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