex.
2799          */
2800         kernfs_break_active_protection(new_parent);
2801         kernfs_break_active_protection(kn);
2802
2803         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
2804         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2805
2806         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
2807
2808         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2809         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
2810
2811         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
2812         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
2813         return ret;
2814 }
2815
2816 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
2817 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
2818 {
2819         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
2820                                .ia_uid = current_fsuid(),
2821                                .ia_gid = current_fsgid(), };
2822
2823         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2824             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
2825                 return 0;
2826
2827         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
2828 }
2829
2830 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
2831 {
2832         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
2833         struct kernfs_node *kn;
2834         struct lock_class_key *key = NULL;
2835         int ret;
2836
2837 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2838         key = &cft->lockdep_key;
2839 #endif
2840         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
2841                                   cgroup_file_mode(cft), 0, cft->kf_ops, cft,
2842                                   NULL, false, key);
2843         if (IS_ERR(kn))
2844                 return PTR_ERR(kn);
2845
2846         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
2847         if (ret) {
2848                 kernfs_remove(kn);
2849                 return ret;
2850         }
2851
2852         if (cft->seq_show == cgroup_subtree_control_show)
2853                 cgrp->control_kn = kn;
2854         else if (cft->seq_show == cgroup_populated_show)
2855                 cgrp->populated_kn = kn;
2856         return 0;
2857 }
2858
2859 /**
2860  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
2861  * @cgrp: the target cgroup
2862  * @cfts: array of cftypes to be added
2863  * @is_add: whether to add or remove
2864  *
2865  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
2866  * For removals, this function never fails.  If addition fails, this
2867  * function doesn't remove files already added.  The caller is responsible
2868  * for cleaning up.
2869  */
2870 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
2871                               bool is_add)
2872 {
2873         struct cftype *cft;
2874         int ret;
2875
2876         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
2877
2878         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2879                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2880                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
2881                         continue;
2882                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2883                         continue;
2884                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2885                         continue;
2886                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2887                         continue;
2888
2889                 if (is_add) {
2890                         ret = cgroup_add_file(cgrp, cft);
2891                         if (ret) {
2892                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2893                                         cft->name, ret);
2894                                 return ret;
2895                         }
2896                 } else {
2897                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2898                 }
2899         }
2900         return 0;
2901 }
2902
2903 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
2904 {
2905         LIST_HEAD(pending);
2906         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
2907         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
2908         struct cgroup_subsys_state *css;
2909         int ret = 0;
2910
2911         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
2912
2913         /* add/rm files for all cgroups created before */
2914         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
2915                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
2916
2917                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
2918                         continue;
2919
2920                 ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, is_add);
2921                 if (ret)
2922                         break;
2923         }
2924
2925         if (is_add && !ret)
2926                 kernfs_activate(root->kn);
2927         return ret;
2928 }
2929
2930 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
2931 {
2932         struct cftype *cft;
2933
2934         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2935                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
2936                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
2937                         kfree(cft->kf_ops);
2938                 cft->kf_ops = NULL;
2939                 cft->ss = NULL;
2940         }
2941 }
2942
2943 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2944 {
2945         struct cftype *cft;
2946
2947         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2948                 struct kernfs_ops *kf_ops;
2949
2950                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
2951
2952                 if (cft->seq_start)
2953                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
2954                 else
2955                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
2956
2957                 /*
2958                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
2959                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
2960                  */
2961                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
2962                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
2963                         if (!kf_ops) {
2964                                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
2965                                 return -ENOMEM;
2966                         }
2967                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
2968                 }
2969
2970                 cft->kf_ops = kf_ops;
2971                 cft->ss = ss;
2972         }
2973
2974         return 0;
2975 }
2976
2977 static int cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
2978 {
2979         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
2980
2981         if (!cfts || !cfts[0].ss)
2982                 return -ENOENT;
2983
2984         list_del(&cfts->node);
2985         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
2986         cgroup_exit_cftypes(cfts);
2987         return 0;
2988 }
2989
2990 /**
2991  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2992  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2993  *
2994  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
2995  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
2996  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
2997  *
2998  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2999  * registered.
3000  */
3001 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
3002 {
3003         int ret;
3004
3005         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
3006         ret = cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3007         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
3008         return ret;
3009 }
3010
3011 /**
3012  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
3013  * @ss: target cgroup subsystem
3014  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3015  *
3016  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
3017  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
3018  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
3019  * attached or not.
3020  *
3021  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
3022  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
3023  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
3024  */
3025 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3026 {
3027         int ret;
3028
3029         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
3030                 return 0;
3031
3032         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
3033         if (ret)
3034                 return ret;
3035
3036         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
3037
3038         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
3039         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
3040         if (ret)
3041                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3042
3043         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
3044         return ret;
3045 }
3046
3047 /**
3048  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
3049  * @cgrp: the cgroup in question
3050  *
3051  * Return the number of tasks in the cgroup.
3052  */
3053 static int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
3054 {
3055         int count = 0;
3056         struct cgrp_cset_link *link;
3057
3058         down_read(&css_set_rwsem);
3059         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
3060                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
3061         up_read(&css_set_rwsem);
3062         return count;
3063 }
3064
3065 /**
3066  * css_next_child - find the next child of a given css
3067  * @pos_css: the current position (%NULL to initiate traversal)
3068  * @parent_css: css whose children to walk
3069  *
3070  * This function returns the next child of @parent_css and should be called
3071  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
3072  * that @parent_css and @pos_css are accessible.  The next sibling is
3073  * guaranteed to be returned regardless of their states.
3074  */
3075 struct cgroup_subsys_state *
3076 css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos_css,
3077                struct cgroup_subsys_state *parent_css)
3078 {
3079         struct cgroup *pos = pos_css ? pos_css->cgroup : NULL;
3080         struct cgroup *cgrp = parent_css->cgroup;
3081         struct cgroup *next;
3082
3083         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
3084
3085         /*
3086          * @pos could already have been removed.  Once a cgroup is removed,
3087          * its ->sibling.next is no longer updated when its next sibling
3088          * changes.  As CGRP_DEAD assertion is serialized and happens
3089          * before the cgroup is taken off the ->sibling list, if we see it
3090          * unasserted, it's guaranteed that the next sibling hasn't
3091          * finished its grace period even if it's already removed, and thus
3092          * safe to dereference from this RCU critical section.  If
3093          * ->sibling.next is inaccessible, cgroup_is_dead() is guaranteed
3094          * to be visible as %true here.
3095          *
3096          * If @pos is dead, its next pointer can't be dereferenced;
3097          * however, as each cgroup is given a monotonically increasing
3098          * unique serial number and always appended to the sibling list,
3099          * the next one can be found by walking the parent's children until
3100          * we see a cgroup with higher serial number than @pos's.  While
3101          * this path can be slower, it's taken only when either the current
3102          * cgroup is removed or iteration and removal race.
3103          */
3104         if (!pos) {
3105                 next = list_entry_rcu(cgrp->children.next, struct cgroup, sibling);
3106         } else if (likely(!cgroup_is_dead(pos))) {
3107                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3108         } else {
3109                 list_for_each_entry_rcu(next, &cgrp->children, sibling)
3110                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3111                                 break;
3112         }
3113
3114         /*
3115          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
3116          * the next sibling; however, it might have @ss disabled.  If so,
3117          * fast-forward to the next enabled one.
3118          */
3119         while (&next->sibling != &cgrp->children) {
3120                 struct cgroup_subsys_state *next_css = cgroup_css(next, parent_css->ss);
3121
3122                 if (next_css)
3123                         return next_css;
3124                 next = list_entry_rcu(next->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3125         }
3126         return NULL;
3127 }
3128
3129 /**
3130  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3131  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3132  * @root: css whose descendants to walk
3133  *
3134  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
3135  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
3136  * included in the iteration and the first node to be visited.
3137  *
3138  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3139  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3140  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3141  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
3142  */
3143 struct cgroup_subsys_state *
3144 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
3145                         struct cgroup_subsys_state *root)
3146 {
3147         struct cgroup_subsys_state *next;
3148
3149         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
3150
3151         /* if first iteration, visit @root */
3152         if (!pos)
3153                 return root;
3154
3155         /* visit the first child if exists */
3156         next = css_next_child(NULL, pos);
3157         if (next)
3158                 return next;
3159
3160         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3161         while (pos != root) {
3162                 next = css_next_child(pos, css_parent(pos));
3163                 if (next)
3164                         return next;
3165                 pos = css_parent(pos);
3166         }
3167
3168         return NULL;
3169 }
3170
3171 /**
3172  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
3173  * @pos: css of interest
3174  *
3175  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
3176  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3177  * subtree of @pos.
3178  *
3179  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3180  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3181  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
3182  * long as @pos is accessible.
3183  */
3184 struct cgroup_subsys_state *
3185 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3186 {
3187         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
3188
3189         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
3190
3191         do {
3192                 last = pos;
3193                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3194                 pos = NULL;
3195                 css_for_each_child(tmp, last)
3196                         pos = tmp;
3197         } while (pos);
3198
3199         return last;
3200 }
3201
3202 static struct cgroup_subsys_state *
3203 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3204 {
3205         struct cgroup_subsys_state *last;
3206
3207         do {
3208                 last = pos;
3209                 pos = css_next_child(NULL, pos);
3210         } while (pos);
3211
3212         return last;
3213 }
3214
3215 /**
3216  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3217  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3218  * @root: css whose descendants to walk
3219  *
3220  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
3221  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
3222  * included in the iteration and the last node to be visited.
3223  *
3224  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3225  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3226  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3227  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
3228  * @cgroup.
3229  */
3230 struct cgroup_subsys_state *
3231 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
3232                          struct cgroup_subsys_state *root)
3233 {
3234         struct cgroup_subsys_state *next;
3235
3236         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
3237
3238         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
3239         if (!pos)
3240                 return css_leftmost_descendant(root);
3241
3242         /* if we visited @root, we're done */
3243         if (pos == root)
3244                 return NULL;
3245
3246         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3247         next = css_next_child(pos, css_parent(pos));
3248         if (next)
3249                 return css_leftmost_descendant(next);
3250
3251         /* no sibling left, visit parent */
3252         return css_parent(pos);
3253 }
3254
3255 /**
3256  * css_advance_task_iter - advance a task itererator to the next css_set
3257  * @it: the iterator to advance
3258  *
3259  * Advance @it to the next css_set to walk.
3260  */
3261 static void css_advance_task_iter(struct css_task_iter *it)
3262 {
3263         struct list_head *l = it->cset_pos;
3264         struct cgrp_cset_link *link;
3265         struct css_set *cset;
3266
3267         /* Advance to the next non-empty css_set */
3268         do {
3269                 l = l->next;
3270                 if (l == it->cset_head) {
3271                         it->cset_pos = NULL;
3272                         return;
3273                 }
3274
3275                 if (it->ss) {
3276                         cset = container_of(l, struct css_set,
3277                                             e_cset_node[it->ss->id]);
3278                 } else {
3279                         link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3280                         cset = link->cset;
3281                 }
3282         } while (list_empty(&cset->tasks) && list_empty(&cset->mg_tasks));
3283
3284         it->cset_pos = l;
3285
3286         if (!list_empty(&cset->tasks))
3287                 it->task_pos = cset->tasks.next;
3288         else
3289                 it->task_pos = cset->mg_tasks.next;
3290
3291         it->tasks_head = &cset->tasks;
3292         it->mg_tasks_head = &cset->mg_tasks;
3293 }
3294
3295 /**
3296  * css_task_iter_start - initiate task iteration
3297  * @css: the css to walk tasks of
3298  * @it: the task iterator to use
3299  *
3300  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
3301  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
3302  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
3303  * called.
3304  *
3305  * Note that this function acquires a lock which is released when the
3306  * iteration finishes.  The caller can't sleep while iteration is in
3307  * progress.
3308  */
3309 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css,
3310                          struct css_task_iter *it)
3311         __acquires(css_set_rwsem)
3312 {
3313         /* no one should try to iterate before mounting cgroups */
3314         WARN_ON_ONCE(!use_task_css_set_links);
3315
3316         down_read(&css_set_rwsem);
3317
3318         it->ss = css->ss;
3319
3320         if (it->ss)
3321                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
3322         else
3323                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
3324
3325         it->cset_head = it->cset_pos;
3326
3327         css_advance_task_iter(it);
3328 }
3329
3330 /**
3331  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
3332  * @it: the task iterator being iterated
3333  *
3334  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
3335  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
3336  * reaches the end.
3337  */
3338 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
3339 {
3340         struct task_struct *res;
3341         struct list_head *l = it->task_pos;
3342
3343         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3344         if (!it->cset_pos)
3345                 return NULL;
3346         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3347
3348         /*
3349          * Advance iterator to find next entry.  cset->tasks is consumed
3350          * first and then ->mg_tasks.  After ->mg_tasks, we move onto the
3351          * next cset.
3352          */
3353         l = l->next;
3354
3355         if (l == it->tasks_head)
3356                 l = it->mg_tasks_head->next;
3357
3358         if (l == it->mg_tasks_head)
3359                 css_advance_task_iter(it);
3360         else
3361                 it->task_pos = l;
3362
3363         return res;
3364 }
3365
3366 /**
3367  * css_task_iter_end - finish task iteration
3368  * @it: the task iterator to finish
3369  *
3370  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
3371  */
3372 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
3373         __releases(css_set_rwsem)
3374 {
3375         up_read(&css_set_rwsem);
3376 }
3377
3378 /**
3379  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3380  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3381  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3382  *
3383  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
3384  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
3385  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
3386  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
3387  * can slip out of migration through forking.
3388  */
3389 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3390 {
3391         LIST_HEAD(preloaded_csets);
3392         struct cgrp_cset_link *link;
3393         struct css_task_iter it;
3394         struct task_struct *task;
3395         int ret;
3396
3397         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3398
3399         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
3400         down_read(&css_set_rwsem);
3401         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
3402                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &preloaded_csets);
3403         up_read(&css_set_rwsem);
3404
3405         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(to, &preloaded_csets);
3406         if (ret)
3407                 goto out_err;
3408
3409         /*
3410          * Migrate tasks one-by-one until @form is empty.  This fails iff
3411          * ->can_attach() fails.
3412          */
3413         do {
3414                 css_task_iter_start(&from->dummy_css, &it);
3415                 task = css_task_iter_next(&it);
3416                 if (task)
3417                         get_task_struct(task);
3418                 css_task_iter_end(&it);
3419
3420                 if (task) {
3421                         ret = cgroup_migrate(to, task, false);
3422                         put_task_struct(task);
3423                 }
3424         } while (task && !ret);
3425 out_err:
3426         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
3427         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3428         return ret;
3429 }
3430
3431 /*
3432  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3433  *
3434  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3435  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3436  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3437  * unless we produce it entirely atomically.
3438  *
3439  */
3440
3441 /* which pidlist file are we talking about? */
3442 enum cgroup_filetype {
3443         CGROUP_FILE_PROCS,
3444         CGROUP_FILE_TASKS,
3445 };
3446
3447 /*
3448  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3449  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3450  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3451  * to the cgroup.
3452  */
3453 struct cgroup_pidlist {
3454         /*
3455          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3456          * this particular list stays in the list.
3457         */
3458         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3459         /* array of xids */
3460         pid_t *list;
3461         /* how many elements the above list has */
3462         int length;
3463         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3464         struct list_head links;
3465         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3466         struct cgroup *owner;
3467         /* for delayed destruction */
3468         struct delayed_work destroy_dwork;
3469 };
3470
3471 /*
3472  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3473  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3474  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3475  */
3476 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3477 static void *pidlist_allocate(int count)
3478 {
3479         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3480                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3481         else
3482                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3483 }
3484
3485 static void pidlist_free(void *p)
3486 {
3487         if (is_vmalloc_addr(p))
3488                 vfree(p);
3489         else
3490                 kfree(p);
3491 }
3492
3493 /*
3494  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
3495  * should be left afterwards.
3496  */
3497 static void cgroup_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
3498 {
3499         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
3500
3501         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3502         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
3503                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
3504         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3505
3506         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
3507         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
3508 }
3509
3510 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
3511 {
3512         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
3513         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
3514                                                 destroy_dwork);
3515         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
3516
3517         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3518
3519         /*
3520          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
3521          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
3522          */
3523         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
3524                 list_del(&l->links);
3525                 pidlist_free(l->list);
3526                 put_pid_ns(l->key.ns);
3527                 tofree = l;
3528         }
3529
3530         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3531         kfree(tofree);
3532 }
3533
3534 /*
3535  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3536  * Returns the number of unique elements.
3537  */
3538 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3539 {
3540         int src, dest = 1;
3541
3542         /*
3543          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3544          * edge cases first; no work needs to be done for either
3545          */
3546         if (length == 0 || length == 1)
3547                 return length;
3548         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3549         for (src = 1; src < length; src++) {
3550                 /* find next unique element */
3551                 while (list[src] == list[src-1]) {
3552                         src++;
3553                         if (src == length)
3554                                 goto after;
3555                 }
3556                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3557                 list[dest] = list[src];
3558                 dest++;
3559         }
3560 after:
3561         return dest;
3562 }
3563
3564 /*
3565  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
3566  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
3567  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
3568  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
3569  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
3570  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
3571  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
3572  *
3573  * All this extra complexity was caused by the original implementation
3574  * committing to an entirely unnecessary property.  In the long term, we
3575  * want to do away with it.  Explicitly scramble sort order if
3576  * sane_behavior so that no such expectation exists in the new interface.
3577  *
3578  * Scrambling is done by swapping every two consecutive bits, which is
3579  * non-identity one-to-one mapping which disturbs sort order sufficiently.
3580  */
3581 static pid_t pid_fry(pid_t pid)
3582 {
3583         unsigned a = pid & 0x55555555;
3584         unsigned b = pid & 0xAAAAAAAA;
3585
3586         return (a << 1) | (b >> 1);
3587 }
3588
3589 static pid_t cgroup_pid_fry(struct cgroup *cgrp, pid_t pid)
3590 {
3591         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
3592                 return pid_fry(pid);
3593         else
3594                 return pid;
3595 }
3596
3597 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3598 {
3599         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3600 }
3601
3602 static int fried_cmppid(const void *a, const void *b)
3603 {
3604         return pid_fry(*(pid_t *)a) - pid_fry(*(pid_t *)b);
3605 }
3606
3607 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3608                                                   enum cgroup_filetype type)
3609 {
3610         struct cgroup_pidlist *l;
3611         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3612         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3613
3614         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3615
3616         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
3617                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
3618                         return l;
3619         return NULL;
3620 }
3621
3622 /*
3623  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3624  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3625  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3626  * memory.
3627  */
3628 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
3629                                                 enum cgroup_filetype type)
3630 {
3631         struct cgroup_pidlist *l;
3632
3633         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3634
3635         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3636         if (l)
3637                 return l;
3638
3639         /* entry not found; create a new one */
3640         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3641         if (!l)
3642                 return l;
3643
3644         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
3645         l->key.type = type;
3646         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3647         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
3648         l->owner = cgrp;
3649         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3650         return l;
3651 }
3652
3653 /*
3654  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3655  */
3656 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3657                               struct cgroup_pidlist **lp)
3658 {
3659         pid_t *array;
3660         int length;
3661         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3662         struct css_task_iter it;
3663         struct task_struct *tsk;
3664         struct cgroup_pidlist *l;
3665
3666         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3667
3668         /*
3669          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3670          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3671          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3672          * show up until sometime later on.
3673          */
3674         length = cgroup_task_count(cgrp);
3675         array = pidlist_allocate(length);
3676         if (!array)
3677                 return -ENOMEM;
3678         /* now, populate the array */
3679         css_task_iter_start(&cgrp->dummy_css, &it);
3680         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
3681                 if (unlikely(n == length))
3682                         break;
3683                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3684                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3685                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3686                 else
3687                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3688                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3689                         array[n++] = pid;
3690         }
3691         css_task_iter_end(&it);
3692         length = n;
3693         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3694         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
3695                 sort(array, length, sizeof(pid_t), fried_cmppid, NULL);
3696         else
3697                 sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3698         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3699                 length = pidlist_uniq(array, length);
3700
3701         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
3702         if (!l) {
3703                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3704                 pidlist_free(array);
3705                 return -ENOMEM;
3706         }
3707
3708         /* store array, freeing old if necessary */
3709         pidlist_free(l->list);
3710         l->list = array;
3711         l->length = length;
3712         *lp = l;
3713         return 0;
3714 }
3715
3716 /**
3717  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3718  * @stats: cgroupstats to fill information into
3719  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3720  * been requested.
3721  *
3722  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3723  * space.
3724  */
3725 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3726 {
3727         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
3728         struct cgroup *cgrp;
3729         struct css_task_iter it;
3730         struct task_struct *tsk;
3731
3732         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
3733         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
3734             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
3735                 return -EINVAL;
3736
3737         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3738
3739         /*
3740          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
3741          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_from_dir(),
3742          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
3743          */
3744         rcu_read_lock();
3745         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
3746         if (!cgrp || cgroup_is_dead(cgrp)) {
3747                 rcu_read_unlock();
3748                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3749                 return -ENOENT;
3750         }
3751         rcu_read_unlock();
3752
3753         css_task_iter_start(&cgrp->dummy_css, &it);
3754         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
3755                 switch (tsk->state) {
3756                 case TASK_RUNNING:
3757                         stats->nr_running++;
3758                         break;
3759                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3760                         stats->nr_sleeping++;
3761                         break;
3762                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3763                         stats->nr_uninterruptible++;
3764                         break;
3765                 case TASK_STOPPED:
3766                         stats->nr_stopped++;
3767                         break;
3768                 default:
3769                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3770                                 stats->nr_io_wait++;
3771                         break;
3772                 }
3773         }
3774         css_task_iter_end(&it);
3775
3776         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3777         return 0;
3778 }
3779
3780
3781 /*
3782  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3783  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3784  * in the cgroup->l->list array.
3785  */
3786
3787 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3788 {
3789         /*
3790          * Initially we receive a position value that corresponds to
3791          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3792          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3793          * next pid to display, if any
3794          */
3795         struct kernfs_open_file *of = s->private;
3796         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
3797         struct cgroup_pidlist *l;
3798         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
3799         int index = 0, pid = *pos;
3800         int *iter, ret;
3801
3802         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3803
3804         /*
3805          * !NULL @of->priv indicates that this isn't the first start()
3806          * after open.  If the matching pidlist is around, we can use that.
3807          * Look for it.  Note that @of->priv can't be used directly.  It
3808          * could already have been destroyed.
3809          */
3810         if (of->priv)
3811                 of->priv = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3812
3813         /*
3814          * Either this is the first start() after open or the matching
3815          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
3816          */
3817         if (!of->priv) {
3818                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type,
3819                                          (struct cgroup_pidlist **)&of->priv);
3820                 if (ret)
3821                         return ERR_PTR(ret);
3822         }
3823         l = of->priv;
3824
3825         if (pid) {
3826                 int end = l->length;
3827
3828                 while (index < end) {
3829                         int mid = (index + end) / 2;
3830                         if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) == pid) {
3831                                 index = mid;
3832                                 break;
3833                         } else if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) <= pid)
3834                                 index = mid + 1;
3835                         else
3836                                 end = mid;
3837                 }
3838         }
3839         /* If we're off the end of the array, we're done */
3840         if (index >= l->length)
3841                 return NULL;
3842         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3843         iter = l->list + index;
3844         *pos = cgroup_pid_fry(cgrp, *iter);
3845         return iter;
3846 }
3847
3848 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3849 {
3850         struct kernfs_open_file *of = s->private;
3851         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
3852
3853         if (l)
3854                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
3855                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
3856         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
3857 }
3858
3859 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3860 {
3861         struct kernfs_open_file *of = s->private;
3862         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
3863         pid_t *p = v;
3864         pid_t *end = l->list + l->length;
3865         /*
3866          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3867          * end, we're done
3868          */
3869         p++;
3870         if (p >= end) {
3871                 return NULL;
3872         } else {
3873                 *pos = cgroup_pid_fry(seq_css(s)->cgroup, *p);
3874                 return p;
3875         }
3876 }
3877
3878 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3879 {
3880         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3881 }
3882
3883 /*
3884  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3885  * independent of whether it's tasks or procs
3886  */
3887 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3888         .start = cgroup_pidlist_start,
3889         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3890         .next = cgroup_pidlist_next,
3891         .show = cgroup_pidlist_show,
3892 };
3893
3894 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
3895                                          struct cftype *cft)
3896 {
3897         return notify_on_release(css->cgroup);
3898 }
3899
3900 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
3901                                           struct cftype *cft, u64 val)
3902 {
3903         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &css->cgroup->flags);
3904         if (val)
3905                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
3906         else
3907                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
3908         return 0;
3909 }
3910
3911 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
3912                                       struct cftype *cft)
3913 {
3914         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
3915 }
3916
3917 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
3918                                        struct cftype *cft, u64 val)
3919 {
3920         if (val)
3921                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
3922         else
3923                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
3924         return 0;
3925 }
3926
3927 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
3928         {
3929                 .name = "cgroup.procs",
3930                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
3931                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
3932                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
3933                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
3934                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
3935                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
3936                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3937         },
3938         {
3939                 .name = "cgroup.clone_children",
3940                 .flags = CFTYPE_INSANE,
3941                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
3942                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
3943         },
3944         {
3945                 .name = "cgroup.sane_behavior",
3946                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
3947                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
3948         },
3949         {
3950                 .name = "cgroup.controllers",
3951                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_DFL | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
3952                 .seq_show = cgroup_root_controllers_show,
3953         },
3954         {
3955                 .name = "cgroup.controllers",
3956                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_DFL | CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
3957                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
3958         },
3959         {
3960                 .name = "cgroup.subtree_control",
3961                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_DFL,
3962                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
3963                 .write_string = cgroup_subtree_control_write,
3964         },
3965         {
3966                 .name = "cgroup.populated",
3967                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_DFL | CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
3968                 .seq_show = cgroup_populated_show,
3969         },
3970
3971         /*
3972          * Historical crazy stuff.  These don't have "cgroup."  prefix and
3973          * don't exist if sane_behavior.  If you're depending on these, be
3974          * prepared to be burned.
3975          */
3976         {
3977                 .name = "tasks",
3978                 .flags = CFTYPE_INSANE,         /* use "procs" instead */
3979                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
3980                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
3981                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
3982                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
3983                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
3984                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3985                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3986         },
3987         {
3988                 .name = "notify_on_release",
3989                 .flags = CFTYPE_INSANE,
3990                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
3991                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
3992         },
3993         {
3994                 .name = "release_agent",
3995                 .flags = CFTYPE_INSANE | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
3996                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
3997                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
3998                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
3999         },
4000         { }     /* terminate */
4001 };
4002
4003 /**
4004  * cgroup_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
4005  * @cgrp: target cgroup
4006  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4007  *
4008  * On failure, no file is added.
4009  */
4010 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
4011 {
4012         struct cgroup_subsys *ss;
4013         int i, ret = 0;
4014
4015         /* process cftsets of each subsystem */
4016         for_each_subsys(ss, i) {
4017                 struct cftype *cfts;
4018
4019                 if (!test_bit(i, &subsys_mask))
4020                         continue;
4021
4022                 list_for_each_entry(cfts, &ss->cfts, node) {
4023                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, true);
4024                         if (ret < 0)
4025                                 goto err;
4026                 }
4027         }
4028         return 0;
4029 err:
4030         cgroup_clear_dir(cgrp, subsys_mask);
4031         return ret;
4032 }
4033
4034 /*
4035  * css destruction is four-stage process.
4036  *
4037  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
4038  *    Implemented in kill_css().
4039  *
4040  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
4041  *    and thus css_tryget() is guaranteed to fail, the css can be offlined
4042  *    by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is put.
4043  *    Implemented in css_killed_work_fn().
4044  *
4045  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
4046  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
4047  *    RCU callback.
4048  *
4049  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
4050  *    css_free_work_fn().
4051  *
4052  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
4053  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
4054  * steps to the already complex sequence.
4055  */
4056 static void css_free_work_fn(struct work_struct *work)
4057 {
4058         struct cgroup_subsys_state *css =
4059                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4060         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4061
4062         if (css->parent)
4063                 css_put(css->parent);
4064
4065         css->ss->css_free(css);
4066         cgroup_put(cgrp);
4067 }
4068
4069 static void css_free_rcu_fn(struct rcu_head *rcu_head)
4070 {
4071         struct cgroup_subsys_state *css =
4072                 container_of(rcu_head, struct cgroup_subsys_state, rcu_head);
4073
4074         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_free_work_fn);
4075         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4076 }
4077
4078 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4079 {
4080         struct cgroup_subsys_state *css =
4081                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4082
4083         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[css->ss->id], NULL);
4084         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4085 }
4086
4087 static void init_css(struct cgroup_subsys_state *css, struct cgroup_subsys *ss,
4088                      struct cgroup *cgrp)
4089 {
4090         css->cgroup = cgrp;
4091         css->ss = ss;
4092         css->flags = 0;
4093
4094         if (cgrp->parent)
4095                 css->parent = cgroup_css(cgrp->parent, ss);
4096         else
4097                 css->flags |= CSS_ROOT;
4098
4099         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
4100 }
4101
4102 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4103 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4104 {
4105         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4106         int ret = 0;
4107
4108         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4109         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4110
4111         if (ss->css_online)
4112                 ret = ss->css_online(css);
4113         if (!ret) {
4114                 css->flags |= CSS_ONLINE;
4115                 css->cgroup->nr_css++;
4116                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
4117         }
4118         return ret;
4119 }
4120
4121 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4122 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4123 {
4124         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4125
4126         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4127         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4128
4129         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4130                 return;
4131
4132         if (ss->css_offline)
4133                 ss->css_offline(css);
4134
4135         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
4136         css->cgroup->nr_css--;
4137         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
4138
4139         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
4140 }
4141
4142 /**
4143  * create_css - create a cgroup_subsys_state
4144  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
4145  * @ss: the subsys of new css
4146  *
4147  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
4148  * css is online and installed in @cgrp with all interface files created.
4149  * Returns 0 on success, -errno on failure.
4150  */
4151 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss)
4152 {
4153         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4154         struct cgroup_subsys_state *css;
4155         int err;
4156
4157         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4158
4159         css = ss->css_alloc(cgroup_css(parent, ss));
4160         if (IS_ERR(css))
4161                 return PTR_ERR(css);
4162
4163         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release);
4164         if (err)
4165                 goto err_free_css;
4166
4167         init_css(css, ss, cgrp);
4168
4169         err = cgroup_populate_dir(cgrp, 1 << ss->id);
4170         if (err)
4171                 goto err_free_percpu_ref;
4172
4173         err = online_css(css);
4174         if (err)
4175                 goto err_clear_dir;
4176
4177         cgroup_get(cgrp);
4178         css_get(css->parent);
4179
4180         if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4181             parent->parent) {
4182                 pr_warning("cgroup: %s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4183                            current->comm, current->pid, ss->name);
4184                 if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4185                         pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4186                 ss->warned_broken_hierarchy = true;
4187         }
4188
4189         return 0;
4190
4191 err_clear_dir:
4192         cgroup_clear_dir(css->cgroup, 1 << css->ss->id);
4193 err_free_percpu_ref:
4194         percpu_ref_cancel_init(&css->refcnt);
4195 err_free_css:
4196         ss->css_free(css);
4197         return err;
4198 }
4199
4200 /**
4201  * cgroup_create - create a cgroup
4202  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4203  * @name: name of the new cgroup
4204  * @mode: mode to set on new cgroup
4205  */
4206 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, const char *name,
4207                           umode_t mode)
4208 {
4209         struct cgroup *cgrp;
4210         struct cgroup_root *root = parent->root;
4211         int ssid, err;
4212         struct cgroup_subsys *ss;
4213         struct kernfs_node *kn;
4214
4215         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4216         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4217         if (!cgrp)
4218                 return -ENOMEM;
4219
4220         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4221
4222         /*
4223          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4224          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4225          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4226          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4227          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4228          */
4229         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4230                 err = -ENODEV;
4231                 goto err_unlock_tree;
4232         }
4233
4234         /*
4235          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
4236          * a half-baked cgroup.
4237          */
4238         cgrp->id = idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 1, 0, GFP_KERNEL);
4239         if (cgrp->id < 0) {
4240                 err = -ENOMEM;
4241                 goto err_unlock;
4242         }
4243
4244         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4245
4246         cgrp->parent = parent;
4247         cgrp->dummy_css.parent = &parent->dummy_css;
4248         cgrp->root = parent->root;
4249
4250         if (notify_on_release(parent))
4251                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4252
4253         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4254                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4255
4256         /* create the directory */
4257         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
4258         if (IS_ERR(kn)) {
4259                 err = PTR_ERR(kn);
4260                 goto err_free_id;
4261         }
4262         cgrp->kn = kn;
4263
4264         /*
4265          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
4266          * that @cgrp->kn is always accessible.
4267          */
4268         kernfs_get(kn);
4269
4270         cgrp->serial_nr = cgroup_serial_nr_next++;
4271
4272         /* allocation complete, commit to creation */
4273         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4274         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
4275         cgroup_get(parent);
4276
4277         /*
4278          * @cgrp is now fully operational.  If something fails after this
4279          * point, it'll be released via the normal destruction path.
4280          */
4281         idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
4282
4283         err = cgroup_kn_set_ugid(kn);
4284         if (err)
4285                 goto err_destroy;
4286
4287         err = cgroup_addrm_files(cgrp, cgroup_base_files, true);
4288         if (err)
4289                 goto err_destroy;
4290
4291         /* let's create and online css's */
4292         for_each_subsys(ss, ssid) {
4293                 if (parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
4294                         err = create_css(cgrp, ss);
4295                         if (err)
4296                                 goto err_destroy;
4297                 }
4298         }
4299
4300         /*
4301          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
4302          * child_subsys_mask from the parent.  Each is configured manually.
4303          */
4304         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
4305                 cgrp->child_subsys_mask = parent->child_subsys_mask;
4306
4307         kernfs_activate(kn);
4308
4309         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4310         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4311
4312         return 0;
4313
4314 err_free_id:
4315         idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
4316 err_unlock:
4317         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4318 err_unlock_tree:
4319         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4320         kfree(cgrp);
4321         return err;
4322
4323 err_destroy:
4324         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4325         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4326         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4327         return err;
4328 }
4329
4330 static int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name,
4331                         umode_t mode)
4332 {
4333         struct cgroup *parent = parent_kn->priv;
4334         int ret;
4335
4336         /*
4337          * cgroup_create() grabs cgroup_tree_mutex which nests outside
4338          * kernfs active_ref and cgroup_create() already synchronizes
4339          * properly against removal through cgroup_lock_live_group().
4340          * Break it before calling cgroup_create().
4341          */
4342         cgroup_get(parent);
4343         kernfs_break_active_protection(parent_kn);
4344
4345         ret = cgroup_create(parent, name, mode);
4346
4347         kernfs_unbreak_active_protection(parent_kn);
4348         cgroup_put(parent);
4349         return ret;
4350 }
4351
4352 /*
4353  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
4354  * css_tryget() is now guaranteed to fail.
4355  */
4356 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
4357 {
4358         struct cgroup_subsys_state *css =
4359                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4360         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4361
4362         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4363         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4364
4365         /*
4366          * css_tryget() is guaranteed to fail now.  Tell subsystems to
4367          * initate destruction.
4368          */
4369         offline_css(css);
4370
4371         /*
4372          * If @cgrp is marked dead, it's waiting for refs of all css's to
4373          * be disabled before proceeding to the second phase of cgroup
4374          * destruction.  If we are the last one, kick it off.
4375          */
4376         if (!cgrp->nr_css && cgroup_is_dead(cgrp))
4377                 cgroup_destroy_css_killed(cgrp);
4378
4379         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4380         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4381
4382         /*
4383          * Put the css refs from kill_css().  Each css holds an extra
4384          * reference to the cgroup's dentry and cgroup removal proceeds
4385          * regardless of css refs.  On the last put of each css, whenever
4386          * that may be, the extra dentry ref is put so that dentry
4387          * destruction happens only after all css's are released.
4388          */
4389         css_put(css);
4390 }
4391
4392 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
4393 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
4394 {
4395         struct cgroup_subsys_state *css =
4396                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4397
4398         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
4399         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4400 }
4401
4402 /**
4403  * kill_css - destroy a css
4404  * @css: css to destroy
4405  *
4406  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
4407  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
4408  * asynchronously once css_tryget() is guaranteed to fail and when the
4409  * reference count reaches zero, @css will be released.
4410  */
4411 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4412 {
4413         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4414
4415         /*
4416          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
4417          * See seq_css() for details.
4418          */
4419         cgroup_clear_dir(css->cgroup, 1 << css->ss->id);
4420
4421         /*
4422          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
4423          * until after ->css_offline().
4424          */
4425         css_get(css);
4426
4427         /*
4428          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
4429          * invoked, no new css reference will be given out via
4430          * css_tryget().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
4431          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
4432          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
4433          *
4434          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4435          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
4436          */
4437         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
4438 }
4439
4440 /**
4441  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4442  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4443  *
4444  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4445  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4446  * guarantee that css_tryget() won't succeed by the time ->css_offline() is
4447  * invoked.  To satisfy all the requirements, destruction is implemented in
4448  * the following two steps.
4449  *
4450  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4451  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4452  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4453  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4454  *
4455  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4456  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4457  *     cgroup is RCU-freed.
4458  *
4459  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4460  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4461  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4462  * doesn't cause any problem.
4463  */
4464 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4465         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4466 {
4467         struct cgroup *child;
4468         struct cgroup_subsys_state *css;
4469         bool empty;
4470         int ssid;
4471
4472         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4473         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4474
4475         /*
4476          * css_set_rwsem synchronizes access to ->cset_links and prevents
4477          * @cgrp from being removed while put_css_set() is in progress.
4478          */
4479         down_read(&css_set_rwsem);
4480         empty = list_empty(&cgrp->cset_links);
4481         up_read(&css_set_rwsem);
4482         if (!empty)
4483                 return -EBUSY;
4484
4485         /*
4486          * Make sure there's no live children.  We can't test ->children
4487          * emptiness as dead children linger on it while being destroyed;
4488          * otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail with -EBUSY.
4489          */
4490         empty = true;
4491         rcu_read_lock();
4492         list_for_each_entry_rcu(child, &cgrp->children, sibling) {
4493                 empty = cgroup_is_dead(child);
4494                 if (!empty)
4495                         break;
4496         }
4497         rcu_read_unlock();
4498         if (!empty)
4499                 return -EBUSY;
4500
4501         /*
4502          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4503          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().  Note that
4504          * CGRP_DEAD assertion is depended upon by css_next_child() to
4505          * resume iteration after dropping RCU read lock.  See
4506          * css_next_child() for details.
4507          */
4508         set_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
4509
4510         /*
4511          * Initiate massacre of all css's.  cgroup_destroy_css_killed()
4512          * will be invoked to perform the rest of destruction once the
4513          * percpu refs of all css's are confirmed to be killed.  This
4514          * involves removing the subsystem's files, drop cgroup_mutex.
4515          */
4516         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4517         for_each_css(css, ssid, cgrp)
4518                 kill_css(css);
4519         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4520
4521         /* CGRP_DEAD is set, remove from ->release_list for the last time */
4522         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4523         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4524                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4525         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4526
4527         /*
4528          * If @cgrp has css's attached, the second stage of cgroup
4529          * destruction is kicked off from css_killed_work_fn() after the
4530          * refs of all attached css's are killed.  If @cgrp doesn't have
4531          * any css, we kick it off here.
4532          */
4533         if (!cgrp->nr_css)
4534                 cgroup_destroy_css_killed(cgrp);
4535
4536         /* remove @cgrp directory along with the base files */
4537         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4538
4539         /*
4540          * There are two control paths which try to determine cgroup from
4541          * dentry without going through kernfs - cgroupstats_build() and
4542          * css_tryget_from_dir().  Those are supported by RCU protecting
4543          * clearing of cgrp->kn->priv backpointer, which should happen
4544          * after all files under it have been removed.
4545          */
4546         kernfs_remove(cgrp->kn);        /* @cgrp has an extra ref on its kn */
4547         RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv, NULL);
4548
4549         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4550
4551         return 0;
4552 };
4553
4554 /**
4555  * cgroup_destroy_css_killed - the second step of cgroup destruction
4556  * @work: cgroup->destroy_free_work
4557  *
4558  * This function is invoked from a work item for a cgroup which is being
4559  * destroyed after all css's are offlined and performs the rest of
4560  * destruction.  This is the second step of destruction described in the
4561  * comment above cgroup_destroy_locked().
4562  */
4563 static void cgroup_destroy_css_killed(struct cgroup *cgrp)
4564 {
4565         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4566
4567         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4568         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4569
4570         /* delete this cgroup from parent->children */
4571         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4572
4573         cgroup_put(cgrp);
4574
4575         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4576         check_for_release(parent);
4577 }
4578
4579 static int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
4580 {
4581         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
4582         int ret = 0;
4583
4584         /*
4585          * This is self-destruction but @kn can't be removed while this
4586          * callback is in progress.  Let's break active protection.  Once
4587          * the protection is broken, @cgrp can be destroyed at any point.
4588          * Pin it so that it stays accessible.
4589          */
4590         cgroup_get(cgrp);
4591         kernfs_break_active_protection(kn);
4592
4593         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4594         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4595
4596         /*
4597          * @cgrp might already have been destroyed while we're trying to
4598          * grab the mutexes.
4599          */
4600         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
4601                 ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
4602
4603         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4604         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4605
4606         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
4607         cgroup_put(cgrp);
4608         return ret;
4609 }
4610
4611 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
4612         .remount_fs             = cgroup_remount,
4613         .show_options           = cgroup_show_options,
4614         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
4615         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
4616         .rename                 = cgroup_rename,
4617 };
4618
4619 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4620 {
4621         struct cgroup_subsys_state *css;
4622
4623         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4624
4625         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4626         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4627
4628         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
4629
4630         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
4631         ss->root = &cgrp_dfl_root;
4632         css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));
4633         /* We don't handle early failures gracefully */
4634         BUG_ON(IS_ERR(css));
4635         init_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
4636
4637         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4638          * pointer to this state - since the subsystem is
4639          * newly registered, all tasks and hence the
4640          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
4641         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
4642
4643         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4644
4645         /* At system boot, before all subsystems have been
4646          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4647          * need to invoke fork callbacks here. */
4648         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4649
4650         BUG_ON(online_css(css));
4651
4652         cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
4653
4654         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4655         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4656 }
4657
4658 /**
4659  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4660  *
4661  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4662  * subsystems that request early init.
4663  */
4664 int __init cgroup_init_early(void)
4665 {
4666         static struct cgroup_sb_opts __initdata opts =
4667                 { .flags = CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR };
4668         struct cgroup_subsys *ss;
4669         int i;
4670
4671         init_cgroup_root(&cgrp_dfl_root, &opts);
4672         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4673
4674         for_each_subsys(ss, i) {
4675                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
4676                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p name:id=%d:%s\n",
4677                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
4678                      ss->id, ss->name);
4679                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
4680                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
4681
4682                 ss->id = i;
4683                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
4684
4685                 if (ss->early_init)
4686                         cgroup_init_subsys(ss);
4687         }
4688         return 0;
4689 }
4690
4691 /**
4692  * cgroup_init - cgroup initialization
4693  *
4694  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4695  * any subsystems that didn't request early init.
4696  */
4697 int __init cgroup_init(void)
4698 {
4699         struct cgroup_subsys *ss;
4700         unsigned long key;
4701         int ssid, err;
4702
4703         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_base_files));
4704
4705         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4706         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4707
4708         /* Add init_css_set to the hash table */
4709         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4710         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4711
4712         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
4713
4714         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4715         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4716
4717         for_each_subsys(ss, ssid) {
4718                 if (!ss->early_init)
4719                         cgroup_init_subsys(ss);
4720
4721                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
4722                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
4723
4724                 /*
4725                  * cftype registration needs kmalloc and can't be done
4726                  * during early_init.  Register base cftypes separately.
4727                  */
4728                 if (ss->base_cftypes)
4729                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->base_cftypes));
4730         }
4731
4732         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4733         if (!cgroup_kobj)
4734                 return -ENOMEM;
4735
4736         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4737         if (err < 0) {
4738                 kobject_put(cgroup_kobj);
4739                 return err;
4740         }
4741
4742         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4743         return 0;
4744 }
4745
4746 static int __init cgroup_wq_init(void)
4747 {
4748         /*
4749          * There isn't much point in executing destruction path in
4750          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
4751          * Use 1 for @max_active.
4752          *
4753          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
4754          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
4755          */
4756         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
4757         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
4758
4759         /*
4760          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
4761          * Cap @max_active to 1 too.
4762          */
4763         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
4764                                                     0, 1);
4765         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
4766
4767         return 0;
4768 }
4769 core_initcall(cgroup_wq_init);
4770
4771 /*
4772  * proc_cgroup_show()
4773  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4774  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4775  */
4776
4777 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4778 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4779 {
4780         struct pid *pid;
4781         struct task_struct *tsk;
4782         char *buf, *path;
4783         int retval;
4784         struct cgroup_root *root;
4785
4786         retval = -ENOMEM;
4787         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
4788         if (!buf)
4789                 goto out;
4790
4791         retval = -ESRCH;
4792         pid = m->private;
4793         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4794         if (!tsk)
4795                 goto out_free;
4796
4797         retval = 0;
4798
4799         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4800         down_read(&css_set_rwsem);
4801
4802         for_each_root(root) {
4803                 struct cgroup_subsys *ss;
4804                 struct cgroup *cgrp;
4805                 int ssid, count = 0;
4806
4807                 if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_root_visible)
4808                         continue;
4809
4810                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4811                 for_each_subsys(ss, ssid)
4812                         if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
4813                                 seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4814                 if (strlen(root->name))
4815                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4816                                    root->name);
4817                 seq_putc(m, ':');
4818                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4819                 path = cgroup_path(cgrp, buf, PATH_MAX);
4820                 if (!path) {
4821                         retval = -ENAMETOOLONG;
4822                         goto out_unlock;
4823                 }
4824                 seq_puts(m, path);
4825                 seq_putc(m, '\n');
4826         }
4827
4828 out_unlock:
4829         up_read(&css_set_rwsem);
4830         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4831         put_task_struct(tsk);
4832 out_free:
4833         kfree(buf);
4834 out:
4835         return retval;
4836 }
4837
4838 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4839 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4840 {
4841         struct cgroup_subsys *ss;
4842         int i;
4843
4844         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4845         /*
4846          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4847          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4848          * subsys/hierarchy state.
4849          */
4850         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4851
4852         for_each_subsys(ss, i)
4853                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4854                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4855                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps), !ss->disabled);
4856
4857         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4858         return 0;
4859 }
4860
4861 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4862 {
4863         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4864 }
4865
4866 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4867         .open = cgroupstats_open,
4868         .read = seq_read,
4869         .llseek = seq_lseek,
4870         .release = single_release,
4871 };
4872
4873 /**
4874  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
4875  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4876  *
4877  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
4878  * attaches it to the parent's css_set.  Empty cg_list indicates that
4879  * @child isn't holding reference to its css_set.
4880  */
4881 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4882 {
4883         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
4884         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4885 }
4886
4887 /**
4888  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4889  * @child: the task in question
4890  *
4891  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
4892  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
4893  * visible on the task list in case we race with the first call to
4894  * cgroup_task_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
4895  * list.
4896  */
4897 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4898 {
4899         struct cgroup_subsys *ss;
4900         int i;
4901
4902         /*
4903          * This may race against cgroup_enable_task_cg_links().  As that
4904          * function sets use_task_css_set_links before grabbing
4905          * tasklist_lock and we just went through tasklist_lock to add
4906          * @child, it's guaranteed that either we see the set
4907          * use_task_css_set_links or cgroup_enable_task_cg_lists() sees
4908          * @child during its iteration.
4909          *
4910          * If we won the race, @child is associated with %current's
4911          * css_set.  Grabbing css_set_rwsem guarantees both that the
4912          * association is stable, and, on completion of the parent's
4913          * migration, @child is visible in the source of migration or
4914          * already in the destination cgroup.  This guarantee is necessary
4915          * when implementing operations which need to migrate all tasks of
4916          * a cgroup to another.
4917          *
4918          * Note that if we lose to cgroup_enable_task_cg_links(), @child
4919          * will remain in init_css_set.  This is safe because all tasks are
4920          * in the init_css_set before cg_links is enabled and there's no
4921          * operation which transfers all tasks out of init_css_set.
4922          */
4923         if (use_task_css_set_links) {
4924                 struct css_set *cset;
4925
4926                 down_write(&css_set_rwsem);
4927                 cset = task_css_set(current);
4928                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
4929                         rcu_assign_pointer(child->cgroups, cset);
4930                         list_add(&child->cg_list, &cset->tasks);
4931                         get_css_set(cset);
4932                 }
4933                 up_write(&css_set_rwsem);
4934         }
4935
4936         /*
4937          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
4938          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
4939          * and addition to css_set.
4940          */
4941         if (need_forkexit_callback) {
4942                 for_each_subsys(ss, i)
4943                         if (ss->fork)
4944                                 ss->fork(child);
4945         }
4946 }
4947
4948 /**
4949  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4950  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4951  *
4952  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4953  *
4954  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4955  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4956  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4957  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4958  * is required on large systems.
4959  *
4960  * We set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).  We
4961  * call cgroup_exit() while the task is still competent to handle
4962  * notify_on_release(), then leave the task attached to the root cgroup in
4963  * each hierarchy for the remainder of its exit.  No need to bother with
4964  * init_css_set refcnting.  init_css_set never goes away and we can't race
4965  * with migration path - PF_EXITING is visible to migration path.
4966  */
4967 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
4968 {
4969         struct cgroup_subsys *ss;
4970         struct css_set *cset;
4971         bool put_cset = false;
4972         int i;
4973
4974         /*
4975          * Unlink from @tsk from its css_set.  As migration path can't race
4976          * with us, we can check cg_list without grabbing css_set_rwsem.
4977          */
4978         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4979                 down_write(&css_set_rwsem);
4980                 list_del_init(&tsk->cg_list);
4981                 up_write(&css_set_rwsem);
4982                 put_cset = true;
4983         }
4984
4985         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4986         cset = task_css_set(tsk);
4987         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
4988
4989         if (need_forkexit_callback) {
4990                 /* see cgroup_post_fork() for details */
4991                 for_each_subsys(ss, i) {
4992                         if (ss->exit) {
4993                                 struct cgroup_subsys_state *old_css = cset->subsys[i];
4994                                 struct cgroup_subsys_state *css = task_css(tsk, i);
4995
4996                                 ss->exit(css, old_css, tsk);
4997                         }
4998                 }
4999         }
5000
5001         if (put_cset)
5002                 put_css_set(cset, true);
5003 }
5004
5005 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5006 {
5007         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
5008             list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children)) {
5009                 /*
5010                  * Control Group is currently removeable. If it's not
5011                  * already queued for a userspace notification, queue
5012                  * it now
5013                  */
5014                 int need_schedule_work = 0;
5015
5016                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5017                 if (!cgroup_is_dead(cgrp) &&
5018                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5019                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5020                         need_schedule_work = 1;
5021                 }
5022                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5023                 if (need_schedule_work)
5024                         schedule_work(&release_agent_work);
5025         }
5026 }
5027
5028 /*
5029  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5030  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5031  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5032  *
5033  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5034  *
5035  * This races with the possibility that some other task will be
5036  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5037  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5038  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5039  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5040  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5041  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5042  *
5043  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5044  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5045  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5046  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5047  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5048  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5049  * task, so no sense holding our caller up for that.
5050  */
5051 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5052 {
5053         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5054         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5055         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5056         while (!list_empty(&release_list)) {
5057                 char *argv[3], *envp[3];
5058                 int i;
5059                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL, *path;
5060                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5061                                                     struct cgroup,
5062                                                     release_list);
5063                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5064                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5065                 pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5066                 if (!pathbuf)
5067                         goto continue_free;
5068                 path = cgroup_path(cgrp, pathbuf, PATH_MAX);
5069                 if (!path)
5070                         goto continue_free;
5071                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5072                 if (!agentbuf)
5073                         goto continue_free;
5074
5075                 i = 0;
5076                 argv[i++] = agentbuf;
5077                 argv[i++] = path;
5078                 argv[i] = NULL;
5079
5080                 i = 0;
5081                 /* minimal command environment */
5082                 envp[i++] = "HOME=/";
5083                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5084                 envp[i] = NULL;
5085
5086                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5087                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5088                  * be a slow process */
5089                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5090                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5091                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5092  continue_free:
5093                 kfree(pathbuf);
5094                 kfree(agentbuf);
5095                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5096         }
5097         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5098         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5099 }
5100
5101 static int __init cgroup_disable(char *str)
5102 {
5103         struct cgroup_subsys *ss;
5104         char *token;
5105         int i;
5106
5107         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5108                 if (!*token)
5109                         continue;
5110
5111                 for_each_subsys(ss, i) {
5112                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5113                                 ss->disabled = 1;
5114                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5115                                         " subsystem\n", ss->name);
5116                                 break;
5117                         }
5118                 }
5119         }
5120         return 1;
5121 }
5122 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5123
5124 /**
5125  * css_tryget_from_dir - get corresponding css from the dentry of a cgroup dir
5126  * @dentry: directory dentry of interest
5127  * @ss: subsystem of interest
5128  *
5129  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
5130  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
5131  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
5132  */
5133 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_from_dir(struct dentry *dentry,
5134                                                 struct cgroup_subsys *ss)
5135 {
5136         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
5137         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
5138         struct cgroup *cgrp;
5139
5140         /* is @dentry a cgroup dir? */
5141         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
5142             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
5143                 return ERR_PTR(-EBADF);
5144
5145         rcu_read_lock();
5146
5147         /*
5148          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
5149          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
5150          * protected for this access.  See destroy_locked() for details.
5151          */
5152         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
5153         if (cgrp)
5154                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
5155
5156         if (!css || !css_tryget(css))
5157                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
5158
5159         rcu_read_unlock();
5160         return css;
5161 }
5162
5163 /**
5164  * css_from_id - lookup css by id
5165  * @id: the cgroup id
5166  * @ss: cgroup subsys to be looked into
5167  *
5168  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
5169  * Should be called under rcu_read_lock().
5170  */
5171 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
5172 {
5173         struct cgroup *cgrp;
5174
5175         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
5176
5177         cgrp = idr_find(&ss->root->cgroup_idr, id);
5178         if (cgrp)
5179                 return cgroup_css(cgrp, ss);
5180         return NULL;
5181 }
5182
5183 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5184 static struct cgroup_subsys_state *
5185 debug_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
5186 {
5187         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5188
5189         if (!css)
5190                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5191
5192         return css;
5193 }
5194
5195 static void debug_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
5196 {
5197         kfree(css);
5198 }
5199
5200 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5201                                 struct cftype *cft)
5202 {
5203         return cgroup_task_count(css->cgroup);
5204 }
5205
5206 static u64 current_css_set_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5207                                 struct cftype *cft)
5208 {
5209         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5210 }
5211
5212 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5213                                          struct cftype *cft)
5214 {
5215         u64 count;
5216
5217         rcu_read_lock();
5218         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5219         rcu_read_unlock();
5220         return count;
5221 }
5222
5223 static int current_css_set_cg_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5224 {
5225         struct cgrp_cset_link *link;
5226         struct css_set *cset;
5227         char *name_buf;
5228
5229         name_buf = kmalloc(NAME_MAX + 1, GFP_KERNEL);
5230         if (!name_buf)
5231                 return -ENOMEM;
5232
5233         down_read(&css_set_rwsem);
5234         rcu_read_lock();
5235         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5236         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5237                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5238
5239                 cgroup_name(c, name_buf, NAME_MAX + 1);
5240                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5241                            c->root->hierarchy_id, name_buf);
5242         }
5243         rcu_read_unlock();
5244         up_read(&css_set_rwsem);
5245         kfree(name_buf);
5246         return 0;
5247 }
5248
5249 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5250 static int cgroup_css_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5251 {
5252         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(seq);
5253         struct cgrp_cset_link *link;
5254
5255         down_read(&css_set_rwsem);
5256         list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link) {
5257                 struct css_set *cset = link->cset;
5258                 struct task_struct *task;
5259                 int count = 0;
5260
5261                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5262
5263                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5264                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5265                                 goto overflow;
5266                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5267                 }
5268
5269                 list_for_each_entry(task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
5270                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5271                                 goto overflow;
5272                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5273                 }
5274                 continue;
5275         overflow:
5276                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5277         }
5278         up_read(&css_set_rwsem);
5279         return 0;
5280 }
5281
5282 static u64 releasable_read(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft)
5283 {
5284         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &css->cgroup->flags);
5285 }
5286
5287 static struct cftype debug_files[] =  {
5288         {
5289                 .name = "taskcount",
5290                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5291         },
5292
5293         {
5294                 .name = "current_css_set",
5295                 .read_u64 = current_css_set_read,
5296         },
5297
5298         {
5299                 .name = "current_css_set_refcount",
5300                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5301         },
5302
5303         {
5304                 .name = "current_css_set_cg_links",
5305                 .seq_show = current_css_set_cg_links_read,
5306         },
5307
5308         {
5309                 .name = "cgroup_css_links",
5310                 .seq_show = cgroup_css_links_read,
5311         },
5312
5313         {
5314                 .name = "releasable",
5315                 .read_u64 = releasable_read,
5316         },
5317
5318         { }     /* terminate */
5319 };
5320
5321 struct cgroup_subsys debug_cgrp_subsys = {
5322         .css_alloc = debug_css_alloc,
5323         .css_free = debug_css_free,
5324         .base_cftypes = debug_files,
5325 };
5326 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */