]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - kernel/cgroup.c
cgroup: convert cgroup_ida to cgroup_idr
[~andy/linux] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #include <linux/cgroup.h>
30 #include <linux/cred.h>
31 #include <linux/ctype.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/init_task.h>
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/list.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/mount.h>
39 #include <linux/pagemap.h>
40 #include <linux/proc_fs.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/sched.h>
43 #include <linux/backing-dev.h>
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/magic.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/sort.h>
50 #include <linux/kmod.h>
51 #include <linux/module.h>
52 #include <linux/delayacct.h>
53 #include <linux/cgroupstats.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55 #include <linux/namei.h>
56 #include <linux/pid_namespace.h>
57 #include <linux/idr.h>
58 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
59 #include <linux/eventfd.h>
60 #include <linux/poll.h>
61 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_task */
62 #include <linux/kthread.h>
63
64 #include <linux/atomic.h>
65
66 /*
67  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
68  * hierarchy must be performed while holding it.
69  *
70  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
71  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
72  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
73  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
74  * break the following locking order cycle.
75  *
76  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
77  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
78  *
79  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
80  * breaks it.
81  */
82 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
83 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
84 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);        /* only for task_subsys_state_check() */
85 #else
86 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 #endif
88
89 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
90
91 /*
92  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
93  * populated with the built in subsystems, and modular subsystems are
94  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
95  * cgroup_mutex.
96  */
97 #define SUBSYS(_x) [_x ## _subsys_id] = &_x ## _subsys,
98 #define IS_SUBSYS_ENABLED(option) IS_BUILTIN(option)
99 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
100 #include <linux/cgroup_subsys.h>
101 };
102
103 /*
104  * The dummy hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
105  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
106  * part of that cgroup.
107  */
108 static struct cgroupfs_root cgroup_dummy_root;
109
110 /* dummy_top is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
111 static struct cgroup * const cgroup_dummy_top = &cgroup_dummy_root.top_cgroup;
112
113 /*
114  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
115  */
116 struct cfent {
117         struct list_head                node;
118         struct dentry                   *dentry;
119         struct cftype                   *type;
120
121         /* file xattrs */
122         struct simple_xattrs            xattrs;
123 };
124
125 /*
126  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
127  * cgroup_subsys->use_id != 0.
128  */
129 #define CSS_ID_MAX      (65535)
130 struct css_id {
131         /*
132          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
133          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
134          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
135          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_tryget()
136          * should be used for avoiding race.
137          */
138         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
139         /*
140          * ID of this css.
141          */
142         unsigned short id;
143         /*
144          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
145          */
146         unsigned short depth;
147         /*
148          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
149          */
150         struct rcu_head rcu_head;
151         /*
152          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
153          */
154         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
155 };
156
157 /*
158  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
159  */
160 struct cgroup_event {
161         /*
162          * Cgroup which the event belongs to.
163          */
164         struct cgroup *cgrp;
165         /*
166          * Control file which the event associated.
167          */
168         struct cftype *cft;
169         /*
170          * eventfd to signal userspace about the event.
171          */
172         struct eventfd_ctx *eventfd;
173         /*
174          * Each of these stored in a list by the cgroup.
175          */
176         struct list_head list;
177         /*
178          * All fields below needed to unregister event when
179          * userspace closes eventfd.
180          */
181         poll_table pt;
182         wait_queue_head_t *wqh;
183         wait_queue_t wait;
184         struct work_struct remove;
185 };
186
187 /* The list of hierarchy roots */
188
189 static LIST_HEAD(cgroup_roots);
190 static int cgroup_root_count;
191
192 /*
193  * Hierarchy ID allocation and mapping.  It follows the same exclusion
194  * rules as other root ops - both cgroup_mutex and cgroup_root_mutex for
195  * writes, either for reads.
196  */
197 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
198
199 static struct cgroup_name root_cgroup_name = { .name = "/" };
200
201 /*
202  * Assign a monotonically increasing serial number to cgroups.  It
203  * guarantees cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller
204  * numbers.  Also, as cgroups are always appended to the parent's
205  * ->children list, it guarantees that sibling cgroups are always sorted in
206  * the ascending serial number order on the list.  Protected by
207  * cgroup_mutex.
208  */
209 static u64 cgroup_serial_nr_next = 1;
210
211 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
212  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
213  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
214  * be called.
215  */
216 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
217
218 static struct cftype cgroup_base_files[];
219
220 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work);
221 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
222 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
223                               struct cftype cfts[], bool is_add);
224
225 /* convenient tests for these bits */
226 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
227 {
228         return test_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
229 }
230
231 /**
232  * cgroup_is_descendant - test ancestry
233  * @cgrp: the cgroup to be tested
234  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
235  *
236  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
237  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
238  * and @ancestor are accessible.
239  */
240 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
241 {
242         while (cgrp) {
243                 if (cgrp == ancestor)
244                         return true;
245                 cgrp = cgrp->parent;
246         }
247         return false;
248 }
249 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_is_descendant);
250
251 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
252 {
253         const int bits =
254                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
255                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
256         return (cgrp->flags & bits) == bits;
257 }
258
259 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
260 {
261         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
262 }
263
264 /**
265  * for_each_subsys - iterate all loaded cgroup subsystems
266  * @ss: the iteration cursor
267  * @i: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
268  *
269  * Should be called under cgroup_mutex.
270  */
271 #define for_each_subsys(ss, i)                                          \
272         for ((i) = 0; (i) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (i)++)                 \
273                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
274                        !((ss) = cgroup_subsys[i]); })) { }              \
275                 else
276
277 /**
278  * for_each_builtin_subsys - iterate all built-in cgroup subsystems
279  * @ss: the iteration cursor
280  * @i: the index of @ss, CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT after reaching the end
281  *
282  * Bulit-in subsystems are always present and iteration itself doesn't
283  * require any synchronization.
284  */
285 #define for_each_builtin_subsys(ss, i)                                  \
286         for ((i) = 0; (i) < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT &&              \
287              (((ss) = cgroup_subsys[i]) || true); (i)++)
288
289 /* iterate each subsystem attached to a hierarchy */
290 #define for_each_root_subsys(root, ss)                                  \
291         list_for_each_entry((ss), &(root)->subsys_list, sibling)
292
293 /* iterate across the active hierarchies */
294 #define for_each_active_root(root)                                      \
295         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
296
297 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
298 {
299         return dentry->d_fsdata;
300 }
301
302 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
303 {
304         return dentry->d_fsdata;
305 }
306
307 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
308 {
309         return __d_cfe(dentry)->type;
310 }
311
312 /**
313  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
314  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
315  *
316  * On success, returns true; the mutex should be later unlocked.  On
317  * failure returns false with no lock held.
318  */
319 static bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
320 {
321         mutex_lock(&cgroup_mutex);
322         if (cgroup_is_dead(cgrp)) {
323                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
324                 return false;
325         }
326         return true;
327 }
328
329 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
330  * release_list_lock */
331 static LIST_HEAD(release_list);
332 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
333 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
334 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
335 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
336
337 /*
338  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
339  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
340  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
341  * This M:N relationship is represented by the following link structure
342  * which exists for each association and allows traversing the associations
343  * from both sides.
344  */
345 struct cgrp_cset_link {
346         /* the cgroup and css_set this link associates */
347         struct cgroup           *cgrp;
348         struct css_set          *cset;
349
350         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
351         struct list_head        cset_link;
352
353         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
354         struct list_head        cgrp_link;
355 };
356
357 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
358  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
359  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
360  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
361  * haven't been created.
362  */
363
364 static struct css_set init_css_set;
365 static struct cgrp_cset_link init_cgrp_cset_link;
366
367 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
368                            struct cgroup_subsys_state *css);
369
370 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
371  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
372  * due to cgroup_iter_start() */
373 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
374 static int css_set_count;
375
376 /*
377  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
378  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
379  * account cgroups in empty hierarchies.
380  */
381 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
382 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
383
384 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
385 {
386         unsigned long key = 0UL;
387         struct cgroup_subsys *ss;
388         int i;
389
390         for_each_subsys(ss, i)
391                 key += (unsigned long)css[i];
392         key = (key >> 16) ^ key;
393
394         return key;
395 }
396
397 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
398  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
399  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
400  * compiled into their kernel but not actually in use */
401 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
402
403 static void __put_css_set(struct css_set *cset, int taskexit)
404 {
405         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
406
407         /*
408          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
409          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
410          * rwlock
411          */
412         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
413                 return;
414         write_lock(&css_set_lock);
415         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount)) {
416                 write_unlock(&css_set_lock);
417                 return;
418         }
419
420         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
421         hash_del(&cset->hlist);
422         css_set_count--;
423
424         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
425                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
426
427                 list_del(&link->cset_link);
428                 list_del(&link->cgrp_link);
429
430                 /* @cgrp can't go away while we're holding css_set_lock */
431                 if (list_empty(&cgrp->cset_links) && notify_on_release(cgrp)) {
432                         if (taskexit)
433                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
434                         check_for_release(cgrp);
435                 }
436
437                 kfree(link);
438         }
439
440         write_unlock(&css_set_lock);
441         kfree_rcu(cset, rcu_head);
442 }
443
444 /*
445  * refcounted get/put for css_set objects
446  */
447 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
448 {
449         atomic_inc(&cset->refcount);
450 }
451
452 static inline void put_css_set(struct css_set *cset)
453 {
454         __put_css_set(cset, 0);
455 }
456
457 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cset)
458 {
459         __put_css_set(cset, 1);
460 }
461
462 /**
463  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
464  * @cset: candidate css_set being tested
465  * @old_cset: existing css_set for a task
466  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
467  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
468  *
469  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
470  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
471  */
472 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
473                              struct css_set *old_cset,
474                              struct cgroup *new_cgrp,
475                              struct cgroup_subsys_state *template[])
476 {
477         struct list_head *l1, *l2;
478
479         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys))) {
480                 /* Not all subsystems matched */
481                 return false;
482         }
483
484         /*
485          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
486          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
487          * could get by with just this check alone (and skip the
488          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
489          * avoid the need for this more expensive check on almost all
490          * candidates.
491          */
492
493         l1 = &cset->cgrp_links;
494         l2 = &old_cset->cgrp_links;
495         while (1) {
496                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
497                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
498
499                 l1 = l1->next;
500                 l2 = l2->next;
501                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
502                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
503                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
504                         break;
505                 } else {
506                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
507                 }
508                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
509                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
510                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
511                 cgrp1 = link1->cgrp;
512                 cgrp2 = link2->cgrp;
513                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
514                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
515
516                 /*
517                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
518                  * that's changing, then we need to check that this
519                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
520                  * hierarchy, then this css_set should point to the
521                  * same cgroup as the old css_set.
522                  */
523                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
524                         if (cgrp1 != new_cgrp)
525                                 return false;
526                 } else {
527                         if (cgrp1 != cgrp2)
528                                 return false;
529                 }
530         }
531         return true;
532 }
533
534 /**
535  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
536  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
537  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
538  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
539  */
540 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
541                                         struct cgroup *cgrp,
542                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
543 {
544         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
545         struct cgroup_subsys *ss;
546         struct css_set *cset;
547         unsigned long key;
548         int i;
549
550         /*
551          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
552          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
553          * won't change, so no need for locking.
554          */
555         for_each_subsys(ss, i) {
556                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
557                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
558                          * the subsystem state from the new
559                          * cgroup */
560                         template[i] = cgrp->subsys[i];
561                 } else {
562                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
563                          * don't want to change the subsystem state */
564                         template[i] = old_cset->subsys[i];
565                 }
566         }
567
568         key = css_set_hash(template);
569         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
570                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
571                         continue;
572
573                 /* This css_set matches what we need */
574                 return cset;
575         }
576
577         /* No existing cgroup group matched */
578         return NULL;
579 }
580
581 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
582 {
583         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
584
585         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
586                 list_del(&link->cset_link);
587                 kfree(link);
588         }
589 }
590
591 /**
592  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
593  * @count: the number of links to allocate
594  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
595  *
596  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
597  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
598  */
599 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
600 {
601         struct cgrp_cset_link *link;
602         int i;
603
604         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
605
606         for (i = 0; i < count; i++) {
607                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
608                 if (!link) {
609                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
610                         return -ENOMEM;
611                 }
612                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
613         }
614         return 0;
615 }
616
617 /**
618  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
619  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
620  * @cset: the css_set to be linked
621  * @cgrp: the destination cgroup
622  */
623 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
624                          struct cgroup *cgrp)
625 {
626         struct cgrp_cset_link *link;
627
628         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
629         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
630         link->cset = cset;
631         link->cgrp = cgrp;
632         list_move(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
633         /*
634          * Always add links to the tail of the list so that the list
635          * is sorted by order of hierarchy creation
636          */
637         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
638 }
639
640 /**
641  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
642  * @old_cset: the baseline css_set
643  * @cgrp: the cgroup to be updated
644  *
645  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
646  * substituted into the appropriate hierarchy.
647  */
648 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
649                                     struct cgroup *cgrp)
650 {
651         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
652         struct css_set *cset;
653         struct list_head tmp_links;
654         struct cgrp_cset_link *link;
655         unsigned long key;
656
657         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
658
659         /* First see if we already have a cgroup group that matches
660          * the desired set */
661         read_lock(&css_set_lock);
662         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
663         if (cset)
664                 get_css_set(cset);
665         read_unlock(&css_set_lock);
666
667         if (cset)
668                 return cset;
669
670         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
671         if (!cset)
672                 return NULL;
673
674         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
675         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
676                 kfree(cset);
677                 return NULL;
678         }
679
680         atomic_set(&cset->refcount, 1);
681         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
682         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
683         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
684
685         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
686          * find_existing_css_set() */
687         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
688
689         write_lock(&css_set_lock);
690         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
691         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
692                 struct cgroup *c = link->cgrp;
693
694                 if (c->root == cgrp->root)
695                         c = cgrp;
696                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
697         }
698
699         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
700
701         css_set_count++;
702
703         /* Add this cgroup group to the hash table */
704         key = css_set_hash(cset->subsys);
705         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
706
707         write_unlock(&css_set_lock);
708
709         return cset;
710 }
711
712 /*
713  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
714  * called with cgroup_mutex held.
715  */
716 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
717                                             struct cgroupfs_root *root)
718 {
719         struct css_set *cset;
720         struct cgroup *res = NULL;
721
722         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
723         read_lock(&css_set_lock);
724         /*
725          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
726          * task can't change groups, so the only thing that can happen
727          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
728          */
729         cset = task_css_set(task);
730         if (cset == &init_css_set) {
731                 res = &root->top_cgroup;
732         } else {
733                 struct cgrp_cset_link *link;
734
735                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
736                         struct cgroup *c = link->cgrp;
737
738                         if (c->root == root) {
739                                 res = c;
740                                 break;
741                         }
742                 }
743         }
744         read_unlock(&css_set_lock);
745         BUG_ON(!res);
746         return res;
747 }
748
749 /*
750  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
751  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
752  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
753  *
754  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
755  *
756  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
757  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
758  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
759  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
760  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
761  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
762  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
763  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
764  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
765  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
766  * needs that mutex.
767  *
768  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
769  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
770  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
771  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
772  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
773  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
774  * the root of cgroup file system) as the argument.
775  *
776  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
777  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
778  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
779  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
780  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
781  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
782  *
783  *      The task_lock() exception
784  *
785  * The need for this exception arises from the action of
786  * cgroup_attach_task(), which overwrites one task's cgroup pointer with
787  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
788  * several performance critical places that need to reference
789  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
790  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
791  * in cgroup_attach_task(), modifying a task's cgroup pointer we use
792  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
793  * the task_struct routinely used for such matters.
794  *
795  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
796  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
797  */
798
799 /*
800  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
801  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
802  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
803  * -> cgroup_mkdir.
804  */
805
806 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
807 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
808 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
809 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask);
810 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
811 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
812
813 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
814         .name           = "cgroup",
815         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
816 };
817
818 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
819                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
820
821 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
822 {
823         struct inode *inode = new_inode(sb);
824
825         if (inode) {
826                 inode->i_ino = get_next_ino();
827                 inode->i_mode = mode;
828                 inode->i_uid = current_fsuid();
829                 inode->i_gid = current_fsgid();
830                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
831                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
832         }
833         return inode;
834 }
835
836 static struct cgroup_name *cgroup_alloc_name(struct dentry *dentry)
837 {
838         struct cgroup_name *name;
839
840         name = kmalloc(sizeof(*name) + dentry->d_name.len + 1, GFP_KERNEL);
841         if (!name)
842                 return NULL;
843         strcpy(name->name, dentry->d_name.name);
844         return name;
845 }
846
847 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
848 {
849         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
850         struct cgroup_subsys *ss;
851
852         mutex_lock(&cgroup_mutex);
853         /*
854          * Release the subsystem state objects.
855          */
856         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
857                 ss->css_free(cgrp);
858
859         cgrp->root->number_of_cgroups--;
860         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
861
862         /*
863          * We get a ref to the parent's dentry, and put the ref when
864          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed that the
865          * parent won't be destroyed before its children.
866          */
867         dput(cgrp->parent->dentry);
868
869         /*
870          * Drop the active superblock reference that we took when we
871          * created the cgroup. This will free cgrp->root, if we are
872          * holding the last reference to @sb.
873          */
874         deactivate_super(cgrp->root->sb);
875
876         /*
877          * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
878          * that there are no pidlists left.
879          */
880         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
881
882         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
883
884         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
885         kfree(cgrp);
886 }
887
888 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
889 {
890         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
891
892         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_free_fn);
893         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
894 }
895
896 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
897 {
898         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
899         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
900                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
901
902                 BUG_ON(!(cgroup_is_dead(cgrp)));
903                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
904         } else {
905                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
906                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
907
908                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
909                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
910                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
911                 simple_xattrs_free(&cfe->xattrs);
912                 kfree(cfe);
913         }
914         iput(inode);
915 }
916
917 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
918 {
919         return 1;
920 }
921
922 static void remove_dir(struct dentry *d)
923 {
924         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
925
926         d_delete(d);
927         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
928         dput(parent);
929 }
930
931 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
932 {
933         struct cfent *cfe;
934
935         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
936         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
937
938         /*
939          * If we're doing cleanup due to failure of cgroup_create(),
940          * the corresponding @cfe may not exist.
941          */
942         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
943                 struct dentry *d = cfe->dentry;
944
945                 if (cft && cfe->type != cft)
946                         continue;
947
948                 dget(d);
949                 d_delete(d);
950                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
951                 list_del_init(&cfe->node);
952                 dput(d);
953
954                 break;
955         }
956 }
957
958 /**
959  * cgroup_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
960  * @cgrp: target cgroup
961  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
962  */
963 static void cgroup_clear_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
964 {
965         struct cgroup_subsys *ss;
966         int i;
967
968         for_each_subsys(ss, i) {
969                 struct cftype_set *set;
970
971                 if (!test_bit(i, &subsys_mask))
972                         continue;
973                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
974                         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, set->cfts, false);
975         }
976 }
977
978 /*
979  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
980  */
981 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
982 {
983         struct dentry *parent;
984
985         parent = dentry->d_parent;
986         spin_lock(&parent->d_lock);
987         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
988         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
989         spin_unlock(&dentry->d_lock);
990         spin_unlock(&parent->d_lock);
991         remove_dir(dentry);
992 }
993
994 /*
995  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
996  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
997  * returns an error, no reference counts are touched.
998  */
999 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1000                              unsigned long added_mask, unsigned removed_mask)
1001 {
1002         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1003         struct cgroup_subsys *ss;
1004         unsigned long pinned = 0;
1005         int i, ret;
1006
1007         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1008         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1009
1010         /* Check that any added subsystems are currently free */
1011         for_each_subsys(ss, i) {
1012                 if (!(added_mask & (1 << i)))
1013                         continue;
1014
1015                 /* is the subsystem mounted elsewhere? */
1016                 if (ss->root != &cgroup_dummy_root) {
1017                         ret = -EBUSY;
1018                         goto out_put;
1019                 }
1020
1021                 /* pin the module */
1022                 if (!try_module_get(ss->module)) {
1023                         ret = -ENOENT;
1024                         goto out_put;
1025                 }
1026                 pinned |= 1 << i;
1027         }
1028
1029         /* subsys could be missing if unloaded between parsing and here */
1030         if (added_mask != pinned) {
1031                 ret = -ENOENT;
1032                 goto out_put;
1033         }
1034
1035         ret = cgroup_populate_dir(cgrp, added_mask);
1036         if (ret)
1037                 goto out_put;
1038
1039         /*
1040          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1041          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1042          */
1043         cgroup_clear_dir(cgrp, removed_mask);
1044
1045         for_each_subsys(ss, i) {
1046                 unsigned long bit = 1UL << i;
1047
1048                 if (bit & added_mask) {
1049                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1050                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1051                         BUG_ON(!cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1052                         BUG_ON(cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup != cgroup_dummy_top);
1053
1054                         cgrp->subsys[i] = cgroup_dummy_top->subsys[i];
1055                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1056                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1057                         ss->root = root;
1058                         if (ss->bind)
1059                                 ss->bind(cgrp);
1060
1061                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1062                         root->subsys_mask |= bit;
1063                 } else if (bit & removed_mask) {
1064                         /* We're removing this subsystem */
1065                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1066                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1067
1068                         if (ss->bind)
1069                                 ss->bind(cgroup_dummy_top);
1070                         cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup = cgroup_dummy_top;
1071                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1072                         cgroup_subsys[i]->root = &cgroup_dummy_root;
1073                         list_move(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
1074
1075                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1076                         module_put(ss->module);
1077                         root->subsys_mask &= ~bit;
1078                 }
1079         }
1080
1081         /*
1082          * Mark @root has finished binding subsystems.  @root->subsys_mask
1083          * now matches the bound subsystems.
1084          */
1085         root->flags |= CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND;
1086
1087         return 0;
1088
1089 out_put:
1090         for_each_subsys(ss, i)
1091                 if (pinned & (1 << i))
1092                         module_put(ss->module);
1093         return ret;
1094 }
1095
1096 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1097 {
1098         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1099         struct cgroup_subsys *ss;
1100
1101         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1102         for_each_root_subsys(root, ss)
1103                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1104         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1105                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1106         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1107                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1108         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1109                 seq_puts(seq, ",xattr");
1110         if (strlen(root->release_agent_path))
1111                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1112         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags))
1113                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1114         if (strlen(root->name))
1115                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1116         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1117         return 0;
1118 }
1119
1120 struct cgroup_sb_opts {
1121         unsigned long subsys_mask;
1122         unsigned long flags;
1123         char *release_agent;
1124         bool cpuset_clone_children;
1125         char *name;
1126         /* User explicitly requested empty subsystem */
1127         bool none;
1128
1129         struct cgroupfs_root *new_root;
1130
1131 };
1132
1133 /*
1134  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and
1135  * flags. Call with cgroup_mutex held to protect the cgroup_subsys[]
1136  * array. This function takes refcounts on subsystems to be used, unless it
1137  * returns error, in which case no refcounts are taken.
1138  */
1139 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1140 {
1141         char *token, *o = data;
1142         bool all_ss = false, one_ss = false;
1143         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1144         struct cgroup_subsys *ss;
1145         int i;
1146
1147         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1148
1149 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1150         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1151 #endif
1152
1153         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1154
1155         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1156                 if (!*token)
1157                         return -EINVAL;
1158                 if (!strcmp(token, "none")) {
1159                         /* Explicitly have no subsystems */
1160                         opts->none = true;
1161                         continue;
1162                 }
1163                 if (!strcmp(token, "all")) {
1164                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1165                         if (one_ss)
1166                                 return -EINVAL;
1167                         all_ss = true;
1168                         continue;
1169                 }
1170                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1171                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1172                         continue;
1173                 }
1174                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1175                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1176                         continue;
1177                 }
1178                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1179                         opts->cpuset_clone_children = true;
1180                         continue;
1181                 }
1182                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1183                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1184                         continue;
1185                 }
1186                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1187                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1188                         if (opts->release_agent)
1189                                 return -EINVAL;
1190                         opts->release_agent =
1191                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1192                         if (!opts->release_agent)
1193                                 return -ENOMEM;
1194                         continue;
1195                 }
1196                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1197                         const char *name = token + 5;
1198                         /* Can't specify an empty name */
1199                         if (!strlen(name))
1200                                 return -EINVAL;
1201                         /* Must match [\w.-]+ */
1202                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1203                                 char c = name[i];
1204                                 if (isalnum(c))
1205                                         continue;
1206                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1207                                         continue;
1208                                 return -EINVAL;
1209                         }
1210                         /* Specifying two names is forbidden */
1211                         if (opts->name)
1212                                 return -EINVAL;
1213                         opts->name = kstrndup(name,
1214                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1215                                               GFP_KERNEL);
1216                         if (!opts->name)
1217                                 return -ENOMEM;
1218
1219                         continue;
1220                 }
1221
1222                 for_each_subsys(ss, i) {
1223                         if (strcmp(token, ss->name))
1224                                 continue;
1225                         if (ss->disabled)
1226                                 continue;
1227
1228                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1229                         if (all_ss)
1230                                 return -EINVAL;
1231                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1232                         one_ss = true;
1233
1234                         break;
1235                 }
1236                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1237                         return -ENOENT;
1238         }
1239
1240         /*
1241          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1242          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1243          * were not specified, let's default to 'all'
1244          */
1245         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1246                 for_each_subsys(ss, i)
1247                         if (!ss->disabled)
1248                                 set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1249
1250         /* Consistency checks */
1251
1252         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1253                 pr_warning("cgroup: sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1254
1255                 if (opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) {
1256                         pr_err("cgroup: sane_behavior: noprefix is not allowed\n");
1257                         return -EINVAL;
1258                 }
1259
1260                 if (opts->cpuset_clone_children) {
1261                         pr_err("cgroup: sane_behavior: clone_children is not allowed\n");
1262                         return -EINVAL;
1263                 }
1264         }
1265
1266         /*
1267          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1268          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1269          * the cpuset subsystem.
1270          */
1271         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1272                 return -EINVAL;
1273
1274
1275         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1276         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1277                 return -EINVAL;
1278
1279         /*
1280          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1281          * empty hierarchies must have a name).
1282          */
1283         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1284                 return -EINVAL;
1285
1286         return 0;
1287 }
1288
1289 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1290 {
1291         int ret = 0;
1292         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1293         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1294         struct cgroup_sb_opts opts;
1295         unsigned long added_mask, removed_mask;
1296
1297         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1298                 pr_err("cgroup: sane_behavior: remount is not allowed\n");
1299                 return -EINVAL;
1300         }
1301
1302         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1303         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1304         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1305
1306         /* See what subsystems are wanted */
1307         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1308         if (ret)
1309                 goto out_unlock;
1310
1311         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1312                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1313                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1314
1315         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1316         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1317
1318         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1319         if (((opts.flags ^ root->flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) ||
1320             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1321                 pr_err("cgroup: option or name mismatch, new: 0x%lx \"%s\", old: 0x%lx \"%s\"\n",
1322                        opts.flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, opts.name ?: "",
1323                        root->flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, root->name);
1324                 ret = -EINVAL;
1325                 goto out_unlock;
1326         }
1327
1328         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1329         if (root->number_of_cgroups > 1) {
1330                 ret = -EBUSY;
1331                 goto out_unlock;
1332         }
1333
1334         ret = rebind_subsystems(root, added_mask, removed_mask);
1335         if (ret)
1336                 goto out_unlock;
1337
1338         if (opts.release_agent)
1339                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1340  out_unlock:
1341         kfree(opts.release_agent);
1342         kfree(opts.name);
1343         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1344         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1345         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1346         return ret;
1347 }
1348
1349 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1350         .statfs = simple_statfs,
1351         .drop_inode = generic_delete_inode,
1352         .show_options = cgroup_show_options,
1353         .remount_fs = cgroup_remount,
1354 };
1355
1356 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1357 {
1358         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1359         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1360         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1361         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1362         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1363         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1364         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1365         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1366         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1367         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1368 }
1369
1370 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1371 {
1372         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1373
1374         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1375         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1376         root->number_of_cgroups = 1;
1377         cgrp->root = root;
1378         RCU_INIT_POINTER(cgrp->name, &root_cgroup_name);
1379         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1380         idr_init(&root->cgroup_idr);
1381 }
1382
1383 static int cgroup_init_root_id(struct cgroupfs_root *root, int start, int end)
1384 {
1385         int id;
1386
1387         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1388         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1389
1390         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, start, end,
1391                               GFP_KERNEL);
1392         if (id < 0)
1393                 return id;
1394
1395         root->hierarchy_id = id;
1396         return 0;
1397 }
1398
1399 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1400 {
1401         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1402         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1403
1404         if (root->hierarchy_id) {
1405                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1406                 root->hierarchy_id = 0;
1407         }
1408 }
1409
1410 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1411 {
1412         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1413         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1414
1415         /* If we asked for a name then it must match */
1416         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1417                 return 0;
1418
1419         /*
1420          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1421          * subsystems) then they must match
1422          */
1423         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1424             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1425                 return 0;
1426
1427         return 1;
1428 }
1429
1430 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1431 {
1432         struct cgroupfs_root *root;
1433
1434         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1435                 return NULL;
1436
1437         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1438         if (!root)
1439                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1440
1441         init_cgroup_root(root);
1442
1443         /*
1444          * We need to set @root->subsys_mask now so that @root can be
1445          * matched by cgroup_test_super() before it finishes
1446          * initialization; otherwise, competing mounts with the same
1447          * options may try to bind the same subsystems instead of waiting
1448          * for the first one leading to unexpected mount errors.
1449          * SUBSYS_BOUND will be set once actual binding is complete.
1450          */
1451         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1452         root->flags = opts->flags;
1453         if (opts->release_agent)
1454                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1455         if (opts->name)
1456                 strcpy(root->name, opts->name);
1457         if (opts->cpuset_clone_children)
1458                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1459         return root;
1460 }
1461
1462 static void cgroup_free_root(struct cgroupfs_root *root)
1463 {
1464         if (root) {
1465                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
1466                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
1467
1468                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
1469                 kfree(root);
1470         }
1471 }
1472
1473 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1474 {
1475         int ret;
1476         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1477
1478         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1479         if (!opts->new_root)
1480                 return -EINVAL;
1481
1482         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1483
1484         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1485         if (ret)
1486                 return ret;
1487
1488         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1489         opts->new_root->sb = sb;
1490
1491         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1492         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1493         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1494         sb->s_op = &cgroup_ops;
1495
1496         return 0;
1497 }
1498
1499 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1500 {
1501         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1502                 .d_iput = cgroup_diput,
1503                 .d_delete = cgroup_delete,
1504         };
1505
1506         struct inode *inode =
1507                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1508
1509         if (!inode)
1510                 return -ENOMEM;
1511
1512         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1513         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1514         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1515         inc_nlink(inode);
1516         sb->s_root = d_make_root(inode);
1517         if (!sb->s_root)
1518                 return -ENOMEM;
1519         /* for everything else we want ->d_op set */
1520         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1521         return 0;
1522 }
1523
1524 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1525                          int flags, const char *unused_dev_name,
1526                          void *data)
1527 {
1528         struct cgroup_sb_opts opts;
1529         struct cgroupfs_root *root;
1530         int ret = 0;
1531         struct super_block *sb;
1532         struct cgroupfs_root *new_root;
1533         struct list_head tmp_links;
1534         struct inode *inode;
1535         const struct cred *cred;
1536
1537         /* First find the desired set of subsystems */
1538         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1539         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1540         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1541         if (ret)
1542                 goto out_err;
1543
1544         /*
1545          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1546          * reusing an existing hierarchy.
1547          */
1548         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1549         if (IS_ERR(new_root)) {
1550                 ret = PTR_ERR(new_root);
1551                 goto out_err;
1552         }
1553         opts.new_root = new_root;
1554
1555         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1556         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1557         if (IS_ERR(sb)) {
1558                 ret = PTR_ERR(sb);
1559                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1560                 goto out_err;
1561         }
1562
1563         root = sb->s_fs_info;
1564         BUG_ON(!root);
1565         if (root == opts.new_root) {
1566                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1567                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1568                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1569                 int i;
1570                 struct css_set *cset;
1571
1572                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1573
1574                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1575                 if (ret)
1576                         goto drop_new_super;
1577                 inode = sb->s_root->d_inode;
1578
1579                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1580                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1581                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1582
1583                 root_cgrp->id = idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp,
1584                                            0, 1, GFP_KERNEL);
1585                 if (root_cgrp->id < 0)
1586                         goto unlock_drop;
1587
1588                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1589                 ret = -EBUSY;
1590                 if (strlen(root->name))
1591                         for_each_active_root(existing_root)
1592                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1593                                         goto unlock_drop;
1594
1595                 /*
1596                  * We're accessing css_set_count without locking
1597                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1598                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1599                  * that's us. The worst that can happen is that we
1600                  * have some link structures left over
1601                  */
1602                 ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1603                 if (ret)
1604                         goto unlock_drop;
1605
1606                 /* ID 0 is reserved for dummy root, 1 for unified hierarchy */
1607                 ret = cgroup_init_root_id(root, 2, 0);
1608                 if (ret)
1609                         goto unlock_drop;
1610
1611                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1612                 root_cgrp->dentry = sb->s_root;
1613
1614                 /*
1615                  * We're inside get_sb() and will call lookup_one_len() to
1616                  * create the root files, which doesn't work if SELinux is
1617                  * in use.  The following cred dancing somehow works around
1618                  * it.  See 2ce9738ba ("cgroupfs: use init_cred when
1619                  * populating new cgroupfs mount") for more details.
1620                  */
1621                 cred = override_creds(&init_cred);
1622
1623                 ret = cgroup_addrm_files(root_cgrp, NULL, cgroup_base_files, true);
1624                 if (ret)
1625                         goto rm_base_files;
1626
1627                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask, 0);
1628                 if (ret)
1629                         goto rm_base_files;
1630
1631                 revert_creds(cred);
1632
1633                 /*
1634                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1635                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1636                  * dropped in the failure exit path.
1637                  */
1638
1639                 list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1640                 cgroup_root_count++;
1641
1642                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1643                  * the css_set objects */
1644                 write_lock(&css_set_lock);
1645                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1646                         link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1647                 write_unlock(&css_set_lock);
1648
1649                 free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1650
1651                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1652                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1653
1654                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1655                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1656                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1657         } else {
1658                 /*
1659                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1660                  * any) is not needed
1661                  */
1662                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1663
1664                 if ((root->flags ^ opts.flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) {
1665                         if ((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1666                                 pr_err("cgroup: sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1667                                 ret = -EINVAL;
1668                                 goto drop_new_super;
1669                         } else {
1670                                 pr_warning("cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1671                         }
1672                 }
1673         }
1674
1675         kfree(opts.release_agent);
1676         kfree(opts.name);
1677         return dget(sb->s_root);
1678
1679  rm_base_files:
1680         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1681         cgroup_addrm_files(&root->top_cgroup, NULL, cgroup_base_files, false);
1682         revert_creds(cred);
1683  unlock_drop:
1684         cgroup_exit_root_id(root);
1685         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1686         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1687         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1688  drop_new_super:
1689         deactivate_locked_super(sb);
1690  out_err:
1691         kfree(opts.release_agent);
1692         kfree(opts.name);
1693         return ERR_PTR(ret);
1694 }
1695
1696 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1697         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1698         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1699         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1700         int ret;
1701
1702         BUG_ON(!root);
1703
1704         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1705         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1706
1707         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1708         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1709         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1710
1711         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1712         if (root->flags & CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND) {
1713                 ret = rebind_subsystems(root, 0, root->subsys_mask);
1714                 /* Shouldn't be able to fail ... */
1715                 BUG_ON(ret);
1716         }
1717
1718         /*
1719          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1720          * root cgroup
1721          */
1722         write_lock(&css_set_lock);
1723
1724         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1725                 list_del(&link->cset_link);
1726                 list_del(&link->cgrp_link);
1727                 kfree(link);
1728         }
1729         write_unlock(&css_set_lock);
1730
1731         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1732                 list_del(&root->root_list);
1733                 cgroup_root_count--;
1734         }
1735
1736         cgroup_exit_root_id(root);
1737
1738         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1739         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1740         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1741
1742         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1743
1744         kill_litter_super(sb);
1745         cgroup_free_root(root);
1746 }
1747
1748 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1749         .name = "cgroup",
1750         .mount = cgroup_mount,
1751         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1752 };
1753
1754 static struct kobject *cgroup_kobj;
1755
1756 /**
1757  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1758  * @cgrp: the cgroup in question
1759  * @buf: the buffer to write the path into
1760  * @buflen: the length of the buffer
1761  *
1762  * Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success, -errno on error.
1763  *
1764  * We can't generate cgroup path using dentry->d_name, as accessing
1765  * dentry->name must be protected by irq-unsafe dentry->d_lock or parent
1766  * inode's i_mutex, while on the other hand cgroup_path() can be called
1767  * with some irq-safe spinlocks held.
1768  */
1769 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1770 {
1771         int ret = -ENAMETOOLONG;
1772         char *start;
1773
1774         if (!cgrp->parent) {
1775                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) >= buflen)
1776                         return -ENAMETOOLONG;
1777                 return 0;
1778         }
1779
1780         start = buf + buflen - 1;
1781         *start = '\0';
1782
1783         rcu_read_lock();
1784         do {
1785                 const char *name = cgroup_name(cgrp);
1786                 int len;
1787
1788                 len = strlen(name);
1789                 if ((start -= len) < buf)
1790                         goto out;
1791                 memcpy(start, name, len);
1792
1793                 if (--start < buf)
1794                         goto out;
1795                 *start = '/';
1796
1797                 cgrp = cgrp->parent;
1798         } while (cgrp->parent);
1799         ret = 0;
1800         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1801 out:
1802         rcu_read_unlock();
1803         return ret;
1804 }
1805 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1806
1807 /**
1808  * task_cgroup_path_from_hierarchy - cgroup path of a task on a hierarchy
1809  * @task: target task
1810  * @hierarchy_id: the hierarchy to look up @task's cgroup from
1811  * @buf: the buffer to write the path into
1812  * @buflen: the length of the buffer
1813  *
1814  * Determine @task's cgroup on the hierarchy specified by @hierarchy_id and
1815  * copy its path into @buf.  This function grabs cgroup_mutex and shouldn't
1816  * be used inside locks used by cgroup controller callbacks.
1817  */
1818 int task_cgroup_path_from_hierarchy(struct task_struct *task, int hierarchy_id,
1819                                     char *buf, size_t buflen)
1820 {
1821         struct cgroupfs_root *root;
1822         struct cgroup *cgrp = NULL;
1823         int ret = -ENOENT;
1824
1825         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1826
1827         root = idr_find(&cgroup_hierarchy_idr, hierarchy_id);
1828         if (root) {
1829                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1830                 ret = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1831         }
1832
1833         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1834
1835         return ret;
1836 }
1837 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path_from_hierarchy);
1838
1839 /*
1840  * Control Group taskset
1841  */
1842 struct task_and_cgroup {
1843         struct task_struct      *task;
1844         struct cgroup           *cgrp;
1845         struct css_set          *cset;
1846 };
1847
1848 struct cgroup_taskset {
1849         struct task_and_cgroup  single;
1850         struct flex_array       *tc_array;
1851         int                     tc_array_len;
1852         int                     idx;
1853         struct cgroup           *cur_cgrp;
1854 };
1855
1856 /**
1857  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1858  * @tset: taskset of interest
1859  *
1860  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1861  */
1862 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1863 {
1864         if (tset->tc_array) {
1865                 tset->idx = 0;
1866                 return cgroup_taskset_next(tset);
1867         } else {
1868                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1869                 return tset->single.task;
1870         }
1871 }
1872 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1873
1874 /**
1875  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1876  * @tset: taskset of interest
1877  *
1878  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1879  * with cgroup_taskset_first().
1880  */
1881 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1882 {
1883         struct task_and_cgroup *tc;
1884
1885         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1886                 return NULL;
1887
1888         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1889         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1890         return tc->task;
1891 }
1892 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1893
1894 /**
1895  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1896  * @tset: taskset of interest
1897  *
1898  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1899  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1900  * cgroup_taskset_next().
1901  */
1902 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1903 {
1904         return tset->cur_cgrp;
1905 }
1906 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1907
1908 /**
1909  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1910  * @tset: taskset of interest
1911  */
1912 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1913 {
1914         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1915 }
1916 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1917
1918
1919 /*
1920  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1921  *
1922  * Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1923  */
1924 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
1925                                 struct task_struct *tsk,
1926                                 struct css_set *new_cset)
1927 {
1928         struct css_set *old_cset;
1929
1930         /*
1931          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1932          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1933          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1934          */
1935         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1936         old_cset = task_css_set(tsk);
1937
1938         task_lock(tsk);
1939         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
1940         task_unlock(tsk);
1941
1942         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1943         write_lock(&css_set_lock);
1944         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1945                 list_move(&tsk->cg_list, &new_cset->tasks);
1946         write_unlock(&css_set_lock);
1947
1948         /*
1949          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
1950          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
1951          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
1952          */
1953         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &old_cgrp->flags);
1954         put_css_set(old_cset);
1955 }
1956
1957 /**
1958  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
1959  * @cgrp: the cgroup to attach to
1960  * @tsk: the task or the leader of the threadgroup to be attached
1961  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
1962  *
1963  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
1964  * task_lock of @tsk or each thread in the threadgroup individually in turn.
1965  */
1966 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk,
1967                               bool threadgroup)
1968 {
1969         int retval, i, group_size;
1970         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1971         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1972         /* threadgroup list cursor and array */
1973         struct task_struct *leader = tsk;
1974         struct task_and_cgroup *tc;
1975         struct flex_array *group;
1976         struct cgroup_taskset tset = { };
1977
1978         /*
1979          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
1980          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
1981          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
1982          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
1983          * threads exit, this will just be an over-estimate.
1984          */
1985         if (threadgroup)
1986                 group_size = get_nr_threads(tsk);
1987         else
1988                 group_size = 1;
1989         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
1990         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
1991         if (!group)
1992                 return -ENOMEM;
1993         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
1994         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size, GFP_KERNEL);
1995         if (retval)
1996                 goto out_free_group_list;
1997
1998         i = 0;
1999         /*
2000          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2001          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2002          * take an rcu_read_lock.
2003          */
2004         rcu_read_lock();
2005         do {
2006                 struct task_and_cgroup ent;
2007
2008                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2009                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2010                         continue;
2011
2012                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2013                 BUG_ON(i >= group_size);
2014                 ent.task = tsk;
2015                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2016                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2017                 if (ent.cgrp == cgrp)
2018                         continue;
2019                 /*
2020                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2021                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2022                  */
2023                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2024                 BUG_ON(retval != 0);
2025                 i++;
2026
2027                 if (!threadgroup)
2028                         break;
2029         } while_each_thread(leader, tsk);
2030         rcu_read_unlock();
2031         /* remember the number of threads in the array for later. */
2032         group_size = i;
2033         tset.tc_array = group;
2034         tset.tc_array_len = group_size;
2035
2036         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2037         retval = 0;
2038         if (!group_size)
2039                 goto out_free_group_list;
2040
2041         /*
2042          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2043          */
2044         for_each_root_subsys(root, ss) {
2045                 if (ss->can_attach) {
2046                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2047                         if (retval) {
2048                                 failed_ss = ss;
2049                                 goto out_cancel_attach;
2050                         }
2051                 }
2052         }
2053
2054         /*
2055          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2056          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2057          */
2058         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2059                 struct css_set *old_cset;
2060
2061                 tc = flex_array_get(group, i);
2062                 old_cset = task_css_set(tc->task);
2063                 tc->cset = find_css_set(old_cset, cgrp);
2064                 if (!tc->cset) {
2065                         retval = -ENOMEM;
2066                         goto out_put_css_set_refs;
2067                 }
2068         }
2069
2070         /*
2071          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2072          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2073          * failure cases after here, so this is the commit point.
2074          */
2075         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2076                 tc = flex_array_get(group, i);
2077                 cgroup_task_migrate(tc->cgrp, tc->task, tc->cset);
2078         }
2079         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2080
2081         /*
2082          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2083          */
2084         for_each_root_subsys(root, ss) {
2085                 if (ss->attach)
2086                         ss->attach(cgrp, &tset);
2087         }
2088
2089         /*
2090          * step 5: success! and cleanup
2091          */
2092         retval = 0;
2093 out_put_css_set_refs:
2094         if (retval) {
2095                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2096                         tc = flex_array_get(group, i);
2097                         if (!tc->cset)
2098                                 break;
2099                         put_css_set(tc->cset);
2100                 }
2101         }
2102 out_cancel_attach:
2103         if (retval) {
2104                 for_each_root_subsys(root, ss) {
2105                         if (ss == failed_ss)
2106                                 break;
2107                         if (ss->cancel_attach)
2108                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2109                 }
2110         }
2111 out_free_group_list:
2112         flex_array_free(group);
2113         return retval;
2114 }
2115
2116 /*
2117  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2118  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2119  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2120  */
2121 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2122 {
2123         struct task_struct *tsk;
2124         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2125         int ret;
2126
2127         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2128                 return -ENODEV;
2129
2130 retry_find_task:
2131         rcu_read_lock();
2132         if (pid) {
2133                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2134                 if (!tsk) {
2135                         rcu_read_unlock();
2136                         ret= -ESRCH;
2137                         goto out_unlock_cgroup;
2138                 }
2139                 /*
2140                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2141                  * only need to check permissions on one of them.
2142                  */
2143                 tcred = __task_cred(tsk);
2144                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2145                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2146                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2147                         rcu_read_unlock();
2148                         ret = -EACCES;
2149                         goto out_unlock_cgroup;
2150                 }
2151         } else
2152                 tsk = current;
2153
2154         if (threadgroup)
2155                 tsk = tsk->group_leader;
2156
2157         /*
2158          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2159          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2160          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2161          */
2162         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2163                 ret = -EINVAL;
2164                 rcu_read_unlock();
2165                 goto out_unlock_cgroup;
2166         }
2167
2168         get_task_struct(tsk);
2169         rcu_read_unlock();
2170
2171         threadgroup_lock(tsk);
2172         if (threadgroup) {
2173                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2174                         /*
2175                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2176                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2177                          * there is no choice but to throw this task away and
2178                          * try again; this is
2179                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2180                          */
2181                         threadgroup_unlock(tsk);
2182                         put_task_struct(tsk);
2183                         goto retry_find_task;
2184                 }
2185         }
2186
2187         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2188
2189         threadgroup_unlock(tsk);
2190
2191         put_task_struct(tsk);
2192 out_unlock_cgroup:
2193         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2194         return ret;
2195 }
2196
2197 /**
2198  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2199  * @from: attach to all cgroups of a given task
2200  * @tsk: the task to be attached
2201  */
2202 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2203 {
2204         struct cgroupfs_root *root;
2205         int retval = 0;
2206
2207         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2208         for_each_active_root(root) {
2209                 struct cgroup *from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2210
2211                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2212                 if (retval)
2213                         break;
2214         }
2215         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2216
2217         return retval;
2218 }
2219 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2220
2221 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2222 {
2223         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2224 }
2225
2226 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2227 {
2228         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2229 }
2230
2231 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2232                                       const char *buffer)
2233 {
2234         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2235         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2236                 return -EINVAL;
2237         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2238                 return -ENODEV;
2239         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2240         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2241         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2242         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2243         return 0;
2244 }
2245
2246 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2247                                      struct seq_file *seq)
2248 {
2249         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2250                 return -ENODEV;
2251         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2252         seq_putc(seq, '\n');
2253         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2254         return 0;
2255 }
2256
2257 static int cgroup_sane_behavior_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2258                                      struct seq_file *seq)
2259 {
2260         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(cgrp));
2261         return 0;
2262 }
2263
2264 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2265 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2266
2267 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2268                                 struct file *file,
2269                                 const char __user *userbuf,
2270                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2271 {
2272         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2273         int retval = 0;
2274         char *end;
2275
2276         if (!nbytes)
2277                 return -EINVAL;
2278         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2279                 return -E2BIG;
2280         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2281                 return -EFAULT;
2282
2283         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2284         if (cft->write_u64) {
2285                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2286                 if (*end)
2287                         return -EINVAL;
2288                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2289         } else {
2290                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2291                 if (*end)
2292                         return -EINVAL;
2293                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2294         }
2295         if (!retval)
2296                 retval = nbytes;
2297         return retval;
2298 }
2299
2300 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2301                                    struct file *file,
2302                                    const char __user *userbuf,
2303                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2304 {
2305         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2306         int retval = 0;
2307         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2308         char *buffer = local_buffer;
2309
2310         if (!max_bytes)
2311                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2312         if (nbytes >= max_bytes)
2313                 return -E2BIG;
2314         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2315         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2316                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2317                 if (buffer == NULL)
2318                         return -ENOMEM;
2319         }
2320         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2321                 retval = -EFAULT;
2322                 goto out;
2323         }
2324
2325         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2326         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2327         if (!retval)
2328                 retval = nbytes;
2329 out:
2330         if (buffer != local_buffer)
2331                 kfree(buffer);
2332         return retval;
2333 }
2334
2335 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2336                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2337 {
2338         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2339         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2340
2341         if (cgroup_is_dead(cgrp))
2342                 return -ENODEV;
2343         if (cft->write)
2344                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2345         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2346                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2347         if (cft->write_string)
2348                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2349         if (cft->trigger) {
2350                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2351                 return ret ? ret : nbytes;
2352         }
2353         return -EINVAL;
2354 }
2355
2356 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2357                                struct file *file,
2358                                char __user *buf, size_t nbytes,
2359                                loff_t *ppos)
2360 {
2361         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2362         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2363         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2364
2365         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2366 }
2367
2368 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2369                                struct file *file,
2370                                char __user *buf, size_t nbytes,
2371                                loff_t *ppos)
2372 {
2373         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2374         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2375         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2376
2377         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2378 }
2379
2380 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2381                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2382 {
2383         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2384         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2385
2386         if (cgroup_is_dead(cgrp))
2387                 return -ENODEV;
2388
2389         if (cft->read)
2390                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2391         if (cft->read_u64)
2392                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2393         if (cft->read_s64)
2394                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2395         return -EINVAL;
2396 }
2397
2398 /*
2399  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2400  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2401  */
2402
2403 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2404 {
2405         struct seq_file *sf = cb->state;
2406         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2407 }
2408
2409 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2410 {
2411         struct cfent *cfe = m->private;
2412         struct cftype *cft = cfe->type;
2413         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(cfe->dentry->d_parent);
2414
2415         if (cft->read_map) {
2416                 struct cgroup_map_cb cb = {
2417                         .fill = cgroup_map_add,
2418                         .state = m,
2419                 };
2420                 return cft->read_map(cgrp, cft, &cb);
2421         }
2422         return cft->read_seq_string(cgrp, cft, m);
2423 }
2424
2425 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2426         .read = seq_read,
2427         .write = cgroup_file_write,
2428         .llseek = seq_lseek,
2429         .release = single_release,
2430 };
2431
2432 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2433 {
2434         int err;
2435         struct cfent *cfe;
2436         struct cftype *cft;
2437
2438         err = generic_file_open(inode, file);
2439         if (err)
2440                 return err;
2441         cfe = __d_cfe(file->f_dentry);
2442         cft = cfe->type;
2443
2444         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2445                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2446                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, cfe);
2447         } else if (cft->open) {
2448                 err = cft->open(inode, file);
2449         }
2450
2451         return err;
2452 }
2453
2454 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2455 {
2456         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2457         if (cft->release)
2458                 return cft->release(inode, file);
2459         return 0;
2460 }
2461
2462 /*
2463  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2464  */
2465 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2466                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2467 {
2468         int ret;
2469         struct cgroup_name *name, *old_name;
2470         struct cgroup *cgrp;
2471
2472         /*
2473          * It's convinient to use parent dir's i_mutex to protected
2474          * cgrp->name.
2475          */
2476         lockdep_assert_held(&old_dir->i_mutex);
2477
2478         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2479                 return -ENOTDIR;
2480         if (new_dentry->d_inode)
2481                 return -EEXIST;
2482         if (old_dir != new_dir)
2483                 return -EIO;
2484
2485         cgrp = __d_cgrp(old_dentry);
2486
2487         /*
2488          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
2489          * limited.  Disallow if sane_behavior.
2490          */
2491         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
2492                 return -EPERM;
2493
2494         name = cgroup_alloc_name(new_dentry);
2495         if (!name)
2496                 return -ENOMEM;
2497
2498         ret = simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2499         if (ret) {
2500                 kfree(name);
2501                 return ret;
2502         }
2503
2504         old_name = rcu_dereference_protected(cgrp->name, true);
2505         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
2506
2507         kfree_rcu(old_name, rcu_head);
2508         return 0;
2509 }
2510
2511 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2512 {
2513         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2514                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2515         else
2516                 return &__d_cfe(dentry)->xattrs;
2517 }
2518
2519 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2520 {
2521         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2522         return root->flags & CGRP_ROOT_XATTR;
2523 }
2524
2525 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2526 {
2527         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2528             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2529                 return true;
2530         return false;
2531 }
2532
2533 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2534                            const void *val, size_t size, int flags)
2535 {
2536         if (!xattr_enabled(dentry))
2537                 return -EOPNOTSUPP;
2538         if (!is_valid_xattr(name))
2539                 return -EINVAL;
2540         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2541 }
2542
2543 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2544 {
2545         if (!xattr_enabled(dentry))
2546                 return -EOPNOTSUPP;
2547         if (!is_valid_xattr(name))
2548                 return -EINVAL;
2549         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2550 }
2551
2552 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2553                                void *buf, size_t size)
2554 {
2555         if (!xattr_enabled(dentry))
2556                 return -EOPNOTSUPP;
2557         if (!is_valid_xattr(name))
2558                 return -EINVAL;
2559         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2560 }
2561
2562 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2563 {
2564         if (!xattr_enabled(dentry))
2565                 return -EOPNOTSUPP;
2566         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2567 }
2568
2569 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2570         .read = cgroup_file_read,
2571         .write = cgroup_file_write,
2572         .llseek = generic_file_llseek,
2573         .open = cgroup_file_open,
2574         .release = cgroup_file_release,
2575 };
2576
2577 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2578         .setxattr = cgroup_setxattr,
2579         .getxattr = cgroup_getxattr,
2580         .listxattr = cgroup_listxattr,
2581         .removexattr = cgroup_removexattr,
2582 };
2583
2584 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2585         .lookup = cgroup_lookup,
2586         .mkdir = cgroup_mkdir,
2587         .rmdir = cgroup_rmdir,
2588         .rename = cgroup_rename,
2589         .setxattr = cgroup_setxattr,
2590         .getxattr = cgroup_getxattr,
2591         .listxattr = cgroup_listxattr,
2592         .removexattr = cgroup_removexattr,
2593 };
2594
2595 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2596 {
2597         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2598                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2599         d_add(dentry, NULL);
2600         return NULL;
2601 }
2602
2603 /*
2604  * Check if a file is a control file
2605  */
2606 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2607 {
2608         if (file_inode(file)->i_fop != &cgroup_file_operations)
2609                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2610         return __d_cft(file->f_dentry);
2611 }
2612
2613 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2614                                 struct super_block *sb)
2615 {
2616         struct inode *inode;
2617
2618         if (!dentry)
2619                 return -ENOENT;
2620         if (dentry->d_inode)
2621                 return -EEXIST;
2622
2623         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2624         if (!inode)
2625                 return -ENOMEM;
2626
2627         if (S_ISDIR(mode)) {
2628                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2629                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2630
2631                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2632                 inc_nlink(inode);
2633                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2634
2635                 /*
2636                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2637                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2638                  * want to populate it immediately without releasing
2639                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2640                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2641                  * lockdep checks.
2642                  */
2643                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2644         } else if (S_ISREG(mode)) {
2645                 inode->i_size = 0;
2646                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2647                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2648         }
2649         d_instantiate(dentry, inode);
2650         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2651         return 0;
2652 }
2653
2654 /**
2655  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2656  * @cft: the control file in question
2657  *
2658  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2659  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2660  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2661  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2662  */
2663 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2664 {
2665         umode_t mode = 0;
2666
2667         if (cft->mode)
2668                 return cft->mode;
2669
2670         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2671             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2672                 mode |= S_IRUGO;
2673
2674         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2675             cft->write_string || cft->trigger)
2676                 mode |= S_IWUSR;
2677
2678         return mode;
2679 }
2680
2681 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2682                            struct cftype *cft)
2683 {
2684         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2685         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2686         struct dentry *dentry;
2687         struct cfent *cfe;
2688         int error;
2689         umode_t mode;
2690         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2691
2692         if (subsys && !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
2693                 strcpy(name, subsys->name);
2694                 strcat(name, ".");
2695         }
2696         strcat(name, cft->name);
2697
2698         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2699
2700         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2701         if (!cfe)
2702                 return -ENOMEM;
2703
2704         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2705         if (IS_ERR(dentry)) {
2706                 error = PTR_ERR(dentry);
2707                 goto out;
2708         }
2709
2710         cfe->type = (void *)cft;
2711         cfe->dentry = dentry;
2712         dentry->d_fsdata = cfe;
2713         simple_xattrs_init(&cfe->xattrs);
2714
2715         mode = cgroup_file_mode(cft);
2716         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2717         if (!error) {
2718                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2719                 cfe = NULL;
2720         }
2721         dput(dentry);
2722 out:
2723         kfree(cfe);
2724         return error;
2725 }
2726
2727 /**
2728  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
2729  * @cgrp: the target cgroup
2730  * @subsys: the subsystem of files to be added
2731  * @cfts: array of cftypes to be added
2732  * @is_add: whether to add or remove
2733  *
2734  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
2735  * All @cfts should belong to @subsys.  For removals, this function never
2736  * fails.  If addition fails, this function doesn't remove files already
2737  * added.  The caller is responsible for cleaning up.
2738  */
2739 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2740                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2741 {
2742         struct cftype *cft;
2743         int ret;
2744
2745         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
2746         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2747
2748         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2749                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2750                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2751                         continue;
2752                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2753                         continue;
2754                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2755                         continue;
2756
2757                 if (is_add) {
2758                         ret = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2759                         if (ret) {
2760                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2761                                         cft->name, ret);
2762                                 return ret;
2763                         }
2764                 } else {
2765                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2766                 }
2767         }
2768         return 0;
2769 }
2770
2771 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2772         __acquires(&cgroup_mutex)
2773 {
2774         /*
2775          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2776          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2777          * Instead, we use cgroup_for_each_descendant_pre() and drop RCU
2778          * read lock before calling cgroup_addrm_files().
2779          */
2780         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2781 }
2782
2783 static int cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2784                               struct cftype *cfts, bool is_add)
2785         __releases(&cgroup_mutex)
2786 {
2787         LIST_HEAD(pending);
2788         struct cgroup *cgrp, *root = &ss->root->top_cgroup;
2789         struct super_block *sb = ss->root->sb;
2790         struct dentry *prev = NULL;
2791         struct inode *inode;
2792         u64 update_before;
2793         int ret = 0;
2794
2795         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2796         if (!cfts || ss->root == &cgroup_dummy_root ||
2797             !atomic_inc_not_zero(&sb->s_active)) {
2798                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2799                 return 0;
2800         }
2801
2802         /*
2803          * All cgroups which are created after we drop cgroup_mutex will
2804          * have the updated set of files, so we only need to update the
2805          * cgroups created before the current @cgroup_serial_nr_next.
2806          */
2807         update_before = cgroup_serial_nr_next;
2808
2809         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2810
2811         /* @root always needs to be updated */
2812         inode = root->dentry->d_inode;
2813         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2814         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2815         ret = cgroup_addrm_files(root, ss, cfts, is_add);
2816         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2817         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2818
2819         if (ret)
2820                 goto out_deact;
2821
2822         /* add/rm files for all cgroups created before */
2823         rcu_read_lock();
2824         cgroup_for_each_descendant_pre(cgrp, root) {
2825                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
2826                         continue;
2827
2828                 inode = cgrp->dentry->d_inode;
2829                 dget(cgrp->dentry);
2830                 rcu_read_unlock();
2831
2832                 dput(prev);
2833                 prev = cgrp->dentry;
2834
2835                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2836                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2837                 if (cgrp->serial_nr < update_before && !cgroup_is_dead(cgrp))
2838                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2839                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2840                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2841
2842                 rcu_read_lock();
2843                 if (ret)
2844                         break;
2845         }
2846         rcu_read_unlock();
2847         dput(prev);
2848 out_deact:
2849         deactivate_super(sb);
2850         return ret;
2851 }
2852
2853 /**
2854  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2855  * @ss: target cgroup subsystem
2856  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2857  *
2858  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2859  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2860  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2861  * attached or not.
2862  *
2863  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2864  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2865  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2866  */
2867 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2868 {
2869         struct cftype_set *set;
2870         int ret;
2871
2872         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2873         if (!set)
2874                 return -ENOMEM;
2875
2876         cgroup_cfts_prepare();
2877         set->cfts = cfts;
2878         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2879         ret = cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2880         if (ret)
2881                 cgroup_rm_cftypes(ss, cfts);
2882         return ret;
2883 }
2884 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2885
2886 /**
2887  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2888  * @ss: target cgroup subsystem
2889  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2890  *
2891  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2892  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2893  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2894  * is attached or not.
2895  *
2896  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2897  * registered with @ss.
2898  */
2899 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2900 {
2901         struct cftype_set *set;
2902
2903         cgroup_cfts_prepare();
2904
2905         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2906                 if (set->cfts == cfts) {
2907                         list_del(&set->node);
2908                         kfree(set);
2909                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2910                         return 0;
2911                 }
2912         }
2913
2914         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2915         return -ENOENT;
2916 }
2917
2918 /**
2919  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2920  * @cgrp: the cgroup in question
2921  *
2922  * Return the number of tasks in the cgroup.
2923  */
2924 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2925 {
2926         int count = 0;
2927         struct cgrp_cset_link *link;
2928
2929         read_lock(&css_set_lock);
2930         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
2931                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
2932         read_unlock(&css_set_lock);
2933         return count;
2934 }
2935
2936 /*
2937  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2938  * the start of a css_set
2939  */
2940 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2941 {
2942         struct list_head *l = it->cset_link;
2943         struct cgrp_cset_link *link;
2944         struct css_set *cset;
2945
2946         /* Advance to the next non-empty css_set */
2947         do {
2948                 l = l->next;
2949                 if (l == &cgrp->cset_links) {
2950                         it->cset_link = NULL;
2951                         return;
2952                 }
2953                 link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
2954                 cset = link->cset;
2955         } while (list_empty(&cset->tasks));
2956         it->cset_link = l;
2957         it->task = cset->tasks.next;
2958 }
2959
2960 /*
2961  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2962  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2963  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2964  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2965  */
2966 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2967 {
2968         struct task_struct *p, *g;
2969         write_lock(&css_set_lock);
2970         use_task_css_set_links = 1;
2971         /*
2972          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
2973          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
2974          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
2975          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
2976          * tasklist if we walk through it with RCU.
2977          */
2978         read_lock(&tasklist_lock);
2979         do_each_thread(g, p) {
2980                 task_lock(p);
2981                 /*
2982                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2983                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2984                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2985                  */
2986                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2987                         list_add(&p->cg_list, &task_css_set(p)->tasks);
2988                 task_unlock(p);
2989         } while_each_thread(g, p);
2990         read_unlock(&tasklist_lock);
2991         write_unlock(&css_set_lock);
2992 }
2993
2994 /**
2995  * cgroup_next_sibling - find the next sibling of a given cgroup
2996  * @pos: the current cgroup
2997  *
2998  * This function returns the next sibling of @pos and should be called
2999  * under RCU read lock.  The only requirement is that @pos is accessible.
3000  * The next sibling is guaranteed to be returned regardless of @pos's
3001  * state.
3002  */
3003 struct cgroup *cgroup_next_sibling(struct cgroup *pos)
3004 {
3005         struct cgroup *next;
3006
3007         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3008
3009         /*
3010          * @pos could already have been removed.  Once a cgroup is removed,
3011          * its ->sibling.next is no longer updated when its next sibling
3012          * changes.  As CGRP_DEAD assertion is serialized and happens
3013          * before the cgroup is taken off the ->sibling list, if we see it
3014          * unasserted, it's guaranteed that the next sibling hasn't
3015          * finished its grace period even if it's already removed, and thus
3016          * safe to dereference from this RCU critical section.  If
3017          * ->sibling.next is inaccessible, cgroup_is_dead() is guaranteed
3018          * to be visible as %true here.
3019          */
3020         if (likely(!cgroup_is_dead(pos))) {
3021                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3022                 if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3023                         return next;
3024                 return NULL;
3025         }
3026
3027         /*
3028          * Can't dereference the next pointer.  Each cgroup is given a
3029          * monotonically increasing unique serial number and always
3030          * appended to the sibling list, so the next one can be found by
3031          * walking the parent's children until we see a cgroup with higher
3032          * serial number than @pos's.
3033          *
3034          * While this path can be slow, it's taken only when either the
3035          * current cgroup is removed or iteration and removal race.
3036          */
3037         list_for_each_entry_rcu(next, &pos->parent->children, sibling)
3038                 if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3039                         return next;
3040         return NULL;
3041 }
3042 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_sibling);
3043
3044 /**
3045  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3046  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3047  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3048  *
3049  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
3050  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
3051  *
3052  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3053  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3054  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3055  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3056  */
3057 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
3058                                           struct cgroup *cgroup)
3059 {
3060         struct cgroup *next;
3061
3062         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3063
3064         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
3065         if (!pos)
3066                 pos = cgroup;
3067
3068         /* visit the first child if exists */
3069         next = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup, sibling);
3070         if (next)
3071                 return next;
3072
3073         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3074         while (pos != cgroup) {
3075                 next = cgroup_next_sibling(pos);
3076                 if (next)
3077                         return next;
3078                 pos = pos->parent;
3079         }
3080
3081         return NULL;
3082 }
3083 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3084
3085 /**
3086  * cgroup_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a cgroup
3087  * @pos: cgroup of interest
3088  *
3089  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant,
3090  * @pos is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3091  * subtree of @pos.
3092  *
3093  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3094  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3095  * function will return the correct rightmost descendant as long as @pos is
3096  * accessible.
3097  */
3098 struct cgroup *cgroup_rightmost_descendant(struct cgroup *pos)
3099 {
3100         struct cgroup *last, *tmp;
3101
3102         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3103
3104         do {
3105                 last = pos;
3106                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3107                 pos = NULL;
3108                 list_for_each_entry_rcu(tmp, &last->children, sibling)
3109                         pos = tmp;
3110         } while (pos);
3111
3112         return last;
3113 }
3114 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_rightmost_descendant);
3115
3116 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3117 {
3118         struct cgroup *last;
3119
3120         do {
3121                 last = pos;
3122                 pos = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup,
3123                                              sibling);
3124         } while (pos);
3125
3126         return last;
3127 }
3128
3129 /**
3130  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3131  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3132  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3133  *
3134  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3135  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3136  *
3137  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3138  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3139  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3140  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3141  */
3142 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3143                                            struct cgroup *cgroup)
3144 {
3145         struct cgroup *next;
3146
3147         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3148
3149         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3150         if (!pos) {
3151                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3152                 return next != cgroup ? next : NULL;
3153         }
3154
3155         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3156         next = cgroup_next_sibling(pos);
3157         if (next)
3158                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3159
3160         /* no sibling left, visit parent */
3161         next = pos->parent;
3162         return next != cgroup ? next : NULL;
3163 }
3164 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3165
3166 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3167         __acquires(css_set_lock)
3168 {
3169         /*
3170          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3171          * we need to enable the list linking each css_set to its
3172          * tasks, and fix up all existing tasks.
3173          */
3174         if (!use_task_css_set_links)
3175                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3176
3177         read_lock(&css_set_lock);
3178         it->cset_link = &cgrp->cset_links;
3179         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3180 }
3181
3182 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3183                                         struct cgroup_iter *it)
3184 {
3185         struct task_struct *res;
3186         struct list_head *l = it->task;
3187         struct cgrp_cset_link *link;
3188
3189         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3190         if (!it->cset_link)
3191                 return NULL;
3192         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3193         /* Advance iterator to find next entry */
3194         l = l->next;
3195         link = list_entry(it->cset_link, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3196         if (l == &link->cset->tasks) {
3197                 /* We reached the end of this task list - move on to
3198                  * the next cg_cgroup_link */
3199                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3200         } else {
3201                 it->task = l;
3202         }
3203         return res;
3204 }
3205
3206 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3207         __releases(css_set_lock)
3208 {
3209         read_unlock(&css_set_lock);
3210 }
3211
3212 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3213                                      struct timespec *time,
3214                                      struct task_struct *t2)
3215 {
3216         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3217         if (start_diff > 0) {
3218                 return 1;
3219         } else if (start_diff < 0) {
3220                 return 0;
3221         } else {
3222                 /*
3223                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3224                  * time, we'll say that the lower pointer value
3225                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3226                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3227                  * that's fine - it still serves to distinguish
3228                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3229                  */
3230                 return t1 > t2;
3231         }
3232 }
3233
3234 /*
3235  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3236  * the heap.
3237  * In this case we order the heap in descending task start time.
3238  */
3239 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3240 {
3241         struct task_struct *t1 = p1;
3242         struct task_struct *t2 = p2;
3243         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3244 }
3245
3246 /**
3247  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3248  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3249  *
3250  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3251  * process_task().
3252  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3253  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3254  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3255  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3256  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3257  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3258  * creation.
3259  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3260  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3261  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3262  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3263  * move into the cgroup during the call.
3264  *
3265  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3266  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3267  * be cheap.
3268  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3269  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3270  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3271  * may cause this function to fail).
3272  */
3273 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3274 {
3275         int retval, i;
3276         struct cgroup_iter it;
3277         struct task_struct *p, *dropped;
3278         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3279         struct task_struct *latest_task = NULL;
3280         struct ptr_heap tmp_heap;
3281         struct ptr_heap *heap;
3282         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3283
3284         if (scan->heap) {
3285                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3286                 heap = scan->heap;
3287                 heap->gt = &started_after;
3288         } else {
3289                 /* We need to allocate our own heap memory */
3290                 heap = &tmp_heap;
3291                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3292                 if (retval)
3293                         /* cannot allocate the heap */
3294                         return retval;
3295         }
3296
3297  again:
3298         /*
3299          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3300          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3301          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3302          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3303          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3304          * The heap is sorted by descending task start time.
3305          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3306          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3307          * started after the latest task in the previous pass. This
3308          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3309          */
3310         heap->size = 0;
3311         cgroup_iter_start(scan->cgrp, &it);
3312         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cgrp, &it))) {
3313                 /*
3314                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3315                  * if he provided one
3316                  */
3317                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3318                         continue;
3319                 /*
3320                  * Only process tasks that started after the last task
3321                  * we processed
3322                  */
3323                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3324                         continue;
3325                 dropped = heap_insert(heap, p);
3326                 if (dropped == NULL) {
3327                         /*
3328                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3329                          * previously full
3330                          */
3331                         get_task_struct(p);
3332                 } else if (dropped != p) {
3333                         /*
3334                          * The new task was inserted, and pushed out a
3335                          * different task
3336                          */
3337                         get_task_struct(p);
3338                         put_task_struct(dropped);
3339                 }
3340                 /*
3341                  * Else the new task was newer than anything already in
3342                  * the heap and wasn't inserted
3343                  */
3344         }
3345         cgroup_iter_end(scan->cgrp, &it);
3346
3347         if (heap->size) {
3348                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3349                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3350                         if (i == 0) {
3351                                 latest_time = q->start_time;
3352                                 latest_task = q;
3353                         }
3354                         /* Process the task per the caller's callback */
3355                         scan->process_task(q, scan);
3356                         put_task_struct(q);
3357                 }
3358                 /*
3359                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3360                  * in case some of them were in the middle of forking
3361                  * children that didn't get processed.
3362                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3363                  * having to take callback_mutex in the fork path
3364                  */
3365                 goto again;
3366         }
3367         if (heap == &tmp_heap)
3368                 heap_free(&tmp_heap);
3369         return 0;
3370 }
3371
3372 static void cgroup_transfer_one_task(struct task_struct *task,
3373                                      struct cgroup_scanner *scan)
3374 {
3375         struct cgroup *new_cgroup = scan->data;
3376
3377         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3378         cgroup_attach_task(new_cgroup, task, false);
3379         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3380 }
3381
3382 /**
3383  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3384  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3385  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3386  */
3387 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3388 {
3389         struct cgroup_scanner scan;
3390
3391         scan.cgrp = from;
3392         scan.test_task = NULL; /* select all tasks in cgroup */
3393         scan.process_task = cgroup_transfer_one_task;
3394         scan.heap = NULL;
3395         scan.data = to;
3396
3397         return cgroup_scan_tasks(&scan);
3398 }
3399
3400 /*
3401  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3402  *
3403  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3404  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3405  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3406  * unless we produce it entirely atomically.
3407  *
3408  */
3409
3410 /* which pidlist file are we talking about? */
3411 enum cgroup_filetype {
3412         CGROUP_FILE_PROCS,
3413         CGROUP_FILE_TASKS,
3414 };
3415
3416 /*
3417  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3418  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3419  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3420  * to the cgroup.
3421  */
3422 struct cgroup_pidlist {
3423         /*
3424          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3425          * this particular list stays in the list.
3426         */
3427         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3428         /* array of xids */
3429         pid_t *list;
3430         /* how many elements the above list has */
3431         int length;
3432         /* how many files are using the current array */
3433         int use_count;
3434         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3435         struct list_head links;
3436         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3437         struct cgroup *owner;
3438         /* protects the other fields */
3439         struct rw_semaphore mutex;
3440 };
3441
3442 /*
3443  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3444  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3445  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3446  */
3447 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3448 static void *pidlist_allocate(int count)
3449 {
3450         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3451                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3452         else
3453                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3454 }
3455 static void pidlist_free(void *p)
3456 {
3457         if (is_vmalloc_addr(p))
3458                 vfree(p);
3459         else
3460                 kfree(p);
3461 }
3462
3463 /*
3464  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3465  * Returns the number of unique elements.
3466  */
3467 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3468 {
3469         int src, dest = 1;
3470
3471         /*
3472          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3473          * edge cases first; no work needs to be done for either
3474          */
3475         if (length == 0 || length == 1)
3476                 return length;
3477         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3478         for (src = 1; src < length; src++) {
3479                 /* find next unique element */
3480                 while (list[src] == list[src-1]) {
3481                         src++;
3482                         if (src == length)
3483                                 goto after;
3484                 }
3485                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3486                 list[dest] = list[src];
3487                 dest++;
3488         }
3489 after:
3490         return dest;
3491 }
3492
3493 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3494 {
3495         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3496 }
3497
3498 /*
3499  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3500  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3501  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3502  * memory.
3503  */
3504 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3505                                                   enum cgroup_filetype type)
3506 {
3507         struct cgroup_pidlist *l;
3508         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3509         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3510
3511         /*
3512          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3513          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3514          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3515          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3516          */
3517         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3518         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3519                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3520                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3521                         down_write(&l->mutex);
3522                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3523                         return l;
3524                 }
3525         }
3526         /* entry not found; create a new one */
3527         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3528         if (!l) {
3529                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3530                 return l;
3531         }
3532         init_rwsem(&l->mutex);
3533         down_write(&l->mutex);
3534         l->key.type = type;
3535         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3536         l->owner = cgrp;
3537         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3538         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3539         return l;
3540 }
3541
3542 /*
3543  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3544  */
3545 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3546                               struct cgroup_pidlist **lp)
3547 {
3548         pid_t *array;
3549         int length;
3550         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3551         struct cgroup_iter it;
3552         struct task_struct *tsk;
3553         struct cgroup_pidlist *l;
3554
3555         /*
3556          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3557          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3558          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3559          * show up until sometime later on.
3560          */
3561         length = cgroup_task_count(cgrp);
3562         array = pidlist_allocate(length);
3563         if (!array)
3564                 return -ENOMEM;
3565         /* now, populate the array */
3566         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3567         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3568                 if (unlikely(n == length))
3569                         break;
3570                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3571                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3572                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3573                 else
3574                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3575                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3576                         array[n++] = pid;
3577         }
3578         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3579         length = n;
3580         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3581         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3582         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3583                 length = pidlist_uniq(array, length);
3584         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3585         if (!l) {
3586                 pidlist_free(array);
3587                 return -ENOMEM;
3588         }
3589         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3590         pidlist_free(l->list);
3591         l->list = array;
3592         l->length = length;
3593         l->use_count++;
3594         up_write(&l->mutex);
3595         *lp = l;
3596         return 0;
3597 }
3598
3599 /**
3600  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3601  * @stats: cgroupstats to fill information into
3602  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3603  * been requested.
3604  *
3605  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3606  * space.
3607  */
3608 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3609 {
3610         int ret = -EINVAL;
3611         struct cgroup *cgrp;
3612         struct cgroup_iter it;
3613         struct task_struct *tsk;
3614
3615         /*
3616          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3617          * and make sure it's a directory.
3618          */
3619         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3620             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3621                  goto err;
3622
3623         ret = 0;
3624         cgrp = dentry->d_fsdata;
3625
3626         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3627         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3628                 switch (tsk->state) {
3629                 case TASK_RUNNING:
3630                         stats->nr_running++;
3631                         break;
3632                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3633                         stats->nr_sleeping++;
3634                         break;
3635                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3636                         stats->nr_uninterruptible++;
3637                         break;
3638                 case TASK_STOPPED:
3639                         stats->nr_stopped++;
3640                         break;
3641                 default:
3642                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3643                                 stats->nr_io_wait++;
3644                         break;
3645                 }
3646         }
3647         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3648
3649 err:
3650         return ret;
3651 }
3652
3653
3654 /*
3655  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3656  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3657  * in the cgroup->l->list array.
3658  */
3659
3660 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3661 {
3662         /*
3663          * Initially we receive a position value that corresponds to
3664          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3665          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3666          * next pid to display, if any
3667          */
3668         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3669         int index = 0, pid = *pos;
3670         int *iter;
3671
3672         down_read(&l->mutex);
3673         if (pid) {
3674                 int end = l->length;
3675
3676                 while (index < end) {
3677                         int mid = (index + end) / 2;
3678                         if (l->list[mid] == pid) {
3679                                 index = mid;
3680                                 break;
3681                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3682                                 index = mid + 1;
3683                         else
3684                                 end = mid;
3685                 }
3686         }
3687         /* If we're off the end of the array, we're done */
3688         if (index >= l->length)
3689                 return NULL;
3690         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3691         iter = l->list + index;
3692         *pos = *iter;
3693         return iter;
3694 }
3695
3696 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3697 {
3698         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3699         up_read(&l->mutex);
3700 }
3701
3702 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3703 {
3704         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3705         pid_t *p = v;
3706         pid_t *end = l->list + l->length;
3707         /*
3708          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3709          * end, we're done
3710          */
3711         p++;
3712         if (p >= end) {
3713                 return NULL;
3714         } else {
3715                 *pos = *p;
3716                 return p;
3717         }
3718 }
3719
3720 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3721 {
3722         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3723 }
3724
3725 /*
3726  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3727  * independent of whether it's tasks or procs
3728  */
3729 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3730         .start = cgroup_pidlist_start,
3731         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3732         .next = cgroup_pidlist_next,
3733         .show = cgroup_pidlist_show,
3734 };
3735
3736 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3737 {
3738         /*
3739          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3740          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3741          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3742          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3743          */
3744         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3745         down_write(&l->mutex);
3746         BUG_ON(!l->use_count);
3747         if (!--l->use_count) {
3748                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3749                 list_del(&l->links);
3750                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3751                 pidlist_free(l->list);
3752                 put_pid_ns(l->key.ns);
3753                 up_write(&l->mutex);
3754                 kfree(l);
3755                 return;
3756         }
3757         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3758         up_write(&l->mutex);
3759 }
3760
3761 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3762 {
3763         struct cgroup_pidlist *l;
3764         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3765                 return 0;
3766         /*
3767          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3768          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3769          */
3770         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3771         cgroup_release_pid_array(l);
3772         return seq_release(inode, file);
3773 }
3774
3775 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3776         .read = seq_read,
3777         .llseek = seq_lseek,
3778         .write = cgroup_file_write,
3779         .release = cgroup_pidlist_release,
3780 };
3781
3782 /*
3783  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3784  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3785  * in the cgroup.
3786  */
3787 /* helper function for the two below it */
3788 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3789 {
3790         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3791         struct cgroup_pidlist *l;
3792         int retval;
3793
3794         /* Nothing to do for write-only files */
3795         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3796                 return 0;
3797
3798         /* have the array populated */
3799         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3800         if (retval)
3801                 return retval;
3802         /* configure file information */
3803         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3804
3805         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3806         if (retval) {
3807                 cgroup_release_pid_array(l);
3808                 return retval;
3809         }
3810         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3811         return 0;
3812 }
3813 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3814 {
3815         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3816 }
3817 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3818 {
3819         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3820 }
3821
3822 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3823                                             struct cftype *cft)
3824 {
3825         return notify_on_release(cgrp);
3826 }
3827
3828 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3829                                           struct cftype *cft,
3830                                           u64 val)
3831 {
3832         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3833         if (val)
3834                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3835         else
3836                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3837         return 0;
3838 }
3839
3840 /*
3841  * When dput() is called asynchronously, if umount has been done and
3842  * then deactivate_super() in cgroup_free_fn() kills the superblock,
3843  * there's a small window that vfs will see the root dentry with non-zero
3844  * refcnt and trigger BUG().
3845  *
3846  * That's why we hold a reference before dput() and drop it right after.
3847  */
3848 static void cgroup_dput(struct cgroup *cgrp)
3849 {
3850         struct super_block *sb = cgrp->root->sb;
3851
3852         atomic_inc(&sb->s_active);
3853         dput(cgrp->dentry);
3854         deactivate_super(sb);
3855 }
3856
3857 /*
3858  * Unregister event and free resources.
3859  *
3860  * Gets called from workqueue.
3861  */
3862 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3863 {
3864         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3865                         remove);
3866         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3867
3868         remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3869
3870         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3871
3872         /* Notify userspace the event is going away. */
3873         eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3874
3875         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3876         kfree(event);
3877         cgroup_dput(cgrp);
3878 }
3879
3880 /*
3881  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3882  *
3883  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3884  */
3885 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3886                 int sync, void *key)
3887 {
3888         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3889                         struct cgroup_event, wait);
3890         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3891         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3892
3893         if (flags & POLLHUP) {
3894                 /*
3895                  * If the event has been detached at cgroup removal, we
3896                  * can simply return knowing the other side will cleanup
3897                  * for us.
3898                  *
3899                  * We can't race against event freeing since the other
3900                  * side will require wqh->lock via remove_wait_queue(),
3901                  * which we hold.
3902                  */
3903                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3904                 if (!list_empty(&event->list)) {
3905                         list_del_init(&event->list);
3906                         /*
3907                          * We are in atomic context, but cgroup_event_remove()
3908                          * may sleep, so we have to call it in workqueue.
3909                          */
3910                         schedule_work(&event->remove);
3911                 }
3912                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3913         }
3914
3915         return 0;
3916 }
3917
3918 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3919                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3920 {
3921         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3922                         struct cgroup_event, pt);
3923
3924         event->wqh = wqh;
3925         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3926 }
3927
3928 /*
3929  * Parse input and register new cgroup event handler.
3930  *
3931  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3932  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3933  */
3934 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3935                                       const char *buffer)
3936 {
3937         struct cgroup_event *event = NULL;
3938         struct cgroup *cgrp_cfile;
3939         unsigned int efd, cfd;
3940         struct file *efile = NULL;
3941         struct file *cfile = NULL;
3942         char *endp;
3943         int ret;
3944
3945         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3946         if (*endp != ' ')
3947                 return -EINVAL;
3948         buffer = endp + 1;
3949
3950         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3951         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3952                 return -EINVAL;
3953         buffer = endp + 1;
3954
3955         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3956         if (!event)
3957                 return -ENOMEM;
3958         event->cgrp = cgrp;
3959         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3960         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3961         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3962         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3963
3964         efile = eventfd_fget(efd);
3965         if (IS_ERR(efile)) {
3966                 ret = PTR_ERR(efile);
3967                 goto fail;
3968         }
3969
3970         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3971         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3972                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3973                 goto fail;
3974         }
3975
3976         cfile = fget(cfd);
3977         if (!cfile) {
3978                 ret = -EBADF;
3979                 goto fail;
3980         }
3981
3982         /* the process need read permission on control file */
3983         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3984         ret = inode_permission(file_inode(cfile), MAY_READ);
3985         if (ret < 0)
3986                 goto fail;
3987
3988         event->cft = __file_cft(cfile);
3989         if (IS_ERR(event->cft)) {
3990                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3991                 goto fail;
3992         }
3993
3994         /*
3995          * The file to be monitored must be in the same cgroup as
3996          * cgroup.event_control is.
3997          */
3998         cgrp_cfile = __d_cgrp(cfile->f_dentry->d_parent);
3999         if (cgrp_cfile != cgrp) {
4000                 ret = -EINVAL;
4001                 goto fail;
4002         }
4003
4004         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
4005                 ret = -EINVAL;
4006                 goto fail;
4007         }
4008
4009         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
4010                         event->eventfd, buffer);
4011         if (ret)
4012                 goto fail;
4013
4014         efile->f_op->poll(efile, &event->pt);
4015
4016         /*
4017          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
4018          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
4019          * directory dentry to do that.
4020          */
4021         dget(cgrp->dentry);
4022
4023         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4024         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
4025         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4026
4027         fput(cfile);
4028         fput(efile);
4029
4030         return 0;
4031
4032 fail:
4033         if (cfile)
4034                 fput(cfile);
4035
4036         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
4037                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
4038
4039         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
4040                 fput(efile);
4041
4042         kfree(event);
4043
4044         return ret;
4045 }
4046
4047 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
4048                                     struct cftype *cft)
4049 {
4050         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4051 }
4052
4053 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
4054                                      struct cftype *cft,
4055                                      u64 val)
4056 {
4057         if (val)
4058                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4059         else
4060                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4061         return 0;
4062 }
4063
4064 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
4065         {
4066                 .name = "cgroup.procs",
4067                 .open = cgroup_procs_open,
4068                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
4069                 .release = cgroup_pidlist_release,
4070                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4071         },
4072         {
4073                 .name = "cgroup.event_control",
4074                 .write_string = cgroup_write_event_control,
4075                 .mode = S_IWUGO,
4076         },
4077         {
4078                 .name = "cgroup.clone_children",
4079                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4080                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4081                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4082         },
4083         {
4084                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4085                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4086                 .read_seq_string = cgroup_sane_behavior_show,
4087         },
4088
4089         /*
4090          * Historical crazy stuff.  These don't have "cgroup."  prefix and
4091          * don't exist if sane_behavior.  If you're depending on these, be
4092          * prepared to be burned.
4093          */
4094         {
4095                 .name = "tasks",
4096                 .flags = CFTYPE_INSANE,         /* use "procs" instead */
4097                 .open = cgroup_tasks_open,
4098                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
4099                 .release = cgroup_pidlist_release,
4100                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4101         },
4102         {
4103                 .name = "notify_on_release",
4104                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4105                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4106                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4107         },
4108         {
4109                 .name = "release_agent",
4110                 .flags = CFTYPE_INSANE | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4111                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
4112                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
4113                 .max_write_len = PATH_MAX,
4114         },
4115         { }     /* terminate */
4116 };
4117
4118 /**
4119  * cgroup_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
4120  * @cgrp: target cgroup
4121  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4122  *
4123  * On failure, no file is added.
4124  */
4125 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
4126 {
4127         struct cgroup_subsys *ss;
4128         int i, ret = 0;
4129
4130         /* process cftsets of each subsystem */
4131         for_each_subsys(ss, i) {
4132                 struct cftype_set *set;
4133
4134                 if (!test_bit(i, &subsys_mask))
4135                         continue;
4136
4137                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
4138                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
4139                         if (ret < 0)
4140                                 goto err;
4141                 }
4142         }
4143
4144         /* This cgroup is ready now */
4145         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4146                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4147                 struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
4148
4149                 /*
4150                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4151                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4152                  * from RCU-read-side without locks.
4153                  */
4154                 if (id)
4155                         rcu_assign_pointer(id->css, css);
4156         }
4157
4158         return 0;
4159 err:
4160         cgroup_clear_dir(cgrp, subsys_mask);
4161         return ret;
4162 }
4163
4164 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4165 {
4166         struct cgroup_subsys_state *css =
4167                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4168
4169         cgroup_dput(css->cgroup);
4170 }
4171
4172 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4173 {
4174         struct cgroup_subsys_state *css =
4175                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4176
4177         schedule_work(&css->dput_work);
4178 }
4179
4180 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4181                                struct cgroup_subsys *ss,
4182                                struct cgroup *cgrp)
4183 {
4184         css->cgroup = cgrp;
4185         css->flags = 0;
4186         css->id = NULL;
4187         if (cgrp == cgroup_dummy_top)
4188                 css->flags |= CSS_ROOT;
4189         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4190         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4191
4192         /*
4193          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4194          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4195          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4196          * dput() asynchronously from css_put().
4197          */
4198         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4199 }
4200
4201 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4202 static int online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4203 {
4204         int ret = 0;
4205
4206         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4207
4208         if (ss->css_online)
4209                 ret = ss->css_online(cgrp);
4210         if (!ret)
4211                 cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags |= CSS_ONLINE;
4212         return ret;
4213 }
4214
4215 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4216 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4217 {
4218         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4219
4220         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4221
4222         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4223                 return;
4224
4225         if (ss->css_offline)
4226                 ss->css_offline(cgrp);
4227
4228         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags &= ~CSS_ONLINE;
4229 }
4230
4231 /*
4232  * cgroup_create - create a cgroup
4233  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4234  * @dentry: dentry of the new cgroup
4235  * @mode: mode to set on new inode
4236  *
4237  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4238  */
4239 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4240                              umode_t mode)
4241 {
4242         struct cgroup *cgrp;
4243         struct cgroup_name *name;
4244         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4245         int err = 0;
4246         struct cgroup_subsys *ss;
4247         struct super_block *sb = root->sb;
4248
4249         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4250         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4251         if (!cgrp)
4252                 return -ENOMEM;
4253
4254         name = cgroup_alloc_name(dentry);
4255         if (!name)
4256                 goto err_free_cgrp;
4257         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
4258
4259         /*
4260          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
4261          * a half-baked cgroup.
4262          */
4263         cgrp->id = idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 1, 0, GFP_KERNEL);
4264         if (cgrp->id < 0)
4265                 goto err_free_name;
4266
4267         /*
4268          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4269          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4270          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4271          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4272          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4273          */
4274         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4275                 err = -ENODEV;
4276                 goto err_free_id;
4277         }
4278
4279         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4280          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4281          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4282          * disappear while someone has an open control file on the
4283          * fs */
4284         atomic_inc(&sb->s_active);
4285
4286         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4287
4288         dentry->d_fsdata = cgrp;
4289         cgrp->dentry = dentry;
4290
4291         cgrp->parent = parent;
4292         cgrp->root = parent->root;
4293
4294         if (notify_on_release(parent))
4295                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4296
4297         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4298                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4299
4300         for_each_root_subsys(root, ss) {
4301                 struct cgroup_subsys_state *css;
4302
4303                 css = ss->css_alloc(cgrp);
4304                 if (IS_ERR(css)) {
4305                         err = PTR_ERR(css);
4306                         goto err_free_all;
4307                 }
4308
4309                 err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release);
4310                 if (err)
4311                         goto err_free_all;
4312
4313                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4314
4315                 if (ss->use_id) {
4316                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4317                         if (err)
4318                                 goto err_free_all;
4319                 }
4320         }
4321
4322         /*
4323          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4324          * directory locked on success so that it can be populated without
4325          * dropping cgroup_mutex.
4326          */
4327         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4328         if (err < 0)
4329                 goto err_free_all;
4330         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4331
4332         cgrp->serial_nr = cgroup_serial_nr_next++;
4333
4334         /* allocation complete, commit to creation */
4335         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4336         root->number_of_cgroups++;
4337
4338         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4339         for_each_root_subsys(root, ss)
4340                 dget(dentry);
4341
4342         /* hold a ref to the parent's dentry */
4343         dget(parent->dentry);
4344
4345         /* creation succeeded, notify subsystems */
4346         for_each_root_subsys(root, ss) {
4347                 err = online_css(ss, cgrp);
4348                 if (err)
4349                         goto err_destroy;
4350
4351                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4352                     parent->parent) {
4353                         pr_warning("cgroup: %s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4354                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4355                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4356                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4357                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4358                 }
4359         }
4360
4361         idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
4362
4363         err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, cgroup_base_files, true);
4364         if (err)
4365                 goto err_destroy;
4366
4367         err = cgroup_populate_dir(cgrp, root->subsys_mask);
4368         if (err)
4369                 goto err_destroy;
4370
4371         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4372         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4373
4374         return 0;
4375
4376 err_free_all:
4377         for_each_root_subsys(root, ss) {
4378                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4379
4380                 if (css) {
4381                         percpu_ref_cancel_init(&css->refcnt);
4382                         ss->css_free(cgrp);
4383                 }
4384         }
4385         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4386         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4387         deactivate_super(sb);
4388 err_free_id:
4389         idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
4390 err_free_name:
4391         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
4392 err_free_cgrp:
4393         kfree(cgrp);
4394         return err;
4395
4396 err_destroy:
4397         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4398         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4399         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
4400         return err;
4401 }
4402
4403 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4404 {
4405         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4406
4407         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4408         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4409 }
4410
4411 static void cgroup_css_killed(struct cgroup *cgrp)
4412 {
4413         if (!atomic_dec_and_test(&cgrp->css_kill_cnt))
4414                 return;
4415
4416         /* percpu ref's of all css's are killed, kick off the next step */
4417         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_offline_fn);
4418         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
4419 }
4420
4421 static void css_ref_killed_fn(struct percpu_ref *ref)
4422 {
4423         struct cgroup_subsys_state *css =
4424                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4425
4426         cgroup_css_killed(css->cgroup);
4427 }
4428
4429 /**
4430  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4431  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4432  *
4433  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4434  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4435  * guarantee that css_tryget() won't succeed by the time ->css_offline() is
4436  * invoked.  To satisfy all the requirements, destruction is implemented in
4437  * the following two steps.
4438  *
4439  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4440  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4441  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4442  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4443  *
4444  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4445  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4446  *     cgroup is RCU-freed.
4447  *
4448  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4449  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4450  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4451  * doesn't cause any problem.
4452  */
4453 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4454         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4455 {
4456         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4457         struct cgroup_event *event, *tmp;
4458         struct cgroup_subsys *ss;
4459         bool empty;
4460
4461         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4462         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4463
4464         /*
4465          * css_set_lock synchronizes access to ->cset_links and prevents
4466          * @cgrp from being removed while __put_css_set() is in progress.
4467          */
4468         read_lock(&css_set_lock);
4469         empty = list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children);
4470         read_unlock(&css_set_lock);
4471         if (!empty)
4472                 return -EBUSY;
4473
4474         /*
4475          * Block new css_tryget() by killing css refcnts.  cgroup core
4476          * guarantees that, by the time ->css_offline() is invoked, no new
4477          * css reference will be given out via css_tryget().  We can't
4478          * simply call percpu_ref_kill() and proceed to offlining css's
4479          * because percpu_ref_kill() doesn't guarantee that the ref is seen
4480          * as killed on all CPUs on return.
4481          *
4482          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4483          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.  The
4484          * notification callback keeps track of the number of css's to be
4485          * killed and schedules cgroup_offline_fn() to perform the rest of
4486          * destruction once the percpu refs of all css's are confirmed to
4487          * be killed.
4488          */
4489         atomic_set(&cgrp->css_kill_cnt, 1);
4490         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4491                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4492
4493                 /*
4494                  * Killing would put the base ref, but we need to keep it
4495                  * alive until after ->css_offline.
4496                  */
4497                 percpu_ref_get(&css->refcnt);
4498
4499                 atomic_inc(&cgrp->css_kill_cnt);
4500                 percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_ref_killed_fn);
4501         }
4502         cgroup_css_killed(cgrp);
4503
4504         /*
4505          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4506          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().  Note that
4507          * CGRP_DEAD assertion is depended upon by cgroup_next_sibling() to
4508          * resume iteration after dropping RCU read lock.  See
4509          * cgroup_next_sibling() for details.
4510          */
4511         set_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
4512
4513         /* CGRP_DEAD is set, remove from ->release_list for the last time */
4514         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4515         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4516                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4517         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4518
4519         /*
4520          * Clear and remove @cgrp directory.  The removal puts the base ref
4521          * but we aren't quite done with @cgrp yet, so hold onto it.
4522          */
4523         cgroup_clear_dir(cgrp, cgrp->root->subsys_mask);
4524         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, cgroup_base_files, false);
4525         dget(d);
4526         cgroup_d_remove_dir(d);
4527
4528         /*
4529          * Unregister events and notify userspace.
4530          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4531          * directory to avoid race between userspace and kernelspace.
4532          */
4533         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4534         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4535                 list_del_init(&event->list);
4536                 schedule_work(&event->remove);
4537         }
4538         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4539
4540         return 0;
4541 };
4542
4543 /**
4544  * cgroup_offline_fn - the second step of cgroup destruction
4545  * @work: cgroup->destroy_free_work
4546  *
4547  * This function is invoked from a work item for a cgroup which is being
4548  * destroyed after the percpu refcnts of all css's are guaranteed to be
4549  * seen as killed on all CPUs, and performs the rest of destruction.  This
4550  * is the second step of destruction described in the comment above
4551  * cgroup_destroy_locked().
4552  */
4553 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work)
4554 {
4555         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
4556         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4557         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4558         struct cgroup_subsys *ss;
4559
4560         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4561
4562         /*
4563          * css_tryget() is guaranteed to fail now.  Tell subsystems to
4564          * initate destruction.
4565          */
4566         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4567                 offline_css(ss, cgrp);
4568
4569         /*
4570          * Put the css refs from cgroup_destroy_locked().  Each css holds
4571          * an extra reference to the cgroup's dentry and cgroup removal
4572          * proceeds regardless of css refs.  On the last put of each css,
4573          * whenever that may be, the extra dentry ref is put so that dentry
4574          * destruction happens only after all css's are released.
4575          */
4576         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4577                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4578
4579         /* delete this cgroup from parent->children */
4580         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4581
4582         /*
4583          * We should remove the cgroup object from idr before its grace
4584          * period starts, so we won't be looking up a cgroup while the
4585          * cgroup is being freed.
4586          */
4587         idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
4588         cgrp->id = -1;
4589
4590         dput(d);
4591
4592         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4593         check_for_release(parent);
4594
4595         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4596 }
4597
4598 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4599 {
4600         int ret;
4601
4602         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4603         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4604         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4605
4606         return ret;
4607 }
4608
4609 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4610 {
4611         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4612
4613         /*
4614          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4615          * deregistration.
4616          */
4617         if (ss->base_cftypes) {
4618                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4619                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4620         }
4621 }
4622
4623 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4624 {
4625         struct cgroup_subsys_state *css;
4626
4627         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4628
4629         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4630
4631         /* init base cftset */
4632         cgroup_init_cftsets(ss);
4633
4634         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4635         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4636         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4637         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top);
4638         /* We don't handle early failures gracefully */
4639         BUG_ON(IS_ERR(css));
4640         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4641
4642         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4643          * pointer to this state - since the subsystem is
4644          * newly registered, all tasks and hence the
4645          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4646         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4647
4648         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4649
4650         /* At system boot, before all subsystems have been
4651          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4652          * need to invoke fork callbacks here. */
4653         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4654
4655         BUG_ON(online_css(ss, cgroup_dummy_top));
4656
4657         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4658
4659         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4660          * need to register a subsys_id, among other things */
4661         BUG_ON(ss->module);
4662 }
4663
4664 /**
4665  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4666  * @ss: the subsystem to load
4667  *
4668  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4669  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4670  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4671  * simpler cgroup_init_subsys.
4672  */
4673 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4674 {
4675         struct cgroup_subsys_state *css;
4676         int i, ret;
4677         struct hlist_node *tmp;
4678         struct css_set *cset;
4679         unsigned long key;
4680
4681         /* check name and function validity */
4682         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4683             ss->css_alloc == NULL || ss->css_free == NULL)
4684                 return -EINVAL;
4685
4686         /*
4687          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4688          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4689          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4690          * compiling it as one.
4691          */
4692         if (ss->fork || ss->exit)
4693                 return -EINVAL;
4694
4695         /*
4696          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4697          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4698          */
4699         if (ss->module == NULL) {
4700                 /* a sanity check */
4701                 BUG_ON(cgroup_subsys[ss->subsys_id] != ss);
4702                 return 0;
4703         }
4704
4705         /* init base cftset */
4706         cgroup_init_cftsets(ss);
4707
4708         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4709         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = ss;
4710
4711         /*
4712          * no ss->css_alloc seems to need anything important in the ss
4713          * struct, so this can happen first (i.e. before the dummy root
4714          * attachment).
4715          */
4716         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top);
4717         if (IS_ERR(css)) {
4718                 /* failure case - need to deassign the cgroup_subsys[] slot. */
4719                 cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4720                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4721                 return PTR_ERR(css);
4722         }
4723
4724         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4725         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4726
4727         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4728         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4729         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4730         if (ss->use_id) {
4731                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4732                 if (ret)
4733                         goto err_unload;
4734         }
4735
4736         /*
4737          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4738          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4739          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4740          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4741          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4742          * this is all done under the css_set_lock.
4743          */
4744         write_lock(&css_set_lock);
4745         hash_for_each_safe(css_set_table, i, tmp, cset, hlist) {
4746                 /* skip entries that we already rehashed */
4747                 if (cset->subsys[ss->subsys_id])
4748                         continue;
4749                 /* remove existing entry */
4750                 hash_del(&cset->hlist);
4751                 /* set new value */
4752                 cset->subsys[ss->subsys_id] = css;
4753                 /* recompute hash and restore entry */
4754                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4755                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4756         }
4757         write_unlock(&css_set_lock);
4758
4759         ret = online_css(ss, cgroup_dummy_top);
4760         if (ret)
4761                 goto err_unload;
4762
4763         /* success! */
4764         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4765         return 0;
4766
4767 err_unload:
4768         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4769         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4770         cgroup_unload_subsys(ss);
4771         return ret;
4772 }
4773 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4774
4775 /**
4776  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4777  * @ss: the subsystem to unload
4778  *
4779  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4780  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4781  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4782  */
4783 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4784 {
4785         struct cgrp_cset_link *link;
4786
4787         BUG_ON(ss->module == NULL);
4788
4789         /*
4790          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4791          * try_module_get() in rebind_subsystems() should ensure that it
4792          * doesn't start being used while we're killing it off.
4793          */
4794         BUG_ON(ss->root != &cgroup_dummy_root);
4795
4796         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4797
4798         offline_css(ss, cgroup_dummy_top);
4799
4800         if (ss->use_id)
4801                 idr_destroy(&ss->idr);
4802
4803         /* deassign the subsys_id */
4804         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4805
4806         /* remove subsystem from the dummy root's list of subsystems */
4807         list_del_init(&ss->sibling);
4808
4809         /*
4810          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummy
4811          * top. as in loading, we need to pay our respects to the hashtable
4812          * gods.
4813          */
4814         write_lock(&css_set_lock);
4815         list_for_each_entry(link, &cgroup_dummy_top->cset_links, cset_link) {
4816                 struct css_set *cset = link->cset;
4817                 unsigned long key;
4818
4819                 hash_del(&cset->hlist);
4820                 cset->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4821                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4822                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4823         }
4824         write_unlock(&css_set_lock);
4825
4826         /*
4827          * remove subsystem's css from the cgroup_dummy_top and free it -
4828          * need to free before marking as null because ss->css_free needs
4829          * the cgrp->subsys pointer to find their state. note that this
4830          * also takes care of freeing the css_id.
4831          */
4832         ss->css_free(cgroup_dummy_top);
4833         cgroup_dummy_top->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4834
4835         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4836 }
4837 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4838
4839 /**
4840  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4841  *
4842  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4843  * subsystems that request early init.
4844  */
4845 int __init cgroup_init_early(void)
4846 {
4847         struct cgroup_subsys *ss;
4848         int i;
4849
4850         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4851         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cgrp_links);
4852         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4853         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4854         css_set_count = 1;
4855         init_cgroup_root(&cgroup_dummy_root);
4856         cgroup_root_count = 1;
4857         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4858
4859         init_cgrp_cset_link.cset = &init_css_set;
4860         init_cgrp_cset_link.cgrp = cgroup_dummy_top;
4861         list_add(&init_cgrp_cset_link.cset_link, &cgroup_dummy_top->cset_links);
4862         list_add(&init_cgrp_cset_link.cgrp_link, &init_css_set.cgrp_links);
4863
4864         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4865         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4866                 BUG_ON(!ss->name);
4867                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4868                 BUG_ON(!ss->css_alloc);
4869                 BUG_ON(!ss->css_free);
4870                 if (ss->subsys_id != i) {
4871                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4872                                ss->name, ss->subsys_id);
4873                         BUG();
4874                 }
4875
4876                 if (ss->early_init)
4877                         cgroup_init_subsys(ss);
4878         }
4879         return 0;
4880 }
4881
4882 /**
4883  * cgroup_init - cgroup initialization
4884  *
4885  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4886  * any subsystems that didn't request early init.
4887  */
4888 int __init cgroup_init(void)
4889 {
4890         struct cgroup_subsys *ss;
4891         unsigned long key;
4892         int i, err;
4893
4894         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4895         if (err)
4896                 return err;
4897
4898         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4899                 if (!ss->early_init)
4900                         cgroup_init_subsys(ss);
4901                 if (ss->use_id)
4902                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4903         }
4904
4905         /* allocate id for the dummy hierarchy */
4906         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4907         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
4908
4909         /* Add init_css_set to the hash table */
4910         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4911         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4912
4913         BUG_ON(cgroup_init_root_id(&cgroup_dummy_root, 0, 1));
4914
4915         err = idr_alloc(&cgroup_dummy_root.cgroup_idr, cgroup_dummy_top,
4916                         0, 1, GFP_KERNEL);
4917         BUG_ON(err < 0);
4918
4919         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
4920         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4921
4922         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4923         if (!cgroup_kobj) {
4924                 err = -ENOMEM;
4925                 goto out;
4926         }
4927
4928         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4929         if (err < 0) {
4930                 kobject_put(cgroup_kobj);
4931                 goto out;
4932         }
4933
4934         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4935
4936 out:
4937         if (err)
4938                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4939
4940         return err;
4941 }
4942
4943 /*
4944  * proc_cgroup_show()
4945  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4946  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4947  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4948  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4949  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4950  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4951  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4952  *    cgroup to top_cgroup.
4953  */
4954
4955 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4956 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4957 {
4958         struct pid *pid;
4959         struct task_struct *tsk;
4960         char *buf;
4961         int retval;
4962         struct cgroupfs_root *root;
4963
4964         retval = -ENOMEM;
4965         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4966         if (!buf)
4967                 goto out;
4968
4969         retval = -ESRCH;
4970         pid = m->private;
4971         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4972         if (!tsk)
4973                 goto out_free;
4974
4975         retval = 0;
4976
4977         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4978
4979         for_each_active_root(root) {
4980                 struct cgroup_subsys *ss;
4981                 struct cgroup *cgrp;
4982                 int count = 0;
4983
4984                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4985                 for_each_root_subsys(root, ss)
4986                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4987                 if (strlen(root->name))
4988                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4989                                    root->name);
4990                 seq_putc(m, ':');
4991                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4992                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4993                 if (retval < 0)
4994                         goto out_unlock;
4995                 seq_puts(m, buf);
4996                 seq_putc(m, '\n');
4997         }
4998
4999 out_unlock:
5000         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5001         put_task_struct(tsk);
5002 out_free:
5003         kfree(buf);
5004 out:
5005         return retval;
5006 }
5007
5008 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
5009 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
5010 {
5011         struct cgroup_subsys *ss;
5012         int i;
5013
5014         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
5015         /*
5016          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
5017          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
5018          * subsys/hierarchy state.
5019          */
5020         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5021
5022         for_each_subsys(ss, i)
5023                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5024                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
5025                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
5026
5027         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5028         return 0;
5029 }
5030
5031 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5032 {
5033         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5034 }
5035
5036 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5037         .open = cgroupstats_open,
5038         .read = seq_read,
5039         .llseek = seq_lseek,
5040         .release = single_release,
5041 };
5042
5043 /**
5044  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
5045  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5046  *
5047  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
5048  *
5049  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
5050  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
5051  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
5052  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
5053  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
5054  * referenced cgroup group to be removed and freed.
5055  *
5056  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
5057  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
5058  */
5059 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5060 {
5061         task_lock(current);
5062         get_css_set(task_css_set(current));
5063         child->cgroups = current->cgroups;
5064         task_unlock(current);
5065         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5066 }
5067
5068 /**
5069  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5070  * @child: the task in question
5071  *
5072  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5073  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5074  * visible on the task list in case we race with the first call to
5075  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5076  * list.
5077  */
5078 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
5079 {
5080         struct cgroup_subsys *ss;
5081         int i;
5082
5083         /*
5084          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
5085          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
5086          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
5087          * yet in the tasklist when we walked through it from
5088          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
5089          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
5090          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
5091          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
5092          * lock on fork.
5093          */
5094         if (use_task_css_set_links) {
5095                 write_lock(&css_set_lock);
5096                 task_lock(child);
5097                 if (list_empty(&child->cg_list))
5098                         list_add(&child->cg_list, &task_css_set(child)->tasks);
5099                 task_unlock(child);
5100                 write_unlock(&css_set_lock);
5101         }
5102
5103         /*
5104          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5105          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5106          * and addition to css_set.
5107          */
5108         if (need_forkexit_callback) {
5109                 /*
5110                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5111                  * subsystems, and the builtin section of the subsys
5112                  * array is immutable, so we don't need to lock the
5113                  * subsys array here. On the other hand, modular section
5114                  * of the array can be freed at module unload, so we
5115                  * can't touch that.
5116                  */
5117                 for_each_builtin_subsys(ss, i)
5118                         if (ss->fork)
5119                                 ss->fork(child);
5120         }
5121 }
5122
5123 /**
5124  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5125  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5126  * @run_callback: run exit callbacks?
5127  *
5128  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5129  *
5130  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5131  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5132  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5133  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5134  * is required on large systems.
5135  *
5136  * the_top_cgroup_hack:
5137  *
5138  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
5139  *
5140  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
5141  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
5142  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
5143  *
5144  *    To do this properly, we would increment the reference count on
5145  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
5146  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
5147  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
5148  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
5149  *
5150  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
5151  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
5152  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
5153  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
5154  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
5155  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
5156  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
5157  */
5158 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
5159 {
5160         struct cgroup_subsys *ss;
5161         struct css_set *cset;
5162         int i;
5163
5164         /*
5165          * Unlink from the css_set task list if necessary.
5166          * Optimistically check cg_list before taking
5167          * css_set_lock
5168          */
5169         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5170                 write_lock(&css_set_lock);
5171                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
5172                         list_del_init(&tsk->cg_list);
5173                 write_unlock(&css_set_lock);
5174         }
5175
5176         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5177         task_lock(tsk);
5178         cset = task_css_set(tsk);
5179         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
5180
5181         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
5182                 /*
5183                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5184                  * subsystems, see cgroup_post_fork() for details.
5185                  */
5186                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5187                         if (ss->exit) {
5188                                 struct cgroup *old_cgrp = cset->subsys[i]->cgroup;
5189                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
5190
5191                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
5192                         }
5193                 }
5194         }
5195         task_unlock(tsk);
5196
5197         put_css_set_taskexit(cset);
5198 }
5199
5200 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5201 {
5202         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
5203             list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children)) {
5204                 /*
5205                  * Control Group is currently removeable. If it's not
5206                  * already queued for a userspace notification, queue
5207                  * it now
5208                  */
5209                 int need_schedule_work = 0;
5210
5211                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5212                 if (!cgroup_is_dead(cgrp) &&
5213                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5214                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5215                         need_schedule_work = 1;
5216                 }
5217                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5218                 if (need_schedule_work)
5219                         schedule_work(&release_agent_work);
5220         }
5221 }
5222
5223 /*
5224  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5225  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5226  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5227  *
5228  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5229  *
5230  * This races with the possibility that some other task will be
5231  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5232  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5233  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5234  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5235  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5236  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5237  *
5238  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5239  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5240  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5241  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5242  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5243  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5244  * task, so no sense holding our caller up for that.
5245  */
5246 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5247 {
5248         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5249         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5250         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5251         while (!list_empty(&release_list)) {
5252                 char *argv[3], *envp[3];
5253                 int i;
5254                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5255                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5256                                                     struct cgroup,
5257                                                     release_list);
5258                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5259                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5260                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5261                 if (!pathbuf)
5262                         goto continue_free;
5263                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5264                         goto continue_free;
5265                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5266                 if (!agentbuf)
5267                         goto continue_free;
5268
5269                 i = 0;
5270                 argv[i++] = agentbuf;
5271                 argv[i++] = pathbuf;
5272                 argv[i] = NULL;
5273
5274                 i = 0;
5275                 /* minimal command environment */
5276                 envp[i++] = "HOME=/";
5277                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5278                 envp[i] = NULL;
5279
5280                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5281                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5282                  * be a slow process */
5283                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5284                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5285                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5286  continue_free:
5287                 kfree(pathbuf);
5288                 kfree(agentbuf);
5289                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5290         }
5291         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5292         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5293 }
5294
5295 static int __init cgroup_disable(char *str)
5296 {
5297         struct cgroup_subsys *ss;
5298         char *token;
5299         int i;
5300
5301         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5302                 if (!*token)
5303                         continue;
5304
5305                 /*
5306                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about
5307                  * module subsystems, so we don't worry about them.
5308                  */
5309                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5310                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5311                                 ss->disabled = 1;
5312                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5313                                         " subsystem\n", ss->name);
5314                                 break;
5315                         }
5316                 }
5317         }
5318         return 1;
5319 }
5320 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5321
5322 /*
5323  * Functons for CSS ID.
5324  */
5325
5326 /* to get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_dead() */
5327 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5328 {
5329         struct css_id *cssid;
5330
5331         /*
5332          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5333          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5334          * it's unchanged until freed.
5335          */
5336         cssid = rcu_dereference_raw(css->id);
5337
5338         if (cssid)
5339                 return cssid->id;
5340         return 0;
5341 }
5342 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5343
5344 /**
5345  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5346  * @child: the css to be tested.
5347  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5348  *
5349  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5350  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5351  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5352  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5353  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5354  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5355  */
5356
5357 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5358                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5359 {
5360         struct css_id *child_id;
5361         struct css_id *root_id;
5362
5363         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5364         if (!child_id)
5365                 return false;
5366         root_id = rcu_dereference(root->id);
5367         if (!root_id)
5368                 return false;
5369         if (child_id->depth < root_id->depth)
5370                 return false;
5371         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5372                 return false;
5373         return true;
5374 }
5375
5376 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5377 {
5378         struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
5379
5380         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5381         if (!id)
5382                 return;
5383
5384         BUG_ON(!ss->use_id);
5385
5386         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5387         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5388         spin_lock(&ss->id_lock);
5389         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5390         spin_unlock(&ss->id_lock);
5391         kfree_rcu(id, rcu_head);
5392 }
5393 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5394
5395 /*
5396  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5397  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5398  */
5399
5400 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5401 {
5402         struct css_id *newid;
5403         int ret, size;
5404
5405         BUG_ON(!ss->use_id);
5406
5407         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5408         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5409         if (!newid)
5410                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5411
5412         idr_preload(GFP_KERNEL);
5413         spin_lock(&ss->id_lock);
5414         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5415         ret = idr_alloc(&ss->idr, newid, 1, CSS_ID_MAX + 1, GFP_NOWAIT);
5416         spin_unlock(&ss->id_lock);
5417         idr_preload_end();
5418
5419         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5420         if (ret < 0)
5421                 goto err_out;
5422
5423         newid->id = ret;
5424         newid->depth = depth;
5425         return newid;
5426 err_out:
5427         kfree(newid);
5428         return ERR_PTR(ret);
5429
5430 }
5431
5432 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5433                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5434 {
5435         struct css_id *newid;
5436
5437         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5438         idr_init(&ss->idr);
5439
5440         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5441         if (IS_ERR(newid))
5442                 return PTR_ERR(newid);
5443
5444         newid->stack[0] = newid->id;
5445         RCU_INIT_POINTER(newid->css, rootcss);
5446         RCU_INIT_POINTER(rootcss->id, newid);
5447         return 0;
5448 }
5449
5450 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5451                         struct cgroup *child)
5452 {
5453         int subsys_id, i, depth = 0;
5454         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5455         struct css_id *child_id, *parent_id;
5456
5457         subsys_id = ss->subsys_id;
5458         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5459         child_css = child->subsys[subsys_id];
5460         parent_id = rcu_dereference_protected(parent_css->id, true);
5461         depth = parent_id->depth + 1;
5462
5463         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5464         if (IS_ERR(child_id))
5465                 return PTR_ERR(child_id);
5466
5467         for (i = 0; i < depth; i++)
5468                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5469         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5470         /*
5471          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5472          * see cgroup_populate_dir()
5473          */
5474         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5475
5476         return 0;
5477 }
5478
5479 /**
5480  * css_lookup - lookup css by id
5481  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5482  * @id: the id
5483  *
5484  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5485  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5486  */
5487 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5488 {
5489         struct css_id *cssid = NULL;
5490
5491         BUG_ON(!ss->use_id);
5492         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5493
5494         if (unlikely(!cssid))
5495                 return NULL;
5496
5497         return rcu_dereference(cssid->css);
5498 }
5499 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5500
5501 /*
5502  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5503  */
5504 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5505 {
5506         struct cgroup *cgrp;
5507         struct inode *inode;
5508         struct cgroup_subsys_state *css;
5509
5510         inode = file_inode(f);
5511         /* check in cgroup filesystem dir */
5512         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5513                 return ERR_PTR(-EBADF);
5514
5515         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5516                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5517
5518         /* get cgroup */
5519         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5520         css = cgrp->subsys[id];
5521         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5522 }
5523
5524 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5525 static struct cgroup_subsys_state *debug_css_alloc(struct cgroup *cgrp)
5526 {
5527         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5528
5529         if (!css)
5530                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5531
5532         return css;
5533 }
5534
5535 static void debug_css_free(struct cgroup *cgrp)
5536 {
5537         kfree(cgrp->subsys[debug_subsys_id]);
5538 }
5539
5540 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5541 {
5542         return cgroup_task_count(cgrp);
5543 }
5544
5545 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5546 {
5547         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5548 }
5549
5550 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cgrp,
5551                                          struct cftype *cft)
5552 {
5553         u64 count;
5554
5555         rcu_read_lock();
5556         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5557         rcu_read_unlock();
5558         return count;
5559 }
5560
5561 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cgrp,
5562                                          struct cftype *cft,
5563                                          struct seq_file *seq)
5564 {
5565         struct cgrp_cset_link *link;
5566         struct css_set *cset;
5567
5568         read_lock(&css_set_lock);
5569         rcu_read_lock();
5570         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5571         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5572                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5573                 const char *name;
5574
5575                 if (c->dentry)
5576                         name = c->dentry->d_name.name;
5577                 else
5578                         name = "?";
5579                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5580                            c->root->hierarchy_id, name);
5581         }
5582         rcu_read_unlock();
5583         read_unlock(&css_set_lock);
5584         return 0;
5585 }
5586
5587 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5588 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cgrp,
5589                                  struct cftype *cft,
5590                                  struct seq_file *seq)
5591 {
5592         struct cgrp_cset_link *link;
5593
5594         read_lock(&css_set_lock);
5595         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
5596                 struct css_set *cset = link->cset;
5597                 struct task_struct *task;
5598                 int count = 0;
5599                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5600                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5601                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5602                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5603                                 break;
5604                         } else {
5605                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5606                                            task_pid_vnr(task));
5607                         }
5608                 }
5609         }
5610         read_unlock(&css_set_lock);
5611         return 0;
5612 }
5613
5614 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5615 {
5616         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5617 }
5618
5619 static struct cftype debug_files[] =  {
5620         {
5621                 .name = "taskcount",
5622                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5623         },
5624
5625         {
5626                 .name = "current_css_set",
5627                 .read_u64 = current_css_set_read,
5628         },
5629
5630         {
5631                 .name = "current_css_set_refcount",
5632                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5633         },
5634
5635         {
5636                 .name = "current_css_set_cg_links",
5637                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5638         },
5639
5640         {
5641                 .name = "cgroup_css_links",
5642                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5643         },
5644
5645         {
5646                 .name = "releasable",
5647                 .read_u64 = releasable_read,
5648         },
5649
5650         { }     /* terminate */
5651 };
5652
5653 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5654         .name = "debug",
5655         .css_alloc = debug_css_alloc,
5656         .css_free = debug_css_free,
5657         .subsys_id = debug_subsys_id,
5658         .base_cftypes = debug_files,
5659 };
5660 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */