]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - kernel/cgroup.c
cgroup: replace cftype->write_string() with cftype->write()
[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 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
30
31 #include <linux/cgroup.h>
32 #include <linux/cred.h>
33 #include <linux/ctype.h>
34 #include <linux/errno.h>
35 #include <linux/init_task.h>
36 #include <linux/kernel.h>
37 #include <linux/list.h>
38 #include <linux/mm.h>
39 #include <linux/mutex.h>
40 #include <linux/mount.h>
41 #include <linux/pagemap.h>
42 #include <linux/proc_fs.h>
43 #include <linux/rcupdate.h>
44 #include <linux/sched.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/spinlock.h>
47 #include <linux/rwsem.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/sort.h>
50 #include <linux/kmod.h>
51 #include <linux/delayacct.h>
52 #include <linux/cgroupstats.h>
53 #include <linux/hashtable.h>
54 #include <linux/pid_namespace.h>
55 #include <linux/idr.h>
56 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
57 #include <linux/kthread.h>
58 #include <linux/delay.h>
59
60 #include <linux/atomic.h>
61
62 /*
63  * pidlists linger the following amount before being destroyed.  The goal
64  * is avoiding frequent destruction in the middle of consecutive read calls
65  * Expiring in the middle is a performance problem not a correctness one.
66  * 1 sec should be enough.
67  */
68 #define CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY    HZ
69
70 #define CGROUP_FILE_NAME_MAX            (MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN +      \
71                                          MAX_CFTYPE_NAME + 2)
72
73 /*
74  * cgroup_tree_mutex nests above cgroup_mutex and protects cftypes, file
75  * creation/removal and hierarchy changing operations including cgroup
76  * creation, removal, css association and controller rebinding.  This outer
77  * lock is needed mainly to resolve the circular dependency between kernfs
78  * active ref and cgroup_mutex.  cgroup_tree_mutex nests above both.
79  */
80 static DEFINE_MUTEX(cgroup_tree_mutex);
81
82 /*
83  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
84  * hierarchy must be performed while holding it.
85  *
86  * css_set_rwsem protects task->cgroups pointer, the list of css_set
87  * objects, and the chain of tasks off each css_set.
88  *
89  * These locks are exported if CONFIG_PROVE_RCU so that accessors in
90  * cgroup.h can use them for lockdep annotations.
91  */
92 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
93 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
94 DECLARE_RWSEM(css_set_rwsem);
95 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);
96 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_set_rwsem);
97 #else
98 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
99 static DECLARE_RWSEM(css_set_rwsem);
100 #endif
101
102 /*
103  * Protects cgroup_idr and css_idr so that IDs can be released without
104  * grabbing cgroup_mutex.
105  */
106 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_idr_lock);
107
108 /*
109  * Protects cgroup_subsys->release_agent_path.  Modifying it also requires
110  * cgroup_mutex.  Reading requires either cgroup_mutex or this spinlock.
111  */
112 static DEFINE_SPINLOCK(release_agent_path_lock);
113
114 #define cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked()                           \
115         rcu_lockdep_assert(rcu_read_lock_held() ||                      \
116                            lockdep_is_held(&cgroup_tree_mutex) ||       \
117                            lockdep_is_held(&cgroup_mutex),              \
118                            "cgroup_[tree_]mutex or RCU read lock required");
119
120 /*
121  * cgroup destruction makes heavy use of work items and there can be a lot
122  * of concurrent destructions.  Use a separate workqueue so that cgroup
123  * destruction work items don't end up filling up max_active of system_wq
124  * which may lead to deadlock.
125  */
126 static struct workqueue_struct *cgroup_destroy_wq;
127
128 /*
129  * pidlist destructions need to be flushed on cgroup destruction.  Use a
130  * separate workqueue as flush domain.
131  */
132 static struct workqueue_struct *cgroup_pidlist_destroy_wq;
133
134 /* generate an array of cgroup subsystem pointers */
135 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys,
136 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[] = {
137 #include <linux/cgroup_subsys.h>
138 };
139 #undef SUBSYS
140
141 /* array of cgroup subsystem names */
142 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = #_x,
143 static const char *cgroup_subsys_name[] = {
144 #include <linux/cgroup_subsys.h>
145 };
146 #undef SUBSYS
147
148 /*
149  * The default hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
150  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
151  * part of that cgroup.
152  */
153 struct cgroup_root cgrp_dfl_root;
154
155 /*
156  * The default hierarchy always exists but is hidden until mounted for the
157  * first time.  This is for backward compatibility.
158  */
159 static bool cgrp_dfl_root_visible;
160
161 /* The list of hierarchy roots */
162
163 static LIST_HEAD(cgroup_roots);
164 static int cgroup_root_count;
165
166 /* hierarchy ID allocation and mapping, protected by cgroup_mutex */
167 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
168
169 /*
170  * Assign a monotonically increasing serial number to cgroups.  It
171  * guarantees cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller
172  * numbers.  Also, as cgroups are always appended to the parent's
173  * ->children list, it guarantees that sibling cgroups are always sorted in
174  * the ascending serial number order on the list.  Protected by
175  * cgroup_mutex.
176  */
177 static u64 cgroup_serial_nr_next = 1;
178
179 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
180  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
181  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
182  * be called.
183  */
184 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
185
186 static struct cftype cgroup_base_files[];
187
188 static void cgroup_put(struct cgroup *cgrp);
189 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
190                              unsigned int ss_mask);
191 static void cgroup_destroy_css_killed(struct cgroup *cgrp);
192 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
193 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss);
194 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
195 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
196                               bool is_add);
197 static void cgroup_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp);
198
199 /* IDR wrappers which synchronize using cgroup_idr_lock */
200 static int cgroup_idr_alloc(struct idr *idr, void *ptr, int start, int end,
201                             gfp_t gfp_mask)
202 {
203         int ret;
204
205         idr_preload(gfp_mask);
206         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
207         ret = idr_alloc(idr, ptr, start, end, gfp_mask);
208         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
209         idr_preload_end();
210         return ret;
211 }
212
213 static void *cgroup_idr_replace(struct idr *idr, void *ptr, int id)
214 {
215         void *ret;
216
217         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
218         ret = idr_replace(idr, ptr, id);
219         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
220         return ret;
221 }
222
223 static void cgroup_idr_remove(struct idr *idr, int id)
224 {
225         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
226         idr_remove(idr, id);
227         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
228 }
229
230 /**
231  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
232  * @cgrp: the cgroup of interest
233  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns the dummy_css)
234  *
235  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
236  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
237  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
238  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
239  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
240  */
241 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
242                                               struct cgroup_subsys *ss)
243 {
244         if (ss)
245                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
246                                         lockdep_is_held(&cgroup_tree_mutex) ||
247                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
248         else
249                 return &cgrp->dummy_css;
250 }
251
252 /**
253  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
254  * @cgrp: the cgroup of interest
255  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns the dummy_css)
256  *
257  * Similar to cgroup_css() but returns the effctive css, which is defined
258  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
259  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
260  * function is guaranteed to return non-NULL css.
261  */
262 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
263                                                 struct cgroup_subsys *ss)
264 {
265         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
266
267         if (!ss)
268                 return &cgrp->dummy_css;
269
270         if (!(cgrp->root->subsys_mask & (1 << ss->id)))
271                 return NULL;
272
273         while (cgrp->parent &&
274                !(cgrp->parent->child_subsys_mask & (1 << ss->id)))
275                 cgrp = cgrp->parent;
276
277         return cgroup_css(cgrp, ss);
278 }
279
280 /* convenient tests for these bits */
281 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
282 {
283         return test_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
284 }
285
286 struct cgroup_subsys_state *of_css(struct kernfs_open_file *of)
287 {
288         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
289         struct cftype *cft = of_cft(of);
290
291         /*
292          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
293          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
294          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
295          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
296          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
297          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
298          */
299         if (cft->ss)
300                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
301         else
302                 return &cgrp->dummy_css;
303 }
304 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_css);
305
306 /**
307  * cgroup_is_descendant - test ancestry
308  * @cgrp: the cgroup to be tested
309  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
310  *
311  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
312  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
313  * and @ancestor are accessible.
314  */
315 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
316 {
317         while (cgrp) {
318                 if (cgrp == ancestor)
319                         return true;
320                 cgrp = cgrp->parent;
321         }
322         return false;
323 }
324
325 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
326 {
327         const int bits =
328                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
329                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
330         return (cgrp->flags & bits) == bits;
331 }
332
333 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
334 {
335         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
336 }
337
338 /**
339  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
340  * @css: the iteration cursor
341  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
342  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
343  *
344  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
345  */
346 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
347         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
348                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
349                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
350                                 lockdep_is_held(&cgroup_tree_mutex) ||  \
351                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
352                 else
353
354 /**
355  * for_each_e_css - iterate all effective css's of a cgroup
356  * @css: the iteration cursor
357  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
358  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
359  *
360  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
361  */
362 #define for_each_e_css(css, ssid, cgrp)                                 \
363         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
364                 if (!((css) = cgroup_e_css(cgrp, cgroup_subsys[(ssid)]))) \
365                         ;                                               \
366                 else
367
368 /**
369  * for_each_subsys - iterate all enabled cgroup subsystems
370  * @ss: the iteration cursor
371  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
372  */
373 #define for_each_subsys(ss, ssid)                                       \
374         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT &&                \
375              (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) || true); (ssid)++)
376
377 /* iterate across the hierarchies */
378 #define for_each_root(root)                                             \
379         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
380
381 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
382 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
383         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->children, sibling)        \
384                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);         \
385                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
386                         ;                                               \
387                 else
388
389 /**
390  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
391  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
392  *
393  * On success, returns true; the mutex should be later unlocked.  On
394  * failure returns false with no lock held.
395  */
396 static bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
397 {
398         mutex_lock(&cgroup_mutex);
399         if (cgroup_is_dead(cgrp)) {
400                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
401                 return false;
402         }
403         return true;
404 }
405
406 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
407  * release_list_lock */
408 static LIST_HEAD(release_list);
409 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
410 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
411 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
412 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
413
414 /*
415  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
416  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
417  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
418  * This M:N relationship is represented by the following link structure
419  * which exists for each association and allows traversing the associations
420  * from both sides.
421  */
422 struct cgrp_cset_link {
423         /* the cgroup and css_set this link associates */
424         struct cgroup           *cgrp;
425         struct css_set          *cset;
426
427         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
428         struct list_head        cset_link;
429
430         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
431         struct list_head        cgrp_link;
432 };
433
434 /*
435  * The default css_set - used by init and its children prior to any
436  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
437  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
438  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
439  * haven't been created.
440  */
441 struct css_set init_css_set = {
442         .refcount               = ATOMIC_INIT(1),
443         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
444         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
445         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
446         .mg_preload_node        = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_preload_node),
447         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
448 };
449
450 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
451
452 /**
453  * cgroup_update_populated - updated populated count of a cgroup
454  * @cgrp: the target cgroup
455  * @populated: inc or dec populated count
456  *
457  * @cgrp is either getting the first task (css_set) or losing the last.
458  * Update @cgrp->populated_cnt accordingly.  The count is propagated
459  * towards root so that a given cgroup's populated_cnt is zero iff the
460  * cgroup and all its descendants are empty.
461  *
462  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if
463  * @cgrp->populated_cnt is zero and 1 otherwise.  When @cgrp->populated_cnt
464  * changes from or to zero, userland is notified that the content of the
465  * interface file has changed.  This can be used to detect when @cgrp and
466  * its descendants become populated or empty.
467  */
468 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
469 {
470         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
471
472         do {
473                 bool trigger;
474
475                 if (populated)
476                         trigger = !cgrp->populated_cnt++;
477                 else
478                         trigger = !--cgrp->populated_cnt;
479
480                 if (!trigger)
481                         break;
482
483                 if (cgrp->populated_kn)
484                         kernfs_notify(cgrp->populated_kn);
485                 cgrp = cgrp->parent;
486         } while (cgrp);
487 }
488
489 /*
490  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
491  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
492  * account cgroups in empty hierarchies.
493  */
494 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
495 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
496
497 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
498 {
499         unsigned long key = 0UL;
500         struct cgroup_subsys *ss;
501         int i;
502
503         for_each_subsys(ss, i)
504                 key += (unsigned long)css[i];
505         key = (key >> 16) ^ key;
506
507         return key;
508 }
509
510 static void put_css_set_locked(struct css_set *cset, bool taskexit)
511 {
512         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
513         struct cgroup_subsys *ss;
514         int ssid;
515
516         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
517
518         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount))
519                 return;
520
521         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
522         for_each_subsys(ss, ssid)
523                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
524         hash_del(&cset->hlist);
525         css_set_count--;
526
527         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
528                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
529
530                 list_del(&link->cset_link);
531                 list_del(&link->cgrp_link);
532
533                 /* @cgrp can't go away while we're holding css_set_rwsem */
534                 if (list_empty(&cgrp->cset_links)) {
535                         cgroup_update_populated(cgrp, false);
536                         if (notify_on_release(cgrp)) {
537                                 if (taskexit)
538                                         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
539                                 check_for_release(cgrp);
540                         }
541                 }
542
543                 kfree(link);
544         }
545
546         kfree_rcu(cset, rcu_head);
547 }
548
549 static void put_css_set(struct css_set *cset, bool taskexit)
550 {
551         /*
552          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
553          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
554          * rwlock
555          */
556         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
557                 return;
558
559         down_write(&css_set_rwsem);
560         put_css_set_locked(cset, taskexit);
561         up_write(&css_set_rwsem);
562 }
563
564 /*
565  * refcounted get/put for css_set objects
566  */
567 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
568 {
569         atomic_inc(&cset->refcount);
570 }
571
572 /**
573  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
574  * @cset: candidate css_set being tested
575  * @old_cset: existing css_set for a task
576  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
577  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
578  *
579  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
580  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
581  */
582 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
583                              struct css_set *old_cset,
584                              struct cgroup *new_cgrp,
585                              struct cgroup_subsys_state *template[])
586 {
587         struct list_head *l1, *l2;
588
589         /*
590          * On the default hierarchy, there can be csets which are
591          * associated with the same set of cgroups but different csses.
592          * Let's first ensure that csses match.
593          */
594         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
595                 return false;
596
597         /*
598          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
599          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
600          * share the same effective css, this comparison is always
601          * necessary.
602          */
603         l1 = &cset->cgrp_links;
604         l2 = &old_cset->cgrp_links;
605         while (1) {
606                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
607                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
608
609                 l1 = l1->next;
610                 l2 = l2->next;
611                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
612                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
613                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
614                         break;
615                 } else {
616                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
617                 }
618                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
619                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
620                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
621                 cgrp1 = link1->cgrp;
622                 cgrp2 = link2->cgrp;
623                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
624                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
625
626                 /*
627                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
628                  * that's changing, then we need to check that this
629                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
630                  * hierarchy, then this css_set should point to the
631                  * same cgroup as the old css_set.
632                  */
633                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
634                         if (cgrp1 != new_cgrp)
635                                 return false;
636                 } else {
637                         if (cgrp1 != cgrp2)
638                                 return false;
639                 }
640         }
641         return true;
642 }
643
644 /**
645  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
646  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
647  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
648  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
649  */
650 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
651                                         struct cgroup *cgrp,
652                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
653 {
654         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
655         struct cgroup_subsys *ss;
656         struct css_set *cset;
657         unsigned long key;
658         int i;
659
660         /*
661          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
662          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
663          * won't change, so no need for locking.
664          */
665         for_each_subsys(ss, i) {
666                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
667                         /*
668                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
669                          * effective css from @cgrp.
670                          */
671                         template[i] = cgroup_e_css(cgrp, ss);
672                 } else {
673                         /*
674                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
675                          * to change the css.
676                          */
677                         template[i] = old_cset->subsys[i];
678                 }
679         }
680
681         key = css_set_hash(template);
682         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
683                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
684                         continue;
685
686                 /* This css_set matches what we need */
687                 return cset;
688         }
689
690         /* No existing cgroup group matched */
691         return NULL;
692 }
693
694 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
695 {
696         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
697
698         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
699                 list_del(&link->cset_link);
700                 kfree(link);
701         }
702 }
703
704 /**
705  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
706  * @count: the number of links to allocate
707  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
708  *
709  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
710  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
711  */
712 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
713 {
714         struct cgrp_cset_link *link;
715         int i;
716
717         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
718
719         for (i = 0; i < count; i++) {
720                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
721                 if (!link) {
722                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
723                         return -ENOMEM;
724                 }
725                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
726         }
727         return 0;
728 }
729
730 /**
731  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
732  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
733  * @cset: the css_set to be linked
734  * @cgrp: the destination cgroup
735  */
736 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
737                          struct cgroup *cgrp)
738 {
739         struct cgrp_cset_link *link;
740
741         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
742
743         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
744                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
745
746         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
747         link->cset = cset;
748         link->cgrp = cgrp;
749
750         if (list_empty(&cgrp->cset_links))
751                 cgroup_update_populated(cgrp, true);
752         list_move(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
753
754         /*
755          * Always add links to the tail of the list so that the list
756          * is sorted by order of hierarchy creation
757          */
758         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
759 }
760
761 /**
762  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
763  * @old_cset: the baseline css_set
764  * @cgrp: the cgroup to be updated
765  *
766  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
767  * substituted into the appropriate hierarchy.
768  */
769 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
770                                     struct cgroup *cgrp)
771 {
772         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
773         struct css_set *cset;
774         struct list_head tmp_links;
775         struct cgrp_cset_link *link;
776         struct cgroup_subsys *ss;
777         unsigned long key;
778         int ssid;
779
780         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
781
782         /* First see if we already have a cgroup group that matches
783          * the desired set */
784         down_read(&css_set_rwsem);
785         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
786         if (cset)
787                 get_css_set(cset);
788         up_read(&css_set_rwsem);
789
790         if (cset)
791                 return cset;
792
793         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
794         if (!cset)
795                 return NULL;
796
797         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
798         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
799                 kfree(cset);
800                 return NULL;
801         }
802
803         atomic_set(&cset->refcount, 1);
804         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
805         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
806         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
807         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_preload_node);
808         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
809         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
810
811         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
812          * find_existing_css_set() */
813         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
814
815         down_write(&css_set_rwsem);
816         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
817         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
818                 struct cgroup *c = link->cgrp;
819
820                 if (c->root == cgrp->root)
821                         c = cgrp;
822                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
823         }
824
825         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
826
827         css_set_count++;
828
829         /* Add @cset to the hash table */
830         key = css_set_hash(cset->subsys);
831         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
832
833         for_each_subsys(ss, ssid)
834                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
835                               &cset->subsys[ssid]->cgroup->e_csets[ssid]);
836
837         up_write(&css_set_rwsem);
838
839         return cset;
840 }
841
842 static struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
843 {
844         struct cgroup *root_cgrp = kf_root->kn->priv;
845
846         return root_cgrp->root;
847 }
848
849 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
850 {
851         int id;
852
853         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
854
855         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
856         if (id < 0)
857                 return id;
858
859         root->hierarchy_id = id;
860         return 0;
861 }
862
863 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
864 {
865         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
866
867         if (root->hierarchy_id) {
868                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
869                 root->hierarchy_id = 0;
870         }
871 }
872
873 static void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
874 {
875         if (root) {
876                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
877                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
878
879                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
880                 kfree(root);
881         }
882 }
883
884 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
885 {
886         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
887         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
888
889         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
890         mutex_lock(&cgroup_mutex);
891
892         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
893         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
894
895         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
896         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask);
897
898         /*
899          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
900          * root cgroup
901          */
902         down_write(&css_set_rwsem);
903
904         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
905                 list_del(&link->cset_link);
906                 list_del(&link->cgrp_link);
907                 kfree(link);
908         }
909         up_write(&css_set_rwsem);
910
911         if (!list_empty(&root->root_list)) {
912                 list_del(&root->root_list);
913                 cgroup_root_count--;
914         }
915
916         cgroup_exit_root_id(root);
917
918         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
919         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
920
921         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
922         cgroup_free_root(root);
923 }
924
925 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
926 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
927                                             struct cgroup_root *root)
928 {
929         struct cgroup *res = NULL;
930
931         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
932         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
933
934         if (cset == &init_css_set) {
935                 res = &root->cgrp;
936         } else {
937                 struct cgrp_cset_link *link;
938
939                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
940                         struct cgroup *c = link->cgrp;
941
942                         if (c->root == root) {
943                                 res = c;
944                                 break;
945                         }
946                 }
947         }
948
949         BUG_ON(!res);
950         return res;
951 }
952
953 /*
954  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
955  * called with cgroup_mutex and css_set_rwsem held.
956  */
957 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
958                                             struct cgroup_root *root)
959 {
960         /*
961          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
962          * task can't change groups, so the only thing that can happen
963          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
964          */
965         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
966 }
967
968 /*
969  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
970  *
971  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
972  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
973  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
974  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
975  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
976  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
977  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
978  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
979  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
980  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
981  * needs that mutex.
982  *
983  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
984  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
985  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
986  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
987  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
988  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
989  * the root of cgroup file system) as the argument.
990  *
991  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
992  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
993  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
994  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
995  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
996  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
997  *
998  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
999  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
1000  */
1001
1002 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned int subsys_mask);
1003 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
1004 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
1005
1006 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
1007                               char *buf)
1008 {
1009         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
1010             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX))
1011                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s.%s",
1012                          cft->ss->name, cft->name);
1013         else
1014                 strncpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
1015         return buf;
1016 }
1017
1018 /**
1019  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
1020  * @cft: the control file in question
1021  *
1022  * returns cft->mode if ->mode is not 0
1023  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
1024  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
1025  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
1026  */
1027 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
1028 {
1029         umode_t mode = 0;
1030
1031         if (cft->mode)
1032                 return cft->mode;
1033
1034         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
1035                 mode |= S_IRUGO;
1036
1037         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write ||
1038             cft->trigger)
1039                 mode |= S_IWUSR;
1040
1041         return mode;
1042 }
1043
1044 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
1045 {
1046         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
1047
1048         atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
1049         cgroup_pidlist_destroy_all(cgrp);
1050
1051         if (cgrp->parent) {
1052                 /*
1053                  * We get a ref to the parent, and put the ref when this
1054                  * cgroup is being freed, so it's guaranteed that the
1055                  * parent won't be destroyed before its children.
1056                  */
1057                 cgroup_put(cgrp->parent);
1058                 kernfs_put(cgrp->kn);
1059                 kfree(cgrp);
1060         } else {
1061                 /*
1062                  * This is root cgroup's refcnt reaching zero, which
1063                  * indicates that the root should be released.
1064                  */
1065                 cgroup_destroy_root(cgrp->root);
1066         }
1067 }
1068
1069 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
1070 {
1071         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
1072
1073         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_free_fn);
1074         queue_work(cgroup_destroy_wq, &cgrp->destroy_work);
1075 }
1076
1077 static void cgroup_get(struct cgroup *cgrp)
1078 {
1079         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
1080         WARN_ON_ONCE(atomic_read(&cgrp->refcnt) <= 0);
1081         atomic_inc(&cgrp->refcnt);
1082 }
1083
1084 static void cgroup_put(struct cgroup *cgrp)
1085 {
1086         if (!atomic_dec_and_test(&cgrp->refcnt))
1087                 return;
1088         if (WARN_ON_ONCE(cgrp->parent && !cgroup_is_dead(cgrp)))
1089                 return;
1090
1091         cgroup_idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
1092         cgrp->id = -1;
1093
1094         call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
1095 }
1096
1097 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1098 {
1099         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1100
1101         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
1102         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1103 }
1104
1105 /**
1106  * cgroup_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1107  * @cgrp: target cgroup
1108  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
1109  */
1110 static void cgroup_clear_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned int subsys_mask)
1111 {
1112         struct cgroup_subsys *ss;
1113         int i;
1114
1115         for_each_subsys(ss, i) {
1116                 struct cftype *cfts;
1117
1118                 if (!(subsys_mask & (1 << i)))
1119                         continue;
1120                 list_for_each_entry(cfts, &ss->cfts, node)
1121                         cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, false);
1122         }
1123 }
1124
1125 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root, unsigned int ss_mask)
1126 {
1127         struct cgroup_subsys *ss;
1128         int ssid, i, ret;
1129
1130         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
1131         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1132
1133         for_each_subsys(ss, ssid) {
1134                 if (!(ss_mask & (1 << ssid)))
1135                         continue;
1136
1137                 /* if @ss has non-root csses attached to it, can't move */
1138                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)))
1139                         return -EBUSY;
1140
1141                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1142                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1143                         return -EBUSY;
1144         }
1145
1146         ret = cgroup_populate_dir(&dst_root->cgrp, ss_mask);
1147         if (ret) {
1148                 if (dst_root != &cgrp_dfl_root)
1149                         return ret;
1150
1151                 /*
1152                  * Rebinding back to the default root is not allowed to
1153                  * fail.  Using both default and non-default roots should
1154                  * be rare.  Moving subsystems back and forth even more so.
1155                  * Just warn about it and continue.
1156                  */
1157                 if (cgrp_dfl_root_visible) {
1158                         pr_warn("failed to create files (%d) while rebinding 0x%x to default root\n",
1159                                 ret, ss_mask);
1160                         pr_warn("you may retry by moving them to a different hierarchy and unbinding\n");
1161                 }
1162         }
1163
1164         /*
1165          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1166          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1167          */
1168         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1169         for_each_subsys(ss, ssid)
1170                 if (ss_mask & (1 << ssid))
1171                         cgroup_clear_dir(&ss->root->cgrp, 1 << ssid);
1172         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1173
1174         for_each_subsys(ss, ssid) {
1175                 struct cgroup_root *src_root;
1176                 struct cgroup_subsys_state *css;
1177                 struct css_set *cset;
1178
1179                 if (!(ss_mask & (1 << ssid)))
1180                         continue;
1181
1182                 src_root = ss->root;
1183                 css = cgroup_css(&src_root->cgrp, ss);
1184
1185                 WARN_ON(!css || cgroup_css(&dst_root->cgrp, ss));
1186
1187                 RCU_INIT_POINTER(src_root->cgrp.subsys[ssid], NULL);
1188                 rcu_assign_pointer(dst_root->cgrp.subsys[ssid], css);
1189                 ss->root = dst_root;
1190                 css->cgroup = &dst_root->cgrp;
1191
1192                 down_write(&css_set_rwsem);
1193                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1194                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1195                                        &dst_root->cgrp.e_csets[ss->id]);
1196                 up_write(&css_set_rwsem);
1197
1198                 src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1199                 src_root->cgrp.child_subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1200
1201                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1202                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1203                 if (dst_root != &cgrp_dfl_root)
1204                         dst_root->cgrp.child_subsys_mask |= 1 << ssid;
1205
1206                 if (ss->bind)
1207                         ss->bind(css);
1208         }
1209
1210         kernfs_activate(dst_root->cgrp.kn);
1211         return 0;
1212 }
1213
1214 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq,
1215                                struct kernfs_root *kf_root)
1216 {
1217         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1218         struct cgroup_subsys *ss;
1219         int ssid;
1220
1221         for_each_subsys(ss, ssid)
1222                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
1223                         seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1224         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1225                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1226         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1227                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1228         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1229                 seq_puts(seq, ",xattr");
1230
1231         spin_lock(&release_agent_path_lock);
1232         if (strlen(root->release_agent_path))
1233                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1234         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1235
1236         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
1237                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1238         if (strlen(root->name))
1239                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1240         return 0;
1241 }
1242
1243 struct cgroup_sb_opts {
1244         unsigned int subsys_mask;
1245         unsigned int flags;
1246         char *release_agent;
1247         bool cpuset_clone_children;
1248         char *name;
1249         /* User explicitly requested empty subsystem */
1250         bool none;
1251 };
1252
1253 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1254 {
1255         char *token, *o = data;
1256         bool all_ss = false, one_ss = false;
1257         unsigned int mask = -1U;
1258         struct cgroup_subsys *ss;
1259         int i;
1260
1261 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1262         mask = ~(1U << cpuset_cgrp_id);
1263 #endif
1264
1265         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1266
1267         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1268                 if (!*token)
1269                         return -EINVAL;
1270                 if (!strcmp(token, "none")) {
1271                         /* Explicitly have no subsystems */
1272                         opts->none = true;
1273                         continue;
1274                 }
1275                 if (!strcmp(token, "all")) {
1276                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1277                         if (one_ss)
1278                                 return -EINVAL;
1279                         all_ss = true;
1280                         continue;
1281                 }
1282                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1283                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1284                         continue;
1285                 }
1286                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1287                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1288                         continue;
1289                 }
1290                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1291                         opts->cpuset_clone_children = true;
1292                         continue;
1293                 }
1294                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1295                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1296                         continue;
1297                 }
1298                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1299                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1300                         if (opts->release_agent)
1301                                 return -EINVAL;
1302                         opts->release_agent =
1303                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1304                         if (!opts->release_agent)
1305                                 return -ENOMEM;
1306                         continue;
1307                 }
1308                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1309                         const char *name = token + 5;
1310                         /* Can't specify an empty name */
1311                         if (!strlen(name))
1312                                 return -EINVAL;
1313                         /* Must match [\w.-]+ */
1314                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1315                                 char c = name[i];
1316                                 if (isalnum(c))
1317                                         continue;
1318                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1319                                         continue;
1320                                 return -EINVAL;
1321                         }
1322                         /* Specifying two names is forbidden */
1323                         if (opts->name)
1324                                 return -EINVAL;
1325                         opts->name = kstrndup(name,
1326                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1327                                               GFP_KERNEL);
1328                         if (!opts->name)
1329                                 return -ENOMEM;
1330
1331                         continue;
1332                 }
1333
1334                 for_each_subsys(ss, i) {
1335                         if (strcmp(token, ss->name))
1336                                 continue;
1337                         if (ss->disabled)
1338                                 continue;
1339
1340                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1341                         if (all_ss)
1342                                 return -EINVAL;
1343                         opts->subsys_mask |= (1 << i);
1344                         one_ss = true;
1345
1346                         break;
1347                 }
1348                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1349                         return -ENOENT;
1350         }
1351
1352         /* Consistency checks */
1353
1354         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1355                 pr_warn("sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1356
1357                 if ((opts->flags & (CGRP_ROOT_NOPREFIX | CGRP_ROOT_XATTR)) ||
1358                     opts->cpuset_clone_children || opts->release_agent ||
1359                     opts->name) {
1360                         pr_err("sane_behavior: noprefix, xattr, clone_children, release_agent and name are not allowed\n");
1361                         return -EINVAL;
1362                 }
1363         } else {
1364                 /*
1365                  * If the 'all' option was specified select all the
1366                  * subsystems, otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem
1367                  * name options were not specified, let's default to 'all'
1368                  */
1369                 if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1370                         for_each_subsys(ss, i)
1371                                 if (!ss->disabled)
1372                                         opts->subsys_mask |= (1 << i);
1373
1374                 /*
1375                  * We either have to specify by name or by subsystems. (So
1376                  * all empty hierarchies must have a name).
1377                  */
1378                 if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1379                         return -EINVAL;
1380         }
1381
1382         /*
1383          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1384          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1385          * the cpuset subsystem.
1386          */
1387         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1388                 return -EINVAL;
1389
1390
1391         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1392         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1393                 return -EINVAL;
1394
1395         return 0;
1396 }
1397
1398 static int cgroup_remount(struct kernfs_root *kf_root, int *flags, char *data)
1399 {
1400         int ret = 0;
1401         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1402         struct cgroup_sb_opts opts;
1403         unsigned int added_mask, removed_mask;
1404
1405         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1406                 pr_err("sane_behavior: remount is not allowed\n");
1407                 return -EINVAL;
1408         }
1409
1410         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
1411         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1412
1413         /* See what subsystems are wanted */
1414         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1415         if (ret)
1416                 goto out_unlock;
1417
1418         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1419                 pr_warn("option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1420                         task_tgid_nr(current), current->comm);
1421
1422         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1423         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1424
1425         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1426         if (((opts.flags ^ root->flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) ||
1427             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1428                 pr_err("option or name mismatch, new: 0x%x \"%s\", old: 0x%x \"%s\"\n",
1429                        opts.flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, opts.name ?: "",
1430                        root->flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, root->name);
1431                 ret = -EINVAL;
1432                 goto out_unlock;
1433         }
1434
1435         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1436         if (!list_empty(&root->cgrp.children)) {
1437                 ret = -EBUSY;
1438                 goto out_unlock;
1439         }
1440
1441         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1442         if (ret)
1443                 goto out_unlock;
1444
1445         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask);
1446
1447         if (opts.release_agent) {
1448                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1449                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1450                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1451         }
1452  out_unlock:
1453         kfree(opts.release_agent);
1454         kfree(opts.name);
1455         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1456         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
1457         return ret;
1458 }
1459
1460 /*
1461  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually using
1462  * their cgroups capability, we don't maintain the lists running through
1463  * each css_set to its tasks until we see the list actually used - in other
1464  * words after the first mount.
1465  */
1466 static bool use_task_css_set_links __read_mostly;
1467
1468 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
1469 {
1470         struct task_struct *p, *g;
1471
1472         down_write(&css_set_rwsem);
1473
1474         if (use_task_css_set_links)
1475                 goto out_unlock;
1476
1477         use_task_css_set_links = true;
1478
1479         /*
1480          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
1481          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
1482          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
1483          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
1484          * tasklist if we walk through it with RCU.
1485          */
1486         read_lock(&tasklist_lock);
1487         do_each_thread(g, p) {
1488                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&p->cg_list) ||
1489                              task_css_set(p) != &init_css_set);
1490
1491                 /*
1492                  * We should check if the process is exiting, otherwise
1493                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
1494                  * entry won't be deleted though the process has exited.
1495                  * Do it while holding siglock so that we don't end up
1496                  * racing against cgroup_exit().
1497                  */
1498                 spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1499                 if (!(p->flags & PF_EXITING)) {
1500                         struct css_set *cset = task_css_set(p);
1501
1502                         list_add(&p->cg_list, &cset->tasks);
1503                         get_css_set(cset);
1504                 }
1505                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1506         } while_each_thread(g, p);
1507         read_unlock(&tasklist_lock);
1508 out_unlock:
1509         up_write(&css_set_rwsem);
1510 }
1511
1512 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1513 {
1514         struct cgroup_subsys *ss;
1515         int ssid;
1516
1517         atomic_set(&cgrp->refcnt, 1);
1518         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1519         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1520         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1521         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1522         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1523         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1524         cgrp->dummy_css.cgroup = cgrp;
1525
1526         for_each_subsys(ss, ssid)
1527                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
1528
1529         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
1530 }
1531
1532 static void init_cgroup_root(struct cgroup_root *root,
1533                              struct cgroup_sb_opts *opts)
1534 {
1535         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1536
1537         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1538         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
1539         cgrp->root = root;
1540         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1541         idr_init(&root->cgroup_idr);
1542
1543         root->flags = opts->flags;
1544         if (opts->release_agent)
1545                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1546         if (opts->name)
1547                 strcpy(root->name, opts->name);
1548         if (opts->cpuset_clone_children)
1549                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
1550 }
1551
1552 static int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, unsigned int ss_mask)
1553 {
1554         LIST_HEAD(tmp_links);
1555         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
1556         struct css_set *cset;
1557         int i, ret;
1558
1559         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
1560         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1561
1562         ret = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp, 1, 2, GFP_NOWAIT);
1563         if (ret < 0)
1564                 goto out;
1565         root_cgrp->id = ret;
1566
1567         /*
1568          * We're accessing css_set_count without locking css_set_rwsem here,
1569          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
1570          * cgroup_lock, and that's us. The worst that can happen is that we
1571          * have some link structures left over
1572          */
1573         ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1574         if (ret)
1575                 goto out;
1576
1577         ret = cgroup_init_root_id(root);
1578         if (ret)
1579                 goto out;
1580
1581         root->kf_root = kernfs_create_root(&cgroup_kf_syscall_ops,
1582                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED,
1583                                            root_cgrp);
1584         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
1585                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
1586                 goto exit_root_id;
1587         }
1588         root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
1589
1590         ret = cgroup_addrm_files(root_cgrp, cgroup_base_files, true);
1591         if (ret)
1592                 goto destroy_root;
1593
1594         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
1595         if (ret)
1596                 goto destroy_root;
1597
1598         /*
1599          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
1600          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
1601          * the failure exit path.
1602          */
1603         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1604         cgroup_root_count++;
1605
1606         /*
1607          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
1608          * objects.
1609          */
1610         down_write(&css_set_rwsem);
1611         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1612                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1613         up_write(&css_set_rwsem);
1614
1615         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1616         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
1617
1618         kernfs_activate(root_cgrp->kn);
1619         ret = 0;
1620         goto out;
1621
1622 destroy_root:
1623         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1624         root->kf_root = NULL;
1625 exit_root_id:
1626         cgroup_exit_root_id(root);
1627 out:
1628         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1629         return ret;
1630 }
1631
1632 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1633                          int flags, const char *unused_dev_name,
1634                          void *data)
1635 {
1636         struct cgroup_root *root;
1637         struct cgroup_sb_opts opts;
1638         struct dentry *dentry;
1639         int ret;
1640         bool new_sb;
1641
1642         /*
1643          * The first time anyone tries to mount a cgroup, enable the list
1644          * linking each css_set to its tasks and fix up all existing tasks.
1645          */
1646         if (!use_task_css_set_links)
1647                 cgroup_enable_task_cg_lists();
1648
1649         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
1650         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1651
1652         /* First find the desired set of subsystems */
1653         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1654         if (ret)
1655                 goto out_unlock;
1656 retry:
1657         /* look for a matching existing root */
1658         if (!opts.subsys_mask && !opts.none && !opts.name) {
1659                 cgrp_dfl_root_visible = true;
1660                 root = &cgrp_dfl_root;
1661                 cgroup_get(&root->cgrp);
1662                 ret = 0;
1663                 goto out_unlock;
1664         }
1665
1666         for_each_root(root) {
1667                 bool name_match = false;
1668
1669                 if (root == &cgrp_dfl_root)
1670                         continue;
1671
1672                 /*
1673                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
1674                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
1675                  * Remember whether name matched.
1676                  */
1677                 if (opts.name) {
1678                         if (strcmp(opts.name, root->name))
1679                                 continue;
1680                         name_match = true;
1681                 }
1682
1683                 /*
1684                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1685                  * subsystems) then they must match.
1686                  */
1687                 if ((opts.subsys_mask || opts.none) &&
1688                     (opts.subsys_mask != root->subsys_mask)) {
1689                         if (!name_match)
1690                                 continue;
1691                         ret = -EBUSY;
1692                         goto out_unlock;
1693                 }
1694
1695                 if ((root->flags ^ opts.flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) {
1696                         if ((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1697                                 pr_err("sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1698                                 ret = -EINVAL;
1699                                 goto out_unlock;
1700                         } else {
1701                                 pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1702                         }
1703                 }
1704
1705                 /*
1706                  * A root's lifetime is governed by its root cgroup.  Zero
1707                  * ref indicate that the root is being destroyed.  Wait for
1708                  * destruction to complete so that the subsystems are free.
1709                  * We can use wait_queue for the wait but this path is
1710                  * super cold.  Let's just sleep for a bit and retry.
1711                  */
1712                 if (!atomic_inc_not_zero(&root->cgrp.refcnt)) {
1713                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1714                         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
1715                         msleep(10);
1716                         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
1717                         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1718                         goto retry;
1719                 }
1720
1721                 ret = 0;
1722                 goto out_unlock;
1723         }
1724
1725         /*
1726          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
1727          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
1728          * can't create new one without subsys specification.
1729          */
1730         if (!opts.subsys_mask && !opts.none) {
1731                 ret = -EINVAL;
1732                 goto out_unlock;
1733         }
1734
1735         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1736         if (!root) {
1737                 ret = -ENOMEM;
1738                 goto out_unlock;
1739         }
1740
1741         init_cgroup_root(root, &opts);
1742
1743         ret = cgroup_setup_root(root, opts.subsys_mask);
1744         if (ret)
1745                 cgroup_free_root(root);
1746
1747 out_unlock:
1748         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1749         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
1750
1751         kfree(opts.release_agent);
1752         kfree(opts.name);
1753
1754         if (ret)
1755                 return ERR_PTR(ret);
1756
1757         dentry = kernfs_mount(fs_type, flags, root->kf_root, &new_sb);
1758         if (IS_ERR(dentry) || !new_sb)
1759                 cgroup_put(&root->cgrp);
1760         return dentry;
1761 }
1762
1763 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
1764 {
1765         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
1766         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1767
1768         cgroup_put(&root->cgrp);
1769         kernfs_kill_sb(sb);
1770 }
1771
1772 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1773         .name = "cgroup",
1774         .mount = cgroup_mount,
1775         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1776 };
1777
1778 static struct kobject *cgroup_kobj;
1779
1780 /**
1781  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
1782  * @task: target task
1783  * @buf: the buffer to write the path into
1784  * @buflen: the length of the buffer
1785  *
1786  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
1787  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
1788  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
1789  * cgroup controller callbacks.
1790  *
1791  * Return value is the same as kernfs_path().
1792  */
1793 char *task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
1794 {
1795         struct cgroup_root *root;
1796         struct cgroup *cgrp;
1797         int hierarchy_id = 1;
1798         char *path = NULL;
1799
1800         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1801         down_read(&css_set_rwsem);
1802
1803         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
1804
1805         if (root) {
1806                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1807                 path = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1808         } else {
1809                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
1810                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) < buflen)
1811                         path = buf;
1812         }
1813
1814         up_read(&css_set_rwsem);
1815         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1816         return path;
1817 }
1818 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
1819
1820 /* used to track tasks and other necessary states during migration */
1821 struct cgroup_taskset {
1822         /* the src and dst cset list running through cset->mg_node */
1823         struct list_head        src_csets;
1824         struct list_head        dst_csets;
1825
1826         /*
1827          * Fields for cgroup_taskset_*() iteration.
1828          *
1829          * Before migration is committed, the target migration tasks are on
1830          * ->mg_tasks of the csets on ->src_csets.  After, on ->mg_tasks of
1831          * the csets on ->dst_csets.  ->csets point to either ->src_csets
1832          * or ->dst_csets depending on whether migration is committed.
1833          *
1834          * ->cur_csets and ->cur_task point to the current task position
1835          * during iteration.
1836          */
1837         struct list_head        *csets;
1838         struct css_set          *cur_cset;
1839         struct task_struct      *cur_task;
1840 };
1841
1842 /**
1843  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1844  * @tset: taskset of interest
1845  *
1846  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1847  */
1848 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1849 {
1850         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
1851         tset->cur_task = NULL;
1852
1853         return cgroup_taskset_next(tset);
1854 }
1855
1856 /**
1857  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1858  * @tset: taskset of interest
1859  *
1860  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1861  * with cgroup_taskset_first().
1862  */
1863 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1864 {
1865         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
1866         struct task_struct *task = tset->cur_task;
1867
1868         while (&cset->mg_node != tset->csets) {
1869                 if (!task)
1870                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
1871                                                 struct task_struct, cg_list);
1872                 else
1873                         task = list_next_entry(task, cg_list);
1874
1875                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
1876                         tset->cur_cset = cset;
1877                         tset->cur_task = task;
1878                         return task;
1879                 }
1880
1881                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
1882                 task = NULL;
1883         }
1884
1885         return NULL;
1886 }
1887
1888 /**
1889  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1890  * @old_cgrp: the cgroup @tsk is being migrated from
1891  * @tsk: the task being migrated
1892  * @new_cset: the new css_set @tsk is being attached to
1893  *
1894  * Must be called with cgroup_mutex, threadgroup and css_set_rwsem locked.
1895  */
1896 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
1897                                 struct task_struct *tsk,
1898                                 struct css_set *new_cset)
1899 {
1900         struct css_set *old_cset;
1901
1902         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1903         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
1904
1905         /*
1906          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1907          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1908          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1909          */
1910         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1911         old_cset = task_css_set(tsk);
1912
1913         get_css_set(new_cset);
1914         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
1915
1916         /*
1917          * Use move_tail so that cgroup_taskset_first() still returns the
1918          * leader after migration.  This works because cgroup_migrate()
1919          * ensures that the dst_cset of the leader is the first on the
1920          * tset's dst_csets list.
1921          */
1922         list_move_tail(&tsk->cg_list, &new_cset->mg_tasks);
1923
1924         /*
1925          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
1926          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
1927          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
1928          */
1929         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &old_cgrp->flags);
1930         put_css_set_locked(old_cset, false);
1931 }
1932
1933 /**
1934  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
1935  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
1936  *
1937  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
1938  * those functions for details.
1939  */
1940 static void cgroup_migrate_finish(struct list_head *preloaded_csets)
1941 {
1942         struct css_set *cset, *tmp_cset;
1943
1944         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1945
1946         down_write(&css_set_rwsem);
1947         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
1948                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
1949                 cset->mg_dst_cset = NULL;
1950                 list_del_init(&cset->mg_preload_node);
1951                 put_css_set_locked(cset, false);
1952         }
1953         up_write(&css_set_rwsem);
1954 }
1955
1956 /**
1957  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
1958  * @src_cset: the source css_set to add
1959  * @dst_cgrp: the destination cgroup
1960  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
1961  *
1962  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
1963  * @src_cset and add it to @preloaded_csets, which should later be cleaned
1964  * up by cgroup_migrate_finish().
1965  *
1966  * This function may be called without holding threadgroup_lock even if the
1967  * target is a process.  Threads may be created and destroyed but as long
1968  * as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put into play and
1969  * the preloaded css_sets are guaranteed to cover all migrations.
1970  */
1971 static void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
1972                                    struct cgroup *dst_cgrp,
1973                                    struct list_head *preloaded_csets)
1974 {
1975         struct cgroup *src_cgrp;
1976
1977         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1978         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
1979
1980         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
1981
1982         if (!list_empty(&src_cset->mg_preload_node))
1983                 return;
1984
1985         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
1986         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
1987         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
1988
1989         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
1990         get_css_set(src_cset);
1991         list_add(&src_cset->mg_preload_node, preloaded_csets);
1992 }
1993
1994 /**
1995  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
1996  * @dst_cgrp: the destination cgroup (may be %NULL)
1997  * @preloaded_csets: list of preloaded source css_sets
1998  *
1999  * Tasks are about to be moved to @dst_cgrp and all the source css_sets
2000  * have been preloaded to @preloaded_csets.  This function looks up and
2001  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
2002  * to @preloaded_csets.  If @dst_cgrp is %NULL, the destination of each
2003  * source css_set is assumed to be its cgroup on the default hierarchy.
2004  *
2005  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
2006  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
2007  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
2008  * @preloaded_csets.
2009  */
2010 static int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup *dst_cgrp,
2011                                       struct list_head *preloaded_csets)
2012 {
2013         LIST_HEAD(csets);
2014         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
2015
2016         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2017
2018         /*
2019          * Except for the root, child_subsys_mask must be zero for a cgroup
2020          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2021          */
2022         if (dst_cgrp && cgroup_on_dfl(dst_cgrp) && dst_cgrp->parent &&
2023             dst_cgrp->child_subsys_mask)
2024                 return -EBUSY;
2025
2026         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
2027         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2028                 struct css_set *dst_cset;
2029
2030                 dst_cset = find_css_set(src_cset,
2031                                         dst_cgrp ?: src_cset->dfl_cgrp);
2032                 if (!dst_cset)
2033                         goto err;
2034
2035                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2036
2037                 /*
2038                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2039                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2040                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2041                  */
2042                 if (src_cset == dst_cset) {
2043                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2044                         list_del_init(&src_cset->mg_preload_node);
2045                         put_css_set(src_cset, false);
2046                         put_css_set(dst_cset, false);
2047                         continue;
2048                 }
2049
2050                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2051
2052                 if (list_empty(&dst_cset->mg_preload_node))
2053                         list_add(&dst_cset->mg_preload_node, &csets);
2054                 else
2055                         put_css_set(dst_cset, false);
2056         }
2057
2058         list_splice_tail(&csets, preloaded_csets);
2059         return 0;
2060 err:
2061         cgroup_migrate_finish(&csets);
2062         return -ENOMEM;
2063 }
2064
2065 /**
2066  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2067  * @cgrp: the destination cgroup
2068  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2069  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2070  *
2071  * Migrate a process or task denoted by @leader to @cgrp.  If migrating a
2072  * process, the caller must be holding threadgroup_lock of @leader.  The
2073  * caller is also responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2074  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2075  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2076  *
2077  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2078  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2079  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2080  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2081  * actually starting migrating.
2082  */
2083 static int cgroup_migrate(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader,
2084                           bool threadgroup)
2085 {
2086         struct cgroup_taskset tset = {
2087                 .src_csets      = LIST_HEAD_INIT(tset.src_csets),
2088                 .dst_csets      = LIST_HEAD_INIT(tset.dst_csets),
2089                 .csets          = &tset.src_csets,
2090         };
2091         struct cgroup_subsys_state *css, *failed_css = NULL;
2092         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2093         struct task_struct *task, *tmp_task;
2094         int i, ret;
2095
2096         /*
2097          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2098          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2099          * take an rcu_read_lock.
2100          */
2101         down_write(&css_set_rwsem);
2102         rcu_read_lock();
2103         task = leader;
2104         do {
2105                 /* @task either already exited or can't exit until the end */
2106                 if (task->flags & PF_EXITING)
2107                         goto next;
2108
2109                 /* leave @task alone if post_fork() hasn't linked it yet */
2110                 if (list_empty(&task->cg_list))
2111                         goto next;
2112
2113                 cset = task_css_set(task);
2114                 if (!cset->mg_src_cgrp)
2115                         goto next;
2116
2117                 /*
2118                  * cgroup_taskset_first() must always return the leader.
2119                  * Take care to avoid disturbing the ordering.
2120                  */
2121                 list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2122                 if (list_empty(&cset->mg_node))
2123                         list_add_tail(&cset->mg_node, &tset.src_csets);
2124                 if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2125                         list_move_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2126                                        &tset.dst_csets);
2127         next:
2128                 if (!threadgroup)
2129                         break;
2130         } while_each_thread(leader, task);
2131         rcu_read_unlock();
2132         up_write(&css_set_rwsem);
2133
2134         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2135         if (list_empty(&tset.src_csets))
2136                 return 0;
2137
2138         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2139         for_each_e_css(css, i, cgrp) {
2140                 if (css->ss->can_attach) {
2141                         ret = css->ss->can_attach(css, &tset);
2142                         if (ret) {
2143                                 failed_css = css;
2144                                 goto out_cancel_attach;
2145                         }
2146                 }
2147         }
2148
2149         /*
2150          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2151          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2152          * is the commit point.
2153          */
2154         down_write(&css_set_rwsem);
2155         list_for_each_entry(cset, &tset.src_csets, mg_node) {
2156                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list)
2157                         cgroup_task_migrate(cset->mg_src_cgrp, task,
2158                                             cset->mg_dst_cset);
2159         }
2160         up_write(&css_set_rwsem);
2161
2162         /*
2163          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2164          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2165          * controllers that migration is complete.
2166          */
2167         tset.csets = &tset.dst_csets;
2168
2169         for_each_e_css(css, i, cgrp)
2170                 if (css->ss->attach)
2171                         css->ss->attach(css, &tset);
2172
2173         ret = 0;
2174         goto out_release_tset;
2175
2176 out_cancel_attach:
2177         for_each_e_css(css, i, cgrp) {
2178                 if (css == failed_css)
2179                         break;
2180                 if (css->ss->cancel_attach)
2181                         css->ss->cancel_attach(css, &tset);
2182         }
2183 out_release_tset:
2184         down_write(&css_set_rwsem);
2185         list_splice_init(&tset.dst_csets, &tset.src_csets);
2186         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset.src_csets, mg_node) {
2187                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2188                 list_del_init(&cset->mg_node);
2189         }
2190         up_write(&css_set_rwsem);
2191         return ret;
2192 }
2193
2194 /**
2195  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2196  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2197  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2198  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2199  *
2200  * Call holding cgroup_mutex and threadgroup_lock of @leader.
2201  */
2202 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp,
2203                               struct task_struct *leader, bool threadgroup)
2204 {
2205         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2206         struct task_struct *task;
2207         int ret;
2208
2209         /* look up all src csets */
2210         down_read(&css_set_rwsem);
2211         rcu_read_lock();
2212         task = leader;
2213         do {
2214                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp,
2215                                        &preloaded_csets);
2216                 if (!threadgroup)
2217                         break;
2218         } while_each_thread(leader, task);
2219         rcu_read_unlock();
2220         up_read(&css_set_rwsem);
2221
2222         /* prepare dst csets and commit */
2223         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(dst_cgrp, &preloaded_csets);
2224         if (!ret)
2225                 ret = cgroup_migrate(dst_cgrp, leader, threadgroup);
2226
2227         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2228         return ret;
2229 }
2230
2231 /*
2232  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2233  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2234  * cgroup_mutex and threadgroup.
2235  */
2236 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2237 {
2238         struct task_struct *tsk;
2239         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2240         int ret;
2241
2242         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2243                 return -ENODEV;
2244
2245 retry_find_task:
2246         rcu_read_lock();
2247         if (pid) {
2248                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2249                 if (!tsk) {
2250                         rcu_read_unlock();
2251                         ret = -ESRCH;
2252                         goto out_unlock_cgroup;
2253                 }
2254                 /*
2255                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2256                  * only need to check permissions on one of them.
2257                  */
2258                 tcred = __task_cred(tsk);
2259                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2260                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2261                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2262                         rcu_read_unlock();
2263                         ret = -EACCES;
2264                         goto out_unlock_cgroup;
2265                 }
2266         } else
2267                 tsk = current;
2268
2269         if (threadgroup)
2270                 tsk = tsk->group_leader;
2271
2272         /*
2273          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2274          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2275          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2276          */
2277         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2278                 ret = -EINVAL;
2279                 rcu_read_unlock();
2280                 goto out_unlock_cgroup;
2281         }
2282
2283         get_task_struct(tsk);
2284         rcu_read_unlock();
2285
2286         threadgroup_lock(tsk);
2287         if (threadgroup) {
2288                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2289                         /*
2290                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2291                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2292                          * there is no choice but to throw this task away and
2293                          * try again; this is
2294                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2295                          */
2296                         threadgroup_unlock(tsk);
2297                         put_task_struct(tsk);
2298                         goto retry_find_task;
2299                 }
2300         }
2301
2302         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2303
2304         threadgroup_unlock(tsk);
2305
2306         put_task_struct(tsk);
2307 out_unlock_cgroup:
2308         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2309         return ret;
2310 }
2311
2312 /**
2313  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2314  * @from: attach to all cgroups of a given task
2315  * @tsk: the task to be attached
2316  */
2317 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2318 {
2319         struct cgroup_root *root;
2320         int retval = 0;
2321
2322         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2323         for_each_root(root) {
2324                 struct cgroup *from_cgrp;
2325
2326                 if (root == &cgrp_dfl_root)
2327                         continue;
2328
2329                 down_read(&css_set_rwsem);
2330                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2331                 up_read(&css_set_rwsem);
2332
2333                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2334                 if (retval)
2335                         break;
2336         }
2337         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2338
2339         return retval;
2340 }
2341 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2342
2343 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup_subsys_state *css,
2344                               struct cftype *cft, u64 pid)
2345 {
2346         return attach_task_by_pid(css->cgroup, pid, false);
2347 }
2348
2349 static int cgroup_procs_write(struct cgroup_subsys_state *css,
2350                               struct cftype *cft, u64 tgid)
2351 {
2352         return attach_task_by_pid(css->cgroup, tgid, true);
2353 }
2354
2355 static ssize_t cgroup_release_agent_write(struct kernfs_open_file *of,
2356                                           char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2357 {
2358         struct cgroup *cgrp = of_css(of)->cgroup;
2359         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
2360
2361         BUILD_BUG_ON(sizeof(root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2362         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2363                 return -ENODEV;
2364         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2365         strlcpy(root->release_agent_path, strstrip(buf),
2366                 sizeof(root->release_agent_path));
2367         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2368         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2369         return nbytes;
2370 }
2371
2372 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
2373 {
2374         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2375
2376         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2377         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2378         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2379         seq_putc(seq, '\n');
2380         return 0;
2381 }
2382
2383 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
2384 {
2385         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2386
2387         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(cgrp));
2388         return 0;
2389 }
2390
2391 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, unsigned int ss_mask)
2392 {
2393         struct cgroup_subsys *ss;
2394         bool printed = false;
2395         int ssid;
2396
2397         for_each_subsys(ss, ssid) {
2398                 if (ss_mask & (1 << ssid)) {
2399                         if (printed)
2400                                 seq_putc(seq, ' ');
2401                         seq_printf(seq, "%s", ss->name);
2402                         printed = true;
2403                 }
2404         }
2405         if (printed)
2406                 seq_putc(seq, '\n');
2407 }
2408
2409 /* show controllers which are currently attached to the default hierarchy */
2410 static int cgroup_root_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2411 {
2412         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2413
2414         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->root->subsys_mask);
2415         return 0;
2416 }
2417
2418 /* show controllers which are enabled from the parent */
2419 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2420 {
2421         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2422
2423         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->parent->child_subsys_mask);
2424         return 0;
2425 }
2426
2427 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2428 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2429 {
2430         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2431
2432         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->child_subsys_mask);
2433         return 0;
2434 }
2435
2436 /**
2437  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2438  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2439  *
2440  * @cgrp's child_subsys_mask has changed and its subtree's (self excluded)
2441  * css associations need to be updated accordingly.  This function looks up
2442  * all css_sets which are attached to the subtree, creates the matching
2443  * updated css_sets and migrates the tasks to the new ones.
2444  */
2445 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2446 {
2447         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2448         struct cgroup_subsys_state *css;
2449         struct css_set *src_cset;
2450         int ret;
2451
2452         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
2453         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2454
2455         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
2456         down_read(&css_set_rwsem);
2457         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(cgrp, NULL)) {
2458                 struct cgrp_cset_link *link;
2459
2460                 /* self is not affected by child_subsys_mask change */
2461                 if (css->cgroup == cgrp)
2462                         continue;
2463
2464                 list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link)
2465                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, cgrp,
2466                                                &preloaded_csets);
2467         }
2468         up_read(&css_set_rwsem);
2469
2470         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
2471         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(NULL, &preloaded_csets);
2472         if (ret)
2473                 goto out_finish;
2474
2475         list_for_each_entry(src_cset, &preloaded_csets, mg_preload_node) {
2476                 struct task_struct *last_task = NULL, *task;
2477
2478                 /* src_csets precede dst_csets, break on the first dst_cset */
2479                 if (!src_cset->mg_src_cgrp)
2480                         break;
2481
2482                 /*
2483                  * All tasks in src_cset need to be migrated to the
2484                  * matching dst_cset.  Empty it process by process.  We
2485                  * walk tasks but migrate processes.  The leader might even
2486                  * belong to a different cset but such src_cset would also
2487                  * be among the target src_csets because the default
2488                  * hierarchy enforces per-process membership.
2489                  */
2490                 while (true) {
2491                         down_read(&css_set_rwsem);
2492                         task = list_first_entry_or_null(&src_cset->tasks,
2493                                                 struct task_struct, cg_list);
2494                         if (task) {
2495                                 task = task->group_leader;
2496                                 WARN_ON_ONCE(!task_css_set(task)->mg_src_cgrp);
2497                                 get_task_struct(task);
2498                         }
2499                         up_read(&css_set_rwsem);
2500
2501                         if (!task)
2502                                 break;
2503
2504                         /* guard against possible infinite loop */
2505                         if (WARN(last_task == task,
2506                                  "cgroup: update_dfl_csses failed to make progress, aborting in inconsistent state\n"))
2507                                 goto out_finish;
2508                         last_task = task;
2509
2510                         threadgroup_lock(task);
2511                         /* raced against de_thread() from another thread? */
2512                         if (!thread_group_leader(task)) {
2513                                 threadgroup_unlock(task);
2514                                 put_task_struct(task);
2515                                 continue;
2516                         }
2517
2518                         ret = cgroup_migrate(src_cset->dfl_cgrp, task, true);
2519
2520                         threadgroup_unlock(task);
2521                         put_task_struct(task);
2522
2523                         if (WARN(ret, "cgroup: failed to update controllers for the default hierarchy (%d), further operations may crash or hang\n", ret))
2524                                 goto out_finish;
2525                 }
2526         }
2527
2528 out_finish:
2529         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2530         return ret;
2531 }
2532
2533 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
2534 static ssize_t cgroup_subtree_control_write(struct kernfs_open_file *of,
2535                                             char *buf, size_t nbytes,
2536                                             loff_t off)
2537 {
2538         unsigned int enable = 0, disable = 0;
2539         struct cgroup *cgrp = of_css(of)->cgroup, *child;
2540         struct cgroup_subsys *ss;
2541         char *tok;
2542         int ssid, ret;
2543
2544         /*
2545          * Parse input - space separated list of subsystem names prefixed
2546          * with either + or -.
2547          */
2548         buf = strstrip(buf);
2549         while ((tok = strsep(&buf, " "))) {
2550                 if (tok[0] == '\0')
2551                         continue;
2552                 for_each_subsys(ss, ssid) {
2553                         if (ss->disabled || strcmp(tok + 1, ss->name))
2554                                 continue;
2555
2556                         if (*tok == '+') {
2557                                 enable |= 1 << ssid;
2558                                 disable &= ~(1 << ssid);
2559                         } else if (*tok == '-') {
2560                                 disable |= 1 << ssid;
2561                                 enable &= ~(1 << ssid);
2562                         } else {
2563                                 return -EINVAL;
2564                         }
2565                         break;
2566                 }
2567                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
2568                         return -EINVAL;
2569         }
2570
2571         /*
2572          * We're gonna grab cgroup_tree_mutex which nests outside kernfs
2573          * active_ref.  cgroup_lock_live_group() already provides enough
2574          * protection.  Ensure @cgrp stays accessible and break the
2575          * active_ref protection.
2576          */
2577         cgroup_get(cgrp);
2578         kernfs_break_active_protection(cgrp->control_kn);
2579
2580         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
2581
2582         for_each_subsys(ss, ssid) {
2583                 if (enable & (1 << ssid)) {
2584                         if (cgrp->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
2585                                 enable &= ~(1 << ssid);
2586                                 continue;
2587                         }
2588
2589                         /*
2590                          * Because css offlining is asynchronous, userland
2591                          * might try to re-enable the same controller while
2592                          * the previous instance is still around.  In such
2593                          * cases, wait till it's gone using offline_waitq.
2594                          */
2595                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2596                                 DEFINE_WAIT(wait);
2597
2598                                 if (!cgroup_css(child, ss))
2599                                         continue;
2600
2601                                 cgroup_get(child);
2602                                 prepare_to_wait(&child->offline_waitq, &wait,
2603                                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2604                                 mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
2605                                 schedule();
2606                                 finish_wait(&child->offline_waitq, &wait);
2607                                 cgroup_put(child);
2608
2609                                 ret = restart_syscall();
2610                                 goto out_unbreak;
2611                         }
2612
2613                         /* unavailable or not enabled on the parent? */
2614                         if (!(cgrp_dfl_root.subsys_mask & (1 << ssid)) ||
2615                             (cgrp->parent &&
2616                              !(cgrp->parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)))) {
2617                                 ret = -ENOENT;
2618                                 goto out_unlock_tree;
2619                         }
2620                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
2621                         if (!(cgrp->child_subsys_mask & (1 << ssid))) {
2622                                 disable &= ~(1 << ssid);
2623                                 continue;
2624                         }
2625
2626                         /* a child has it enabled? */
2627                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2628                                 if (child->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
2629                                         ret = -EBUSY;
2630                                         goto out_unlock_tree;
2631                                 }
2632                         }
2633                 }
2634         }
2635
2636         if (!enable && !disable) {
2637                 ret = 0;
2638                 goto out_unlock_tree;
2639         }
2640
2641         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp)) {
2642                 ret = -ENODEV;
2643                 goto out_unlock_tree;
2644         }
2645
2646         /*
2647          * Except for the root, child_subsys_mask must be zero for a cgroup
2648          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2649          */
2650         if (enable && cgrp->parent && !list_empty(&cgrp->cset_links)) {
2651                 ret = -EBUSY;
2652                 goto out_unlock;
2653         }
2654
2655         /*
2656          * Create csses for enables and update child_subsys_mask.  This
2657          * changes cgroup_e_css() results which in turn makes the
2658          * subsequent cgroup_update_dfl_csses() associate all tasks in the
2659          * subtree to the updated csses.
2660          */
2661         for_each_subsys(ss, ssid) {
2662                 if (!(enable & (1 << ssid)))
2663                         continue;
2664
2665                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2666                         ret = create_css(child, ss);
2667                         if (ret)
2668                                 goto err_undo_css;
2669                 }
2670         }
2671
2672         cgrp->child_subsys_mask |= enable;
2673         cgrp->child_subsys_mask &= ~disable;
2674
2675         ret = cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
2676         if (ret)
2677                 goto err_undo_css;
2678
2679         /* all tasks are now migrated away from the old csses, kill them */
2680         for_each_subsys(ss, ssid) {
2681                 if (!(disable & (1 << ssid)))
2682                         continue;
2683
2684                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)
2685                         kill_css(cgroup_css(child, ss));
2686         }
2687
2688         kernfs_activate(cgrp->kn);
2689         ret = 0;
2690 out_unlock:
2691         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2692 out_unlock_tree:
2693         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
2694 out_unbreak:
2695         kernfs_unbreak_active_protection(cgrp->control_kn);
2696         cgroup_put(cgrp);
2697         return ret ?: nbytes;
2698
2699 err_undo_css:
2700         cgrp->child_subsys_mask &= ~enable;
2701         cgrp->child_subsys_mask |= disable;
2702
2703         for_each_subsys(ss, ssid) {
2704                 if (!(enable & (1 << ssid)))
2705                         continue;
2706
2707                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2708                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
2709                         if (css)
2710                                 kill_css(css);
2711                 }
2712         }
2713         goto out_unlock;
2714 }
2715
2716 static int cgroup_populated_show(struct seq_file *seq, void *v)
2717 {
2718         seq_printf(seq, "%d\n", (bool)seq_css(seq)->cgroup->populated_cnt);
2719         return 0;
2720 }
2721
2722 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
2723                                  size_t nbytes, loff_t off)
2724 {
2725         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
2726         struct cftype *cft = of->kn->priv;
2727         struct cgroup_subsys_state *css;
2728         int ret;
2729
2730         if (cft->write)
2731                 return cft->write(of, buf, nbytes, off);
2732
2733         /*
2734          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
2735          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
2736          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
2737          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
2738          */
2739         rcu_read_lock();
2740         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
2741         rcu_read_unlock();
2742
2743         if (cft->write_u64) {
2744                 unsigned long long v;
2745                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
2746                 if (!ret)
2747                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
2748         } else if (cft->write_s64) {
2749                 long long v;
2750                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
2751                 if (!ret)
2752                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
2753         } else if (cft->trigger) {
2754                 ret = cft->trigger(css, (unsigned int)cft->private);
2755         } else {
2756                 ret = -EINVAL;
2757         }
2758
2759         return ret ?: nbytes;
2760 }
2761
2762 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
2763 {
2764         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
2765 }
2766
2767 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
2768 {
2769         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
2770 }
2771
2772 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2773 {
2774         seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
2775 }
2776
2777 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2778 {
2779         struct cftype *cft = seq_cft(m);
2780         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
2781
2782         if (cft->seq_show)
2783                 return cft->seq_show(m, arg);
2784
2785         if (cft->read_u64)
2786                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
2787         else if (cft->read_s64)
2788                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
2789         else
2790                 return -EINVAL;
2791         return 0;
2792 }
2793
2794 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
2795         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
2796         .write                  = cgroup_file_write,
2797         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
2798 };
2799
2800 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
2801         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
2802         .write                  = cgroup_file_write,
2803         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
2804         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
2805         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
2806         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
2807 };
2808
2809 /*
2810  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2811  */
2812 static int cgroup_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
2813                          const char *new_name_str)
2814 {
2815         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
2816         int ret;
2817
2818         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
2819                 return -ENOTDIR;
2820         if (kn->parent != new_parent)
2821                 return -EIO;
2822
2823         /*
2824          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
2825          * limited.  Disallow if sane_behavior.
2826          */
2827         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
2828                 return -EPERM;
2829
2830         /*
2831          * We're gonna grab cgroup_tree_mutex which nests outside kernfs
2832          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
2833          * protection.  Break them before grabbing cgroup_tree_mutex.
2834          */
2835         kernfs_break_active_protection(new_parent);
2836         kernfs_break_active_protection(kn);
2837
2838         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
2839         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2840
2841         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
2842
2843         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2844         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
2845
2846         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
2847         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
2848         return ret;
2849 }
2850
2851 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
2852 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
2853 {
2854         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
2855                                .ia_uid = current_fsuid(),
2856                                .ia_gid = current_fsgid(), };
2857
2858         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2859             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
2860                 return 0;
2861
2862         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
2863 }
2864
2865 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
2866 {
2867         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
2868         struct kernfs_node *kn;
2869         struct lock_class_key *key = NULL;
2870         int ret;
2871
2872 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2873         key = &cft->lockdep_key;
2874 #endif
2875         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
2876                                   cgroup_file_mode(cft), 0, cft->kf_ops, cft,
2877                                   NULL, false, key);
2878         if (IS_ERR(kn))
2879                 return PTR_ERR(kn);
2880
2881         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
2882         if (ret) {
2883                 kernfs_remove(kn);
2884                 return ret;
2885         }
2886
2887         if (cft->seq_show == cgroup_subtree_control_show)
2888                 cgrp->control_kn = kn;
2889         else if (cft->seq_show == cgroup_populated_show)
2890                 cgrp->populated_kn = kn;
2891         return 0;
2892 }
2893
2894 /**
2895  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
2896  * @cgrp: the target cgroup
2897  * @cfts: array of cftypes to be added
2898  * @is_add: whether to add or remove
2899  *
2900  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
2901  * For removals, this function never fails.  If addition fails, this
2902  * function doesn't remove files already added.  The caller is responsible
2903  * for cleaning up.
2904  */
2905 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
2906                               bool is_add)
2907 {
2908         struct cftype *cft;
2909         int ret;
2910
2911         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
2912
2913         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2914                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2915                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
2916                         continue;
2917                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2918                         continue;
2919                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2920                         continue;
2921                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2922                         continue;
2923
2924                 if (is_add) {
2925                         ret = cgroup_add_file(cgrp, cft);
2926                         if (ret) {
2927                                 pr_warn("%s: failed to add %s, err=%d\n",
2928                                         __func__, cft->name, ret);
2929                                 return ret;
2930                         }
2931                 } else {
2932                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2933                 }
2934         }
2935         return 0;
2936 }
2937
2938 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
2939 {
2940         LIST_HEAD(pending);
2941         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
2942         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
2943         struct cgroup_subsys_state *css;
2944         int ret = 0;
2945
2946         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
2947
2948         /* add/rm files for all cgroups created before */
2949         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
2950                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
2951
2952                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
2953                         continue;
2954
2955                 ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, is_add);
2956                 if (ret)
2957                         break;
2958         }
2959
2960         if (is_add && !ret)
2961                 kernfs_activate(root->kn);
2962         return ret;
2963 }
2964
2965 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
2966 {
2967         struct cftype *cft;
2968
2969         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2970                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
2971                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
2972                         kfree(cft->kf_ops);
2973                 cft->kf_ops = NULL;
2974                 cft->ss = NULL;
2975         }
2976 }
2977
2978 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2979 {
2980         struct cftype *cft;
2981
2982         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2983                 struct kernfs_ops *kf_ops;
2984
2985                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
2986
2987                 if (cft->seq_start)
2988                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
2989                 else
2990                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
2991
2992                 /*
2993                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
2994                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
2995                  */
2996                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
2997                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
2998                         if (!kf_ops) {
2999                                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
3000                                 return -ENOMEM;
3001                         }
3002                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
3003                 }
3004
3005                 cft->kf_ops = kf_ops;
3006                 cft->ss = ss;
3007         }
3008
3009         return 0;
3010 }
3011
3012 static int cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
3013 {
3014         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
3015
3016         if (!cfts || !cfts[0].ss)
3017                 return -ENOENT;
3018
3019         list_del(&cfts->node);
3020         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
3021         cgroup_exit_cftypes(cfts);
3022         return 0;
3023 }
3024
3025 /**
3026  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
3027  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3028  *
3029  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
3030  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
3031  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
3032  *
3033  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
3034  * registered.
3035  */
3036 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
3037 {
3038         int ret;
3039
3040         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
3041         ret = cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3042         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
3043         return ret;
3044 }
3045
3046 /**
3047  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
3048  * @ss: target cgroup subsystem
3049  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3050  *
3051  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
3052  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
3053  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
3054  * attached or not.
3055  *
3056  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
3057  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
3058  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
3059  */
3060 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3061 {
3062         int ret;
3063
3064         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
3065                 return 0;
3066
3067         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
3068         if (ret)
3069                 return ret;
3070
3071         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
3072
3073         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
3074         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
3075         if (ret)
3076                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3077
3078         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
3079         return ret;
3080 }
3081
3082 /**
3083  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
3084  * @cgrp: the cgroup in question
3085  *
3086  * Return the number of tasks in the cgroup.
3087  */
3088 static int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
3089 {
3090         int count = 0;
3091         struct cgrp_cset_link *link;
3092
3093         down_read(&css_set_rwsem);
3094         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
3095                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
3096         up_read(&css_set_rwsem);
3097         return count;
3098 }
3099
3100 /**
3101  * css_next_child - find the next child of a given css
3102  * @pos_css: the current position (%NULL to initiate traversal)
3103  * @parent_css: css whose children to walk
3104  *
3105  * This function returns the next child of @parent_css and should be called
3106  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
3107  * that @parent_css and @pos_css are accessible.  The next sibling is
3108  * guaranteed to be returned regardless of their states.
3109  */
3110 struct cgroup_subsys_state *
3111 css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos_css,
3112                struct cgroup_subsys_state *parent_css)
3113 {
3114         struct cgroup *pos = pos_css ? pos_css->cgroup : NULL;
3115         struct cgroup *cgrp = parent_css->cgroup;
3116         struct cgroup *next;
3117
3118         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
3119
3120         /*
3121          * @pos could already have been removed.  Once a cgroup is removed,
3122          * its ->sibling.next is no longer updated when its next sibling
3123          * changes.  As CGRP_DEAD assertion is serialized and happens
3124          * before the cgroup is taken off the ->sibling list, if we see it
3125          * unasserted, it's guaranteed that the next sibling hasn't
3126          * finished its grace period even if it's already removed, and thus
3127          * safe to dereference from this RCU critical section.  If
3128          * ->sibling.next is inaccessible, cgroup_is_dead() is guaranteed
3129          * to be visible as %true here.
3130          *
3131          * If @pos is dead, its next pointer can't be dereferenced;
3132          * however, as each cgroup is given a monotonically increasing
3133          * unique serial number and always appended to the sibling list,
3134          * the next one can be found by walking the parent's children until
3135          * we see a cgroup with higher serial number than @pos's.  While
3136          * this path can be slower, it's taken only when either the current
3137          * cgroup is removed or iteration and removal race.
3138          */
3139         if (!pos) {
3140                 next = list_entry_rcu(cgrp->children.next, struct cgroup, sibling);
3141         } else if (likely(!cgroup_is_dead(pos))) {
3142                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3143         } else {
3144                 list_for_each_entry_rcu(next, &cgrp->children, sibling)
3145                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3146                                 break;
3147         }
3148
3149         /*
3150          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
3151          * the next sibling; however, it might have @ss disabled.  If so,
3152          * fast-forward to the next enabled one.
3153          */
3154         while (&next->sibling != &cgrp->children) {
3155                 struct cgroup_subsys_state *next_css = cgroup_css(next, parent_css->ss);
3156
3157                 if (next_css)
3158                         return next_css;
3159                 next = list_entry_rcu(next->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3160         }
3161         return NULL;
3162 }
3163
3164 /**
3165  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3166  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3167  * @root: css whose descendants to walk
3168  *
3169  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
3170  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
3171  * included in the iteration and the first node to be visited.
3172  *
3173  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3174  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3175  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3176  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
3177  */
3178 struct cgroup_subsys_state *
3179 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
3180                         struct cgroup_subsys_state *root)
3181 {
3182         struct cgroup_subsys_state *next;
3183
3184         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
3185
3186         /* if first iteration, visit @root */
3187         if (!pos)
3188                 return root;
3189
3190         /* visit the first child if exists */
3191         next = css_next_child(NULL, pos);
3192         if (next)
3193                 return next;
3194
3195         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3196         while (pos != root) {
3197                 next = css_next_child(pos, css_parent(pos));
3198                 if (next)
3199                         return next;
3200                 pos = css_parent(pos);
3201         }
3202
3203         return NULL;
3204 }
3205
3206 /**
3207  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
3208  * @pos: css of interest
3209  *
3210  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
3211  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3212  * subtree of @pos.
3213  *
3214  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3215  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3216  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
3217  * long as @pos is accessible.
3218  */
3219 struct cgroup_subsys_state *
3220 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3221 {
3222         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
3223
3224         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
3225
3226         do {
3227                 last = pos;
3228                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3229                 pos = NULL;
3230                 css_for_each_child(tmp, last)
3231                         pos = tmp;
3232         } while (pos);
3233
3234         return last;
3235 }
3236
3237 static struct cgroup_subsys_state *
3238 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3239 {
3240         struct cgroup_subsys_state *last;
3241
3242         do {
3243                 last = pos;
3244                 pos = css_next_child(NULL, pos);
3245         } while (pos);
3246
3247         return last;
3248 }
3249
3250 /**
3251  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3252  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3253  * @root: css whose descendants to walk
3254  *
3255  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
3256  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
3257  * included in the iteration and the last node to be visited.
3258  *
3259  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3260  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3261  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3262  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
3263  * @cgroup.
3264  */
3265 struct cgroup_subsys_state *
3266 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
3267                          struct cgroup_subsys_state *root)
3268 {
3269         struct cgroup_subsys_state *next;
3270
3271         cgroup_assert_mutexes_or_rcu_locked();
3272
3273         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
3274         if (!pos)
3275                 return css_leftmost_descendant(root);
3276
3277         /* if we visited @root, we're done */
3278         if (pos == root)
3279                 return NULL;
3280
3281         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3282         next = css_next_child(pos, css_parent(pos));
3283         if (next)
3284                 return css_leftmost_descendant(next);
3285
3286         /* no sibling left, visit parent */
3287         return css_parent(pos);
3288 }
3289
3290 /**
3291  * css_advance_task_iter - advance a task itererator to the next css_set
3292  * @it: the iterator to advance
3293  *
3294  * Advance @it to the next css_set to walk.
3295  */
3296 static void css_advance_task_iter(struct css_task_iter *it)
3297 {
3298         struct list_head *l = it->cset_pos;
3299         struct cgrp_cset_link *link;
3300         struct css_set *cset;
3301
3302         /* Advance to the next non-empty css_set */
3303         do {
3304                 l = l->next;
3305                 if (l == it->cset_head) {
3306                         it->cset_pos = NULL;
3307                         return;
3308                 }
3309
3310                 if (it->ss) {
3311                         cset = container_of(l, struct css_set,
3312                                             e_cset_node[it->ss->id]);
3313                 } else {
3314                         link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3315                         cset = link->cset;
3316                 }
3317         } while (list_empty(&cset->tasks) && list_empty(&cset->mg_tasks));
3318
3319         it->cset_pos = l;
3320
3321         if (!list_empty(&cset->tasks))
3322                 it->task_pos = cset->tasks.next;
3323         else
3324                 it->task_pos = cset->mg_tasks.next;
3325
3326         it->tasks_head = &cset->tasks;
3327         it->mg_tasks_head = &cset->mg_tasks;
3328 }
3329
3330 /**
3331  * css_task_iter_start - initiate task iteration
3332  * @css: the css to walk tasks of
3333  * @it: the task iterator to use
3334  *
3335  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
3336  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
3337  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
3338  * called.
3339  *
3340  * Note that this function acquires a lock which is released when the
3341  * iteration finishes.  The caller can't sleep while iteration is in
3342  * progress.
3343  */
3344 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css,
3345                          struct css_task_iter *it)
3346         __acquires(css_set_rwsem)
3347 {
3348         /* no one should try to iterate before mounting cgroups */
3349         WARN_ON_ONCE(!use_task_css_set_links);
3350
3351         down_read(&css_set_rwsem);
3352
3353         it->ss = css->ss;
3354
3355         if (it->ss)
3356                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
3357         else
3358                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
3359
3360         it->cset_head = it->cset_pos;
3361
3362         css_advance_task_iter(it);
3363 }
3364
3365 /**
3366  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
3367  * @it: the task iterator being iterated
3368  *
3369  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
3370  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
3371  * reaches the end.
3372  */
3373 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
3374 {
3375         struct task_struct *res;
3376         struct list_head *l = it->task_pos;
3377
3378         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3379         if (!it->cset_pos)
3380                 return NULL;
3381         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3382
3383         /*
3384          * Advance iterator to find next entry.  cset->tasks is consumed
3385          * first and then ->mg_tasks.  After ->mg_tasks, we move onto the
3386          * next cset.
3387          */
3388         l = l->next;
3389
3390         if (l == it->tasks_head)
3391                 l = it->mg_tasks_head->next;
3392
3393         if (l == it->mg_tasks_head)
3394                 css_advance_task_iter(it);
3395         else
3396                 it->task_pos = l;
3397
3398         return res;
3399 }
3400
3401 /**
3402  * css_task_iter_end - finish task iteration
3403  * @it: the task iterator to finish
3404  *
3405  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
3406  */
3407 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
3408         __releases(css_set_rwsem)
3409 {
3410         up_read(&css_set_rwsem);
3411 }
3412
3413 /**
3414  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3415  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3416  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3417  *
3418  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
3419  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
3420  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
3421  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
3422  * can slip out of migration through forking.
3423  */
3424 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3425 {
3426         LIST_HEAD(preloaded_csets);
3427         struct cgrp_cset_link *link;
3428         struct css_task_iter it;
3429         struct task_struct *task;
3430         int ret;
3431
3432         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3433
3434         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
3435         down_read(&css_set_rwsem);
3436         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
3437                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &preloaded_csets);
3438         up_read(&css_set_rwsem);
3439
3440         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(to, &preloaded_csets);
3441         if (ret)
3442                 goto out_err;
3443
3444         /*
3445          * Migrate tasks one-by-one until @form is empty.  This fails iff
3446          * ->can_attach() fails.
3447          */
3448         do {
3449                 css_task_iter_start(&from->dummy_css, &it);
3450                 task = css_task_iter_next(&it);
3451                 if (task)
3452                         get_task_struct(task);
3453                 css_task_iter_end(&it);
3454
3455                 if (task) {
3456                         ret = cgroup_migrate(to, task, false);
3457                         put_task_struct(task);
3458                 }
3459         } while (task && !ret);
3460 out_err:
3461         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
3462         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3463         return ret;
3464 }
3465
3466 /*
3467  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3468  *
3469  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3470  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3471  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3472  * unless we produce it entirely atomically.
3473  *
3474  */
3475
3476 /* which pidlist file are we talking about? */
3477 enum cgroup_filetype {
3478         CGROUP_FILE_PROCS,
3479         CGROUP_FILE_TASKS,
3480 };
3481
3482 /*
3483  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3484  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3485  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3486  * to the cgroup.
3487  */
3488 struct cgroup_pidlist {
3489         /*
3490          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3491          * this particular list stays in the list.
3492         */
3493         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3494         /* array of xids */
3495         pid_t *list;
3496         /* how many elements the above list has */
3497         int length;
3498         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3499         struct list_head links;
3500         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3501         struct cgroup *owner;
3502         /* for delayed destruction */
3503         struct delayed_work destroy_dwork;
3504 };
3505
3506 /*
3507  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3508  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3509  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3510  */
3511 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3512 static void *pidlist_allocate(int count)
3513 {
3514         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3515                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3516         else
3517                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3518 }
3519
3520 static void pidlist_free(void *p)
3521 {
3522         if (is_vmalloc_addr(p))
3523                 vfree(p);
3524         else
3525                 kfree(p);
3526 }
3527
3528 /*
3529  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
3530  * should be left afterwards.
3531  */
3532 static void cgroup_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
3533 {
3534         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
3535
3536         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3537         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
3538                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
3539         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3540
3541         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
3542         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
3543 }
3544
3545 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
3546 {
3547         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
3548         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
3549                                                 destroy_dwork);
3550         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
3551
3552         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3553
3554         /*
3555          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
3556          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
3557          */
3558         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
3559                 list_del(&l->links);
3560                 pidlist_free(l->list);
3561                 put_pid_ns(l->key.ns);
3562                 tofree = l;
3563         }
3564
3565         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3566         kfree(tofree);
3567 }
3568
3569 /*
3570  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3571  * Returns the number of unique elements.
3572  */
3573 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3574 {
3575         int src, dest = 1;
3576
3577         /*
3578          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3579          * edge cases first; no work needs to be done for either
3580          */
3581         if (length == 0 || length == 1)
3582                 return length;
3583         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3584         for (src = 1; src < length; src++) {
3585                 /* find next unique element */
3586                 while (list[src] == list[src-1]) {
3587                         src++;
3588                         if (src == length)
3589                                 goto after;
3590                 }
3591                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3592                 list[dest] = list[src];
3593                 dest++;
3594         }
3595 after:
3596         return dest;
3597 }
3598
3599 /*
3600  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
3601  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
3602  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
3603  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
3604  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
3605  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
3606  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
3607  *
3608  * All this extra complexity was caused by the original implementation
3609  * committing to an entirely unnecessary property.  In the long term, we
3610  * want to do away with it.  Explicitly scramble sort order if
3611  * sane_behavior so that no such expectation exists in the new interface.
3612  *
3613  * Scrambling is done by swapping every two consecutive bits, which is
3614  * non-identity one-to-one mapping which disturbs sort order sufficiently.
3615  */
3616 static pid_t pid_fry(pid_t pid)
3617 {
3618         unsigned a = pid & 0x55555555;
3619         unsigned b = pid & 0xAAAAAAAA;
3620
3621         return (a << 1) | (b >> 1);
3622 }
3623
3624 static pid_t cgroup_pid_fry(struct cgroup *cgrp, pid_t pid)
3625 {
3626         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
3627                 return pid_fry(pid);
3628         else
3629                 return pid;
3630 }
3631
3632 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3633 {
3634         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3635 }
3636
3637 static int fried_cmppid(const void *a, const void *b)
3638 {
3639         return pid_fry(*(pid_t *)a) - pid_fry(*(pid_t *)b);
3640 }
3641
3642 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3643                                                   enum cgroup_filetype type)
3644 {
3645         struct cgroup_pidlist *l;
3646         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3647         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3648
3649         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3650
3651         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
3652                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
3653                         return l;
3654         return NULL;
3655 }
3656
3657 /*
3658  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3659  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3660  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3661  * memory.
3662  */
3663 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
3664                                                 enum cgroup_filetype type)
3665 {
3666         struct cgroup_pidlist *l;
3667
3668         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3669
3670         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3671         if (l)
3672                 return l;
3673
3674         /* entry not found; create a new one */
3675         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3676         if (!l)
3677                 return l;
3678
3679         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
3680         l->key.type = type;
3681         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3682         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
3683         l->owner = cgrp;
3684         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3685         return l;
3686 }
3687
3688 /*
3689  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3690  */
3691 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3692                               struct cgroup_pidlist **lp)
3693 {
3694         pid_t *array;
3695         int length;
3696         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3697         struct css_task_iter it;
3698         struct task_struct *tsk;
3699         struct cgroup_pidlist *l;
3700
3701         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3702
3703         /*
3704          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3705          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3706          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3707          * show up until sometime later on.
3708          */
3709         length = cgroup_task_count(cgrp);
3710         array = pidlist_allocate(length);
3711         if (!array)
3712                 return -ENOMEM;
3713         /* now, populate the array */
3714         css_task_iter_start(&cgrp->dummy_css, &it);
3715         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
3716                 if (unlikely(n == length))
3717                         break;
3718                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3719                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3720                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3721                 else
3722                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3723                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3724                         array[n++] = pid;
3725         }
3726         css_task_iter_end(&it);
3727         length = n;
3728         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3729         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
3730                 sort(array, length, sizeof(pid_t), fried_cmppid, NULL);
3731         else
3732                 sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3733         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3734                 length = pidlist_uniq(array, length);
3735
3736         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
3737         if (!l) {
3738                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3739                 pidlist_free(array);
3740                 return -ENOMEM;
3741         }
3742
3743         /* store array, freeing old if necessary */
3744         pidlist_free(l->list);
3745         l->list = array;
3746         l->length = length;
3747         *lp = l;
3748         return 0;
3749 }
3750
3751 /**
3752  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3753  * @stats: cgroupstats to fill information into
3754  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3755  * been requested.
3756  *
3757  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3758  * space.
3759  */
3760 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3761 {
3762         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
3763         struct cgroup *cgrp;
3764         struct css_task_iter it;
3765         struct task_struct *tsk;
3766
3767         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
3768         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
3769             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
3770                 return -EINVAL;
3771
3772         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3773
3774         /*
3775          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
3776          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_online_from_dir(),
3777          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
3778          */
3779         rcu_read_lock();
3780         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
3781         if (!cgrp || cgroup_is_dead(cgrp)) {
3782                 rcu_read_unlock();
3783                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3784                 return -ENOENT;
3785         }
3786         rcu_read_unlock();
3787
3788         css_task_iter_start(&cgrp->dummy_css, &it);
3789         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
3790                 switch (tsk->state) {
3791                 case TASK_RUNNING:
3792                         stats->nr_running++;
3793                         break;
3794                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3795                         stats->nr_sleeping++;
3796                         break;
3797                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3798                         stats->nr_uninterruptible++;
3799                         break;
3800                 case TASK_STOPPED:
3801                         stats->nr_stopped++;
3802                         break;
3803                 default:
3804                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3805                                 stats->nr_io_wait++;
3806                         break;
3807                 }
3808         }
3809         css_task_iter_end(&it);
3810
3811         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3812         return 0;
3813 }
3814
3815
3816 /*
3817  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3818  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3819  * in the cgroup->l->list array.
3820  */
3821
3822 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3823 {
3824         /*
3825          * Initially we receive a position value that corresponds to
3826          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3827          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3828          * next pid to display, if any
3829          */
3830         struct kernfs_open_file *of = s->private;
3831         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
3832         struct cgroup_pidlist *l;
3833         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
3834         int index = 0, pid = *pos;
3835         int *iter, ret;
3836
3837         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3838
3839         /*
3840          * !NULL @of->priv indicates that this isn't the first start()
3841          * after open.  If the matching pidlist is around, we can use that.
3842          * Look for it.  Note that @of->priv can't be used directly.  It
3843          * could already have been destroyed.
3844          */
3845         if (of->priv)
3846                 of->priv = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3847
3848         /*
3849          * Either this is the first start() after open or the matching
3850          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
3851          */
3852         if (!of->priv) {
3853                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type,
3854                                          (struct cgroup_pidlist **)&of->priv);
3855                 if (ret)
3856                         return ERR_PTR(ret);
3857         }
3858         l = of->priv;
3859
3860         if (pid) {
3861                 int end = l->length;
3862
3863                 while (index < end) {
3864                         int mid = (index + end) / 2;
3865                         if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) == pid) {
3866                                 index = mid;
3867                                 break;
3868                         } else if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) <= pid)
3869                                 index = mid + 1;
3870                         else
3871                                 end = mid;
3872                 }
3873         }
3874         /* If we're off the end of the array, we're done */
3875         if (index >= l->length)
3876                 return NULL;
3877         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3878         iter = l->list + index;
3879         *pos = cgroup_pid_fry(cgrp, *iter);
3880         return iter;
3881 }
3882
3883 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3884 {
3885         struct kernfs_open_file *of = s->private;
3886         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
3887
3888         if (l)
3889                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
3890                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
3891         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
3892 }
3893
3894 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3895 {
3896         struct kernfs_open_file *of = s->private;
3897         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
3898         pid_t *p = v;
3899         pid_t *end = l->list + l->length;
3900         /*
3901          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3902          * end, we're done
3903          */
3904         p++;
3905         if (p >= end) {
3906                 return NULL;
3907         } else {
3908                 *pos = cgroup_pid_fry(seq_css(s)->cgroup, *p);
3909                 return p;
3910         }
3911 }
3912
3913 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3914 {
3915         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3916 }
3917
3918 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
3919                                          struct cftype *cft)
3920 {
3921         return notify_on_release(css->cgroup);
3922 }
3923
3924 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
3925                                           struct cftype *cft, u64 val)
3926 {
3927         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &css->cgroup->flags);
3928         if (val)
3929                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
3930         else
3931                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
3932         return 0;
3933 }
3934
3935 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
3936                                       struct cftype *cft)
3937 {
3938         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
3939 }
3940
3941 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
3942                                        struct cftype *cft, u64 val)
3943 {
3944         if (val)
3945                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
3946         else
3947                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
3948         return 0;
3949 }
3950
3951 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
3952         {
3953                 .name = "cgroup.procs",
3954                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
3955                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
3956                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
3957                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
3958                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
3959                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
3960                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
3961         },
3962         {
3963                 .name = "cgroup.clone_children",
3964                 .flags = CFTYPE_INSANE,
3965                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
3966                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
3967         },
3968         {
3969                 .name = "cgroup.sane_behavior",
3970                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
3971                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
3972         },
3973         {
3974                 .name = "cgroup.controllers",
3975                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_DFL | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
3976                 .seq_show = cgroup_root_controllers_show,
3977         },
3978         {
3979                 .name = "cgroup.controllers",
3980                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_DFL | CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
3981                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
3982         },
3983         {
3984                 .name = "cgroup.subtree_control",
3985                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_DFL,
3986                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
3987                 .write = cgroup_subtree_control_write,
3988         },
3989         {
3990                 .name = "cgroup.populated",
3991                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_DFL | CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
3992                 .seq_show = cgroup_populated_show,
3993         },
3994
3995         /*
3996          * Historical crazy stuff.  These don't have "cgroup."  prefix and
3997          * don't exist if sane_behavior.  If you're depending on these, be
3998          * prepared to be burned.
3999          */
4000         {
4001                 .name = "tasks",
4002                 .flags = CFTYPE_INSANE,         /* use "procs" instead */
4003                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4004                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4005                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4006                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4007                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
4008                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
4009                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4010         },
4011         {
4012                 .name = "notify_on_release",
4013                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4014                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4015                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4016         },
4017         {
4018                 .name = "release_agent",
4019                 .flags = CFTYPE_INSANE | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4020                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
4021                 .write = cgroup_release_agent_write,
4022                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
4023         },
4024         { }     /* terminate */
4025 };
4026
4027 /**
4028  * cgroup_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
4029  * @cgrp: target cgroup
4030  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4031  *
4032  * On failure, no file is added.
4033  */
4034 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned int subsys_mask)
4035 {
4036         struct cgroup_subsys *ss;
4037         int i, ret = 0;
4038
4039         /* process cftsets of each subsystem */
4040         for_each_subsys(ss, i) {
4041                 struct cftype *cfts;
4042
4043                 if (!(subsys_mask & (1 << i)))
4044                         continue;
4045
4046                 list_for_each_entry(cfts, &ss->cfts, node) {
4047                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, true);
4048                         if (ret < 0)
4049                                 goto err;
4050                 }
4051         }
4052         return 0;
4053 err:
4054         cgroup_clear_dir(cgrp, subsys_mask);
4055         return ret;
4056 }
4057
4058 /*
4059  * css destruction is four-stage process.
4060  *
4061  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
4062  *    Implemented in kill_css().
4063  *
4064  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
4065  *    and thus css_tryget_online() is guaranteed to fail, the css can be
4066  *    offlined by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is
4067  *    put.  Implemented in css_killed_work_fn().
4068  *
4069  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
4070  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
4071  *    RCU callback.
4072  *
4073  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
4074  *    css_free_work_fn().
4075  *
4076  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
4077  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
4078  * steps to the already complex sequence.
4079  */
4080 static void css_free_work_fn(struct work_struct *work)
4081 {
4082         struct cgroup_subsys_state *css =
4083                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4084         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4085
4086         if (css->parent)
4087                 css_put(css->parent);
4088
4089         css->ss->css_free(css);
4090         cgroup_put(cgrp);
4091 }
4092
4093 static void css_free_rcu_fn(struct rcu_head *rcu_head)
4094 {
4095         struct cgroup_subsys_state *css =
4096                 container_of(rcu_head, struct cgroup_subsys_state, rcu_head);
4097
4098         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_free_work_fn);
4099         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4100 }
4101
4102 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4103 {
4104         struct cgroup_subsys_state *css =
4105                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4106         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4107
4108         cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, css->id);
4109
4110         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4111 }
4112
4113 static void init_and_link_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4114                               struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4115 {
4116         cgroup_get(cgrp);
4117
4118         css->cgroup = cgrp;
4119         css->ss = ss;
4120         css->flags = 0;
4121
4122         if (cgrp->parent) {
4123                 css->parent = cgroup_css(cgrp->parent, ss);
4124                 css_get(css->parent);
4125         } else {
4126                 css->flags |= CSS_ROOT;
4127         }
4128
4129         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
4130 }
4131
4132 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4133 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4134 {
4135         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4136         int ret = 0;
4137
4138         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4139         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4140
4141         if (ss->css_online)
4142                 ret = ss->css_online(css);
4143         if (!ret) {
4144                 css->flags |= CSS_ONLINE;
4145                 css->cgroup->nr_css++;
4146                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
4147         }
4148         return ret;
4149 }
4150
4151 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4152 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4153 {
4154         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4155
4156         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4157         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4158
4159         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4160                 return;
4161
4162         if (ss->css_offline)
4163                 ss->css_offline(css);
4164
4165         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
4166         css->cgroup->nr_css--;
4167         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
4168
4169         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
4170 }
4171
4172 /**
4173  * create_css - create a cgroup_subsys_state
4174  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
4175  * @ss: the subsys of new css
4176  *
4177  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
4178  * css is online and installed in @cgrp with all interface files created.
4179  * Returns 0 on success, -errno on failure.
4180  */
4181 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss)
4182 {
4183         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4184         struct cgroup_subsys_state *css;
4185         int err;
4186
4187         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4188
4189         css = ss->css_alloc(cgroup_css(parent, ss));
4190         if (IS_ERR(css))
4191                 return PTR_ERR(css);
4192
4193         init_and_link_css(css, ss, cgrp);
4194
4195         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release);
4196         if (err)
4197                 goto err_free_css;
4198
4199         err = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, NULL, 2, 0, GFP_NOWAIT);
4200         if (err < 0)
4201                 goto err_free_percpu_ref;
4202         css->id = err;
4203
4204         err = cgroup_populate_dir(cgrp, 1 << ss->id);
4205         if (err)
4206                 goto err_free_id;
4207
4208         /* @css is ready to be brought online now, make it visible */
4209         cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, css, css->id);
4210
4211         err = online_css(css);
4212         if (err)
4213                 goto err_clear_dir;
4214
4215         if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4216             parent->parent) {
4217                 pr_warn("%s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4218                         current->comm, current->pid, ss->name);
4219                 if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4220                         pr_warn("\"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root\n");
4221                 ss->warned_broken_hierarchy = true;
4222         }
4223
4224         return 0;
4225
4226 err_clear_dir:
4227         cgroup_clear_dir(css->cgroup, 1 << css->ss->id);
4228 err_free_id:
4229         cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, css->id);
4230 err_free_percpu_ref:
4231         percpu_ref_cancel_init(&css->refcnt);
4232 err_free_css:
4233         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4234         return err;
4235 }
4236
4237 /**
4238  * cgroup_create - create a cgroup
4239  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4240  * @name: name of the new cgroup
4241  * @mode: mode to set on new cgroup
4242  */
4243 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, const char *name,
4244                           umode_t mode)
4245 {
4246         struct cgroup *cgrp;
4247         struct cgroup_root *root = parent->root;
4248         int ssid, err;
4249         struct cgroup_subsys *ss;
4250         struct kernfs_node *kn;
4251
4252         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4253         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4254         if (!cgrp)
4255                 return -ENOMEM;
4256
4257         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4258
4259         /*
4260          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4261          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4262          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4263          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4264          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4265          */
4266         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4267                 err = -ENODEV;
4268                 goto err_unlock_tree;
4269         }
4270
4271         /*
4272          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
4273          * a half-baked cgroup.
4274          */
4275         cgrp->id = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 2, 0, GFP_NOWAIT);
4276         if (cgrp->id < 0) {
4277                 err = -ENOMEM;
4278                 goto err_unlock;
4279         }
4280
4281         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4282
4283         cgrp->parent = parent;
4284         cgrp->dummy_css.parent = &parent->dummy_css;
4285         cgrp->root = parent->root;
4286
4287         if (notify_on_release(parent))
4288                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4289
4290         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4291                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4292
4293         /* create the directory */
4294         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
4295         if (IS_ERR(kn)) {
4296                 err = PTR_ERR(kn);
4297                 goto err_free_id;
4298         }
4299         cgrp->kn = kn;
4300
4301         /*
4302          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
4303          * that @cgrp->kn is always accessible.
4304          */
4305         kernfs_get(kn);
4306
4307         cgrp->serial_nr = cgroup_serial_nr_next++;
4308
4309         /* allocation complete, commit to creation */
4310         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4311         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
4312         cgroup_get(parent);
4313
4314         /*
4315          * @cgrp is now fully operational.  If something fails after this
4316          * point, it'll be released via the normal destruction path.
4317          */
4318         cgroup_idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
4319
4320         err = cgroup_kn_set_ugid(kn);
4321         if (err)
4322                 goto err_destroy;
4323
4324         err = cgroup_addrm_files(cgrp, cgroup_base_files, true);
4325         if (err)
4326                 goto err_destroy;
4327
4328         /* let's create and online css's */
4329         for_each_subsys(ss, ssid) {
4330                 if (parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
4331                         err = create_css(cgrp, ss);
4332                         if (err)
4333                                 goto err_destroy;
4334                 }
4335         }
4336
4337         /*
4338          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
4339          * child_subsys_mask from the parent.  Each is configured manually.
4340          */
4341         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
4342                 cgrp->child_subsys_mask = parent->child_subsys_mask;
4343
4344         kernfs_activate(kn);
4345
4346         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4347         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4348
4349         return 0;
4350
4351 err_free_id:
4352         cgroup_idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
4353 err_unlock:
4354         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4355 err_unlock_tree:
4356         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4357         kfree(cgrp);
4358         return err;
4359
4360 err_destroy:
4361         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4362         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4363         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4364         return err;
4365 }
4366
4367 static int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name,
4368                         umode_t mode)
4369 {
4370         struct cgroup *parent = parent_kn->priv;
4371         int ret;
4372
4373         /*
4374          * cgroup_create() grabs cgroup_tree_mutex which nests outside
4375          * kernfs active_ref and cgroup_create() already synchronizes
4376          * properly against removal through cgroup_lock_live_group().
4377          * Break it before calling cgroup_create().
4378          */
4379         cgroup_get(parent);
4380         kernfs_break_active_protection(parent_kn);
4381
4382         ret = cgroup_create(parent, name, mode);
4383
4384         kernfs_unbreak_active_protection(parent_kn);
4385         cgroup_put(parent);
4386         return ret;
4387 }
4388
4389 /*
4390  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
4391  * css_tryget_online() is now guaranteed to fail.
4392  */
4393 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
4394 {
4395         struct cgroup_subsys_state *css =
4396                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4397         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4398
4399         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4400         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4401
4402         /*
4403          * css_tryget_online() is guaranteed to fail now.  Tell subsystems
4404          * to initate destruction.
4405          */
4406         offline_css(css);
4407
4408         /*
4409          * If @cgrp is marked dead, it's waiting for refs of all css's to
4410          * be disabled before proceeding to the second phase of cgroup
4411          * destruction.  If we are the last one, kick it off.
4412          */
4413         if (!cgrp->nr_css && cgroup_is_dead(cgrp))
4414                 cgroup_destroy_css_killed(cgrp);
4415
4416         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4417         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4418
4419         /*
4420          * Put the css refs from kill_css().  Each css holds an extra
4421          * reference to the cgroup's dentry and cgroup removal proceeds
4422          * regardless of css refs.  On the last put of each css, whenever
4423          * that may be, the extra dentry ref is put so that dentry
4424          * destruction happens only after all css's are released.
4425          */
4426         css_put(css);
4427 }
4428
4429 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
4430 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
4431 {
4432         struct cgroup_subsys_state *css =
4433                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4434
4435         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
4436         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4437 }
4438
4439 /**
4440  * kill_css - destroy a css
4441  * @css: css to destroy
4442  *
4443  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
4444  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
4445  * asynchronously once css_tryget_online() is guaranteed to fail and when
4446  * the reference count reaches zero, @css will be released.
4447  */
4448 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4449 {
4450         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4451
4452         /*
4453          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
4454          * See seq_css() for details.
4455          */
4456         cgroup_clear_dir(css->cgroup, 1 << css->ss->id);
4457
4458         /*
4459          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
4460          * until after ->css_offline().
4461          */
4462         css_get(css);
4463
4464         /*
4465          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
4466          * invoked, no new css reference will be given out via
4467          * css_tryget_online().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
4468          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
4469          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
4470          *
4471          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4472          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
4473          */
4474         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
4475 }
4476
4477 /**
4478  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4479  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4480  *
4481  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4482  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4483  * guarantee that css_tryget_online() won't succeed by the time
4484  * ->css_offline() is invoked.  To satisfy all the requirements,
4485  * destruction is implemented in the following two steps.
4486  *
4487  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4488  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4489  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4490  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4491  *
4492  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4493  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4494  *     cgroup is RCU-freed.
4495  *
4496  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4497  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4498  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4499  * doesn't cause any problem.
4500  */
4501 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4502         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4503 {
4504         struct cgroup *child;
4505         struct cgroup_subsys_state *css;
4506         bool empty;
4507         int ssid;
4508
4509         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4510         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4511
4512         /*
4513          * css_set_rwsem synchronizes access to ->cset_links and prevents
4514          * @cgrp from being removed while put_css_set() is in progress.
4515          */
4516         down_read(&css_set_rwsem);
4517         empty = list_empty(&cgrp->cset_links);
4518         up_read(&css_set_rwsem);
4519         if (!empty)
4520                 return -EBUSY;
4521
4522         /*
4523          * Make sure there's no live children.  We can't test ->children
4524          * emptiness as dead children linger on it while being destroyed;
4525          * otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail with -EBUSY.
4526          */
4527         empty = true;
4528         rcu_read_lock();
4529         list_for_each_entry_rcu(child, &cgrp->children, sibling) {
4530                 empty = cgroup_is_dead(child);
4531                 if (!empty)
4532                         break;
4533         }
4534         rcu_read_unlock();
4535         if (!empty)
4536                 return -EBUSY;
4537
4538         /*
4539          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4540          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().  Note that
4541          * CGRP_DEAD assertion is depended upon by css_next_child() to
4542          * resume iteration after dropping RCU read lock.  See
4543          * css_next_child() for details.
4544          */
4545         set_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
4546
4547         /*
4548          * Initiate massacre of all css's.  cgroup_destroy_css_killed()
4549          * will be invoked to perform the rest of destruction once the
4550          * percpu refs of all css's are confirmed to be killed.  This
4551          * involves removing the subsystem's files, drop cgroup_mutex.
4552          */
4553         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4554         for_each_css(css, ssid, cgrp)
4555                 kill_css(css);
4556         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4557
4558         /* CGRP_DEAD is set, remove from ->release_list for the last time */
4559         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4560         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4561                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4562         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4563
4564         /*
4565          * If @cgrp has css's attached, the second stage of cgroup
4566          * destruction is kicked off from css_killed_work_fn() after the
4567          * refs of all attached css's are killed.  If @cgrp doesn't have
4568          * any css, we kick it off here.
4569          */
4570         if (!cgrp->nr_css)
4571                 cgroup_destroy_css_killed(cgrp);
4572
4573         /* remove @cgrp directory along with the base files */
4574         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4575
4576         /*
4577          * There are two control paths which try to determine cgroup from
4578          * dentry without going through kernfs - cgroupstats_build() and
4579          * css_tryget_online_from_dir().  Those are supported by RCU
4580          * protecting clearing of cgrp->kn->priv backpointer, which should
4581          * happen after all files under it have been removed.
4582          */
4583         kernfs_remove(cgrp->kn);        /* @cgrp has an extra ref on its kn */
4584         RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv, NULL);
4585
4586         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4587
4588         return 0;
4589 };
4590
4591 /**
4592  * cgroup_destroy_css_killed - the second step of cgroup destruction
4593  * @cgrp: the cgroup whose csses have just finished offlining
4594  *
4595  * This function is invoked from a work item for a cgroup which is being
4596  * destroyed after all css's are offlined and performs the rest of
4597  * destruction.  This is the second step of destruction described in the
4598  * comment above cgroup_destroy_locked().
4599  */
4600 static void cgroup_destroy_css_killed(struct cgroup *cgrp)
4601 {
4602         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4603
4604         lockdep_assert_held(&cgroup_tree_mutex);
4605         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4606
4607         /* delete this cgroup from parent->children */
4608         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4609
4610         cgroup_put(cgrp);
4611
4612         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4613         check_for_release(parent);
4614 }
4615
4616 static int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
4617 {
4618         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
4619         int ret = 0;
4620
4621         /*
4622          * This is self-destruction but @kn can't be removed while this
4623          * callback is in progress.  Let's break active protection.  Once
4624          * the protection is broken, @cgrp can be destroyed at any point.
4625          * Pin it so that it stays accessible.
4626          */
4627         cgroup_get(cgrp);
4628         kernfs_break_active_protection(kn);
4629
4630         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4631         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4632
4633         /*
4634          * @cgrp might already have been destroyed while we're trying to
4635          * grab the mutexes.
4636          */
4637         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
4638                 ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
4639
4640         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4641         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4642
4643         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
4644         cgroup_put(cgrp);
4645         return ret;
4646 }
4647
4648 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
4649         .remount_fs             = cgroup_remount,
4650         .show_options           = cgroup_show_options,
4651         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
4652         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
4653         .rename                 = cgroup_rename,
4654 };
4655
4656 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early)
4657 {
4658         struct cgroup_subsys_state *css;
4659
4660         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4661
4662         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4663         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4664
4665         idr_init(&ss->css_idr);
4666         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
4667
4668         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
4669         ss->root = &cgrp_dfl_root;
4670         css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));
4671         /* We don't handle early failures gracefully */
4672         BUG_ON(IS_ERR(css));
4673         init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
4674         if (early) {
4675                 /* idr_alloc() can't be called safely during early init */
4676                 css->id = 1;
4677         } else {
4678                 css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);
4679                 BUG_ON(css->id < 0);
4680         }
4681
4682         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4683          * pointer to this state - since the subsystem is
4684          * newly registered, all tasks and hence the
4685          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
4686         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
4687
4688         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4689
4690         /* At system boot, before all subsystems have been
4691          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4692          * need to invoke fork callbacks here. */
4693         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4694
4695         BUG_ON(online_css(css));
4696
4697         cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
4698
4699         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4700         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4701 }
4702
4703 /**
4704  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4705  *
4706  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4707  * subsystems that request early init.
4708  */
4709 int __init cgroup_init_early(void)
4710 {
4711         static struct cgroup_sb_opts __initdata opts =
4712                 { .flags = CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR };
4713         struct cgroup_subsys *ss;
4714         int i;
4715
4716         init_cgroup_root(&cgrp_dfl_root, &opts);
4717         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4718
4719         for_each_subsys(ss, i) {
4720                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
4721                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p name:id=%d:%s\n",
4722                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
4723                      ss->id, ss->name);
4724                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
4725                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
4726
4727                 ss->id = i;
4728                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
4729
4730                 if (ss->early_init)
4731                         cgroup_init_subsys(ss, true);
4732         }
4733         return 0;
4734 }
4735
4736 /**
4737  * cgroup_init - cgroup initialization
4738  *
4739  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4740  * any subsystems that didn't request early init.
4741  */
4742 int __init cgroup_init(void)
4743 {
4744         struct cgroup_subsys *ss;
4745         unsigned long key;
4746         int ssid, err;
4747
4748         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_base_files));
4749
4750         mutex_lock(&cgroup_tree_mutex);
4751         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4752
4753         /* Add init_css_set to the hash table */
4754         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4755         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4756
4757         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
4758
4759         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4760         mutex_unlock(&cgroup_tree_mutex);
4761
4762         for_each_subsys(ss, ssid) {
4763                 if (ss->early_init) {
4764                         struct cgroup_subsys_state *css =
4765                                 init_css_set.subsys[ss->id];
4766
4767                         css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,
4768                                                    GFP_KERNEL);
4769                         BUG_ON(css->id < 0);
4770                 } else {
4771                         cgroup_init_subsys(ss, false);
4772                 }
4773
4774                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
4775                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
4776
4777                 /*
4778                  * cftype registration needs kmalloc and can't be done
4779                  * during early_init.  Register base cftypes separately.
4780                  */
4781                 if (ss->base_cftypes)
4782                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->base_cftypes));
4783         }
4784
4785         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4786         if (!cgroup_kobj)
4787                 return -ENOMEM;
4788
4789         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4790         if (err < 0) {
4791                 kobject_put(cgroup_kobj);
4792                 return err;
4793         }
4794
4795         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4796         return 0;
4797 }
4798
4799 static int __init cgroup_wq_init(void)
4800 {
4801         /*
4802          * There isn't much point in executing destruction path in
4803          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
4804          * Use 1 for @max_active.
4805          *
4806          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
4807          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
4808          */
4809         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
4810         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
4811
4812         /*
4813          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
4814          * Cap @max_active to 1 too.
4815          */
4816         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
4817                                                     0, 1);
4818         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
4819
4820         return 0;
4821 }
4822 core_initcall(cgroup_wq_init);
4823
4824 /*
4825  * proc_cgroup_show()
4826  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4827  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4828  */
4829
4830 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4831 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4832 {
4833         struct pid *pid;
4834         struct task_struct *tsk;
4835         char *buf, *path;
4836         int retval;
4837         struct cgroup_root *root;
4838
4839         retval = -ENOMEM;
4840         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
4841         if (!buf)
4842                 goto out;
4843
4844         retval = -ESRCH;
4845         pid = m->private;
4846         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4847         if (!tsk)
4848                 goto out_free;
4849
4850         retval = 0;
4851
4852         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4853         down_read(&css_set_rwsem);
4854
4855         for_each_root(root) {
4856                 struct cgroup_subsys *ss;
4857                 struct cgroup *cgrp;
4858                 int ssid, count = 0;
4859
4860                 if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_root_visible)
4861                         continue;
4862
4863                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4864                 for_each_subsys(ss, ssid)
4865                         if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
4866                                 seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4867                 if (strlen(root->name))
4868                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4869                                    root->name);
4870                 seq_putc(m, ':');
4871                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4872                 path = cgroup_path(cgrp, buf, PATH_MAX);
4873                 if (!path) {
4874                         retval = -ENAMETOOLONG;
4875                         goto out_unlock;
4876                 }
4877                 seq_puts(m, path);
4878                 seq_putc(m, '\n');
4879         }
4880
4881 out_unlock:
4882         up_read(&css_set_rwsem);
4883         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4884         put_task_struct(tsk);
4885 out_free:
4886         kfree(buf);
4887 out:
4888         return retval;
4889 }
4890
4891 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4892 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4893 {
4894         struct cgroup_subsys *ss;
4895         int i;
4896
4897         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4898         /*
4899          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4900          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4901          * subsys/hierarchy state.
4902          */
4903         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4904
4905         for_each_subsys(ss, i)
4906                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4907                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4908                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps), !ss->disabled);
4909
4910         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4911         return 0;
4912 }
4913
4914 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4915 {
4916         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4917 }
4918
4919 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4920         .open = cgroupstats_open,
4921         .read = seq_read,
4922         .llseek = seq_lseek,
4923         .release = single_release,
4924 };
4925
4926 /**
4927  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
4928  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4929  *
4930  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
4931  * attaches it to the parent's css_set.  Empty cg_list indicates that
4932  * @child isn't holding reference to its css_set.
4933  */
4934 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4935 {
4936         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
4937         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4938 }
4939
4940 /**
4941  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4942  * @child: the task in question
4943  *
4944  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
4945  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
4946  * visible on the task list in case we race with the first call to
4947  * cgroup_task_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
4948  * list.
4949  */
4950 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4951 {
4952         struct cgroup_subsys *ss;
4953         int i;
4954
4955         /*
4956          * This may race against cgroup_enable_task_cg_links().  As that
4957          * function sets use_task_css_set_links before grabbing
4958          * tasklist_lock and we just went through tasklist_lock to add
4959          * @child, it's guaranteed that either we see the set
4960          * use_task_css_set_links or cgroup_enable_task_cg_lists() sees
4961          * @child during its iteration.
4962          *
4963          * If we won the race, @child is associated with %current's
4964          * css_set.  Grabbing css_set_rwsem guarantees both that the
4965          * association is stable, and, on completion of the parent's
4966          * migration, @child is visible in the source of migration or
4967          * already in the destination cgroup.  This guarantee is necessary
4968          * when implementing operations which need to migrate all tasks of
4969          * a cgroup to another.
4970          *
4971          * Note that if we lose to cgroup_enable_task_cg_links(), @child
4972          * will remain in init_css_set.  This is safe because all tasks are
4973          * in the init_css_set before cg_links is enabled and there's no
4974          * operation which transfers all tasks out of init_css_set.
4975          */
4976         if (use_task_css_set_links) {
4977                 struct css_set *cset;
4978
4979                 down_write(&css_set_rwsem);
4980                 cset = task_css_set(current);
4981                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
4982                         rcu_assign_pointer(child->cgroups, cset);
4983                         list_add(&child->cg_list, &cset->tasks);
4984                         get_css_set(cset);
4985                 }
4986                 up_write(&css_set_rwsem);
4987         }
4988
4989         /*
4990          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
4991          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
4992          * and addition to css_set.
4993          */
4994         if (need_forkexit_callback) {
4995                 for_each_subsys(ss, i)
4996                         if (ss->fork)
4997                                 ss->fork(child);
4998         }
4999 }
5000
5001 /**
5002  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5003  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5004  *
5005  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5006  *
5007  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5008  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5009  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5010  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5011  * is required on large systems.
5012  *
5013  * We set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).  We
5014  * call cgroup_exit() while the task is still competent to handle
5015  * notify_on_release(), then leave the task attached to the root cgroup in
5016  * each hierarchy for the remainder of its exit.  No need to bother with
5017  * init_css_set refcnting.  init_css_set never goes away and we can't race
5018  * with migration path - PF_EXITING is visible to migration path.
5019  */
5020 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
5021 {
5022         struct cgroup_subsys *ss;
5023         struct css_set *cset;
5024         bool put_cset = false;
5025         int i;
5026
5027         /*
5028          * Unlink from @tsk from its css_set.  As migration path can't race
5029          * with us, we can check cg_list without grabbing css_set_rwsem.
5030          */
5031         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5032                 down_write(&css_set_rwsem);
5033                 list_del_init(&tsk->cg_list);
5034                 up_write(&css_set_rwsem);
5035                 put_cset = true;
5036         }
5037
5038         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5039         cset = task_css_set(tsk);
5040         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
5041
5042         if (need_forkexit_callback) {
5043                 /* see cgroup_post_fork() for details */
5044                 for_each_subsys(ss, i) {
5045                         if (ss->exit) {
5046                                 struct cgroup_subsys_state *old_css = cset->subsys[i];
5047                                 struct cgroup_subsys_state *css = task_css(tsk, i);
5048
5049                                 ss->exit(css, old_css, tsk);
5050                         }
5051                 }
5052         }
5053
5054         if (put_cset)
5055                 put_css_set(cset, true);
5056 }
5057
5058 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5059 {
5060         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
5061             list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children)) {
5062                 /*
5063                  * Control Group is currently removeable. If it's not
5064                  * already queued for a userspace notification, queue
5065                  * it now
5066                  */
5067                 int need_schedule_work = 0;
5068
5069                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5070                 if (!cgroup_is_dead(cgrp) &&
5071                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5072                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5073                         need_schedule_work = 1;
5074                 }
5075                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5076                 if (need_schedule_work)
5077                         schedule_work(&release_agent_work);
5078         }
5079 }
5080
5081 /*
5082  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5083  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5084  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5085  *
5086  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5087  *
5088  * This races with the possibility that some other task will be
5089  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5090  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5091  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5092  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5093  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5094  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5095  *
5096  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5097  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5098  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5099  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5100  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5101  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5102  * task, so no sense holding our caller up for that.
5103  */
5104 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5105 {
5106         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5107         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5108         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5109         while (!list_empty(&release_list)) {
5110                 char *argv[3], *envp[3];
5111                 int i;
5112                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL, *path;
5113                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5114                                                     struct cgroup,
5115                                                     release_list);
5116                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5117                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5118                 pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5119                 if (!pathbuf)
5120                         goto continue_free;
5121                 path = cgroup_path(cgrp, pathbuf, PATH_MAX);
5122                 if (!path)
5123                         goto continue_free;
5124                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5125                 if (!agentbuf)
5126                         goto continue_free;
5127
5128                 i = 0;
5129                 argv[i++] = agentbuf;
5130                 argv[i++] = path;
5131                 argv[i] = NULL;
5132
5133                 i = 0;
5134                 /* minimal command environment */
5135                 envp[i++] = "HOME=/";
5136                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5137                 envp[i] = NULL;
5138
5139                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5140                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5141                  * be a slow process */
5142                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5143                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5144                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5145  continue_free:
5146                 kfree(pathbuf);
5147                 kfree(agentbuf);
5148                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5149         }
5150         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5151         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5152 }
5153
5154 static int __init cgroup_disable(char *str)
5155 {
5156         struct cgroup_subsys *ss;
5157         char *token;
5158         int i;
5159
5160         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5161                 if (!*token)
5162                         continue;
5163
5164                 for_each_subsys(ss, i) {
5165                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5166                                 ss->disabled = 1;
5167                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5168                                         " subsystem\n", ss->name);
5169                                 break;
5170                         }
5171                 }
5172         }
5173         return 1;
5174 }
5175 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5176
5177 /**
5178  * css_tryget_online_from_dir - get corresponding css from a cgroup dentry
5179  * @dentry: directory dentry of interest
5180  * @ss: subsystem of interest
5181  *
5182  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
5183  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
5184  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
5185  */
5186 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_online_from_dir(struct dentry *dentry,
5187                                                        struct cgroup_subsys *ss)
5188 {
5189         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
5190         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
5191         struct cgroup *cgrp;
5192
5193         /* is @dentry a cgroup dir? */
5194         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
5195             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
5196                 return ERR_PTR(-EBADF);
5197
5198         rcu_read_lock();
5199
5200         /*
5201          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
5202          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
5203          * protected for this access.  See destroy_locked() for details.
5204          */
5205         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
5206         if (cgrp)
5207                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
5208
5209         if (!css || !css_tryget_online(css))
5210                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
5211
5212         rcu_read_unlock();
5213         return css;
5214 }
5215
5216 /**
5217  * css_from_id - lookup css by id
5218  * @id: the cgroup id
5219  * @ss: cgroup subsys to be looked into
5220  *
5221  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
5222  * Should be called under rcu_read_lock().
5223  */
5224 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
5225 {
5226         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5227         return idr_find(&ss->css_idr, id);
5228 }
5229
5230 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5231 static struct cgroup_subsys_state *
5232 debug_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
5233 {
5234         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5235
5236         if (!css)
5237                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5238
5239         return css;
5240 }
5241
5242 static void debug_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
5243 {
5244         kfree(css);
5245 }
5246
5247 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5248                                 struct cftype *cft)
5249 {
5250         return cgroup_task_count(css->cgroup);
5251 }
5252
5253 static u64 current_css_set_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5254                                 struct cftype *cft)
5255 {
5256         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5257 }
5258
5259 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5260                                          struct cftype *cft)
5261 {
5262         u64 count;
5263
5264         rcu_read_lock();
5265         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5266         rcu_read_unlock();
5267         return count;
5268 }
5269
5270 static int current_css_set_cg_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5271 {
5272         struct cgrp_cset_link *link;
5273         struct css_set *cset;
5274         char *name_buf;
5275
5276         name_buf = kmalloc(NAME_MAX + 1, GFP_KERNEL);
5277         if (!name_buf)
5278                 return -ENOMEM;
5279
5280         down_read(&css_set_rwsem);
5281         rcu_read_lock();
5282         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5283         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5284                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5285
5286                 cgroup_name(c, name_buf, NAME_MAX + 1);
5287                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5288                            c->root->hierarchy_id, name_buf);
5289         }
5290         rcu_read_unlock();
5291         up_read(&css_set_rwsem);
5292         kfree(name_buf);
5293         return 0;
5294 }
5295
5296 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5297 static int cgroup_css_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5298 {
5299         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(seq);
5300         struct cgrp_cset_link *link;
5301
5302         down_read(&css_set_rwsem);
5303         list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link) {
5304                 struct css_set *cset = link->cset;
5305                 struct task_struct *task;
5306                 int count = 0;
5307
5308                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5309
5310                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5311                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5312                                 goto overflow;
5313                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5314                 }
5315
5316                 list_for_each_entry(task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
5317                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5318                                 goto overflow;
5319                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5320                 }
5321                 continue;
5322         overflow:
5323                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5324         }
5325         up_read(&css_set_rwsem);
5326         return 0;
5327 }
5328
5329 static u64 releasable_read(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft)
5330 {
5331         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &css->cgroup->flags);
5332 }
5333
5334 static struct cftype debug_files[] =  {
5335         {
5336                 .name = "taskcount",
5337                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5338         },
5339
5340         {
5341                 .name = "current_css_set",
5342                 .read_u64 = current_css_set_read,
5343         },
5344
5345         {
5346                 .name = "current_css_set_refcount",
5347                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5348         },
5349
5350         {
5351                 .name = "current_css_set_cg_links",
5352                 .seq_show = current_css_set_cg_links_read,
5353         },
5354
5355         {
5356                 .name = "cgroup_css_links",
5357                 .seq_show = cgroup_css_links_read,
5358         },
5359
5360         {
5361                 .name = "releasable",
5362                 .read_u64 = releasable_read,
5363         },
5364
5365         { }     /* terminate */
5366 };
5367
5368 struct cgroup_subsys debug_cgrp_subsys = {
5369         .css_alloc = debug_css_alloc,
5370         .css_free = debug_css_free,
5371         .base_cftypes = debug_files,
5372 };
5373 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */