]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - kernel/cgroup.c
9577bebe2546f4639d2f7db7cb424be481c2208f
[~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         ida_simple_remove(&cgrp->root->cgroup_ida, cgrp->id);
870
871         /*
872          * Drop the active superblock reference that we took when we
873          * created the cgroup. This will free cgrp->root, if we are
874          * holding the last reference to @sb.
875          */
876         deactivate_super(cgrp->root->sb);
877
878         /*
879          * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
880          * that there are no pidlists left.
881          */
882         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
883
884         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
885
886         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
887         kfree(cgrp);
888 }
889
890 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
891 {
892         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
893
894         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_free_fn);
895         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
896 }
897
898 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
899 {
900         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
901         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
902                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
903
904                 BUG_ON(!(cgroup_is_dead(cgrp)));
905                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
906         } else {
907                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
908                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
909
910                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
911                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
912                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
913                 simple_xattrs_free(&cfe->xattrs);
914                 kfree(cfe);
915         }
916         iput(inode);
917 }
918
919 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
920 {
921         return 1;
922 }
923
924 static void remove_dir(struct dentry *d)
925 {
926         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
927
928         d_delete(d);
929         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
930         dput(parent);
931 }
932
933 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
934 {
935         struct cfent *cfe;
936
937         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
938         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
939
940         /*
941          * If we're doing cleanup due to failure of cgroup_create(),
942          * the corresponding @cfe may not exist.
943          */
944         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
945                 struct dentry *d = cfe->dentry;
946
947                 if (cft && cfe->type != cft)
948                         continue;
949
950                 dget(d);
951                 d_delete(d);
952                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
953                 list_del_init(&cfe->node);
954                 dput(d);
955
956                 break;
957         }
958 }
959
960 /**
961  * cgroup_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
962  * @cgrp: target cgroup
963  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
964  */
965 static void cgroup_clear_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
966 {
967         struct cgroup_subsys *ss;
968         int i;
969
970         for_each_subsys(ss, i) {
971                 struct cftype_set *set;
972
973                 if (!test_bit(i, &subsys_mask))
974                         continue;
975                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
976                         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, set->cfts, false);
977         }
978 }
979
980 /*
981  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
982  */
983 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
984 {
985         struct dentry *parent;
986
987         parent = dentry->d_parent;
988         spin_lock(&parent->d_lock);
989         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
990         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
991         spin_unlock(&dentry->d_lock);
992         spin_unlock(&parent->d_lock);
993         remove_dir(dentry);
994 }
995
996 /*
997  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
998  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
999  * returns an error, no reference counts are touched.
1000  */
1001 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1002                              unsigned long added_mask, unsigned removed_mask)
1003 {
1004         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1005         struct cgroup_subsys *ss;
1006         unsigned long pinned = 0;
1007         int i, ret;
1008
1009         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1010         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1011
1012         /* Check that any added subsystems are currently free */
1013         for_each_subsys(ss, i) {
1014                 if (!(added_mask & (1 << i)))
1015                         continue;
1016
1017                 /* is the subsystem mounted elsewhere? */
1018                 if (ss->root != &cgroup_dummy_root) {
1019                         ret = -EBUSY;
1020                         goto out_put;
1021                 }
1022
1023                 /* pin the module */
1024                 if (!try_module_get(ss->module)) {
1025                         ret = -ENOENT;
1026                         goto out_put;
1027                 }
1028                 pinned |= 1 << i;
1029         }
1030
1031         /* subsys could be missing if unloaded between parsing and here */
1032         if (added_mask != pinned) {
1033                 ret = -ENOENT;
1034                 goto out_put;
1035         }
1036
1037         ret = cgroup_populate_dir(cgrp, added_mask);
1038         if (ret)
1039                 goto out_put;
1040
1041         /*
1042          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1043          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1044          */
1045         cgroup_clear_dir(cgrp, removed_mask);
1046
1047         for_each_subsys(ss, i) {
1048                 unsigned long bit = 1UL << i;
1049
1050                 if (bit & added_mask) {
1051                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1052                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1053                         BUG_ON(!cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1054                         BUG_ON(cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup != cgroup_dummy_top);
1055
1056                         cgrp->subsys[i] = cgroup_dummy_top->subsys[i];
1057                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1058                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1059                         ss->root = root;
1060                         if (ss->bind)
1061                                 ss->bind(cgrp);
1062
1063                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1064                         root->subsys_mask |= bit;
1065                 } else if (bit & removed_mask) {
1066                         /* We're removing this subsystem */
1067                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1068                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1069
1070                         if (ss->bind)
1071                                 ss->bind(cgroup_dummy_top);
1072                         cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup = cgroup_dummy_top;
1073                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1074                         cgroup_subsys[i]->root = &cgroup_dummy_root;
1075                         list_move(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
1076
1077                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1078                         module_put(ss->module);
1079                         root->subsys_mask &= ~bit;
1080                 }
1081         }
1082
1083         /*
1084          * Mark @root has finished binding subsystems.  @root->subsys_mask
1085          * now matches the bound subsystems.
1086          */
1087         root->flags |= CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND;
1088
1089         return 0;
1090
1091 out_put:
1092         for_each_subsys(ss, i)
1093                 if (pinned & (1 << i))
1094                         module_put(ss->module);
1095         return ret;
1096 }
1097
1098 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1099 {
1100         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1101         struct cgroup_subsys *ss;
1102
1103         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1104         for_each_root_subsys(root, ss)
1105                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1106         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1107                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1108         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1109                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1110         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1111                 seq_puts(seq, ",xattr");
1112         if (strlen(root->release_agent_path))
1113                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1114         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags))
1115                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1116         if (strlen(root->name))
1117                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1118         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1119         return 0;
1120 }
1121
1122 struct cgroup_sb_opts {
1123         unsigned long subsys_mask;
1124         unsigned long flags;
1125         char *release_agent;
1126         bool cpuset_clone_children;
1127         char *name;
1128         /* User explicitly requested empty subsystem */
1129         bool none;
1130
1131         struct cgroupfs_root *new_root;
1132
1133 };
1134
1135 /*
1136  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and
1137  * flags. Call with cgroup_mutex held to protect the cgroup_subsys[]
1138  * array. This function takes refcounts on subsystems to be used, unless it
1139  * returns error, in which case no refcounts are taken.
1140  */
1141 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1142 {
1143         char *token, *o = data;
1144         bool all_ss = false, one_ss = false;
1145         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1146         struct cgroup_subsys *ss;
1147         int i;
1148
1149         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1150
1151 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1152         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1153 #endif
1154
1155         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1156
1157         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1158                 if (!*token)
1159                         return -EINVAL;
1160                 if (!strcmp(token, "none")) {
1161                         /* Explicitly have no subsystems */
1162                         opts->none = true;
1163                         continue;
1164                 }
1165                 if (!strcmp(token, "all")) {
1166                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1167                         if (one_ss)
1168                                 return -EINVAL;
1169                         all_ss = true;
1170                         continue;
1171                 }
1172                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1173                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1174                         continue;
1175                 }
1176                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1177                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1178                         continue;
1179                 }
1180                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1181                         opts->cpuset_clone_children = true;
1182                         continue;
1183                 }
1184                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1185                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1186                         continue;
1187                 }
1188                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1189                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1190                         if (opts->release_agent)
1191                                 return -EINVAL;
1192                         opts->release_agent =
1193                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1194                         if (!opts->release_agent)
1195                                 return -ENOMEM;
1196                         continue;
1197                 }
1198                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1199                         const char *name = token + 5;
1200                         /* Can't specify an empty name */
1201                         if (!strlen(name))
1202                                 return -EINVAL;
1203                         /* Must match [\w.-]+ */
1204                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1205                                 char c = name[i];
1206                                 if (isalnum(c))
1207                                         continue;
1208                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1209                                         continue;
1210                                 return -EINVAL;
1211                         }
1212                         /* Specifying two names is forbidden */
1213                         if (opts->name)
1214                                 return -EINVAL;
1215                         opts->name = kstrndup(name,
1216                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1217                                               GFP_KERNEL);
1218                         if (!opts->name)
1219                                 return -ENOMEM;
1220
1221                         continue;
1222                 }
1223
1224                 for_each_subsys(ss, i) {
1225                         if (strcmp(token, ss->name))
1226                                 continue;
1227                         if (ss->disabled)
1228                                 continue;
1229
1230                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1231                         if (all_ss)
1232                                 return -EINVAL;
1233                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1234                         one_ss = true;
1235
1236                         break;
1237                 }
1238                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1239                         return -ENOENT;
1240         }
1241
1242         /*
1243          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1244          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1245          * were not specified, let's default to 'all'
1246          */
1247         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1248                 for_each_subsys(ss, i)
1249                         if (!ss->disabled)
1250                                 set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1251
1252         /* Consistency checks */
1253
1254         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1255                 pr_warning("cgroup: sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1256
1257                 if (opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) {
1258                         pr_err("cgroup: sane_behavior: noprefix is not allowed\n");
1259                         return -EINVAL;
1260                 }
1261
1262                 if (opts->cpuset_clone_children) {
1263                         pr_err("cgroup: sane_behavior: clone_children is not allowed\n");
1264                         return -EINVAL;
1265                 }
1266         }
1267
1268         /*
1269          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1270          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1271          * the cpuset subsystem.
1272          */
1273         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1274                 return -EINVAL;
1275
1276
1277         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1278         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1279                 return -EINVAL;
1280
1281         /*
1282          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1283          * empty hierarchies must have a name).
1284          */
1285         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1286                 return -EINVAL;
1287
1288         return 0;
1289 }
1290
1291 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1292 {
1293         int ret = 0;
1294         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1295         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1296         struct cgroup_sb_opts opts;
1297         unsigned long added_mask, removed_mask;
1298
1299         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1300                 pr_err("cgroup: sane_behavior: remount is not allowed\n");
1301                 return -EINVAL;
1302         }
1303
1304         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1305         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1306         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1307
1308         /* See what subsystems are wanted */
1309         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1310         if (ret)
1311                 goto out_unlock;
1312
1313         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1314                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1315                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1316
1317         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1318         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1319
1320         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1321         if (((opts.flags ^ root->flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) ||
1322             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1323                 pr_err("cgroup: option or name mismatch, new: 0x%lx \"%s\", old: 0x%lx \"%s\"\n",
1324                        opts.flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, opts.name ?: "",
1325                        root->flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, root->name);
1326                 ret = -EINVAL;
1327                 goto out_unlock;
1328         }
1329
1330         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1331         if (root->number_of_cgroups > 1) {
1332                 ret = -EBUSY;
1333                 goto out_unlock;
1334         }
1335
1336         ret = rebind_subsystems(root, added_mask, removed_mask);
1337         if (ret)
1338                 goto out_unlock;
1339
1340         if (opts.release_agent)
1341                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1342  out_unlock:
1343         kfree(opts.release_agent);
1344         kfree(opts.name);
1345         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1346         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1347         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1348         return ret;
1349 }
1350
1351 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1352         .statfs = simple_statfs,
1353         .drop_inode = generic_delete_inode,
1354         .show_options = cgroup_show_options,
1355         .remount_fs = cgroup_remount,
1356 };
1357
1358 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1359 {
1360         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1361         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1362         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1363         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1364         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1365         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1366         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1367         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1368         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1369         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1370 }
1371
1372 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1373 {
1374         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1375
1376         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1377         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1378         root->number_of_cgroups = 1;
1379         cgrp->root = root;
1380         RCU_INIT_POINTER(cgrp->name, &root_cgroup_name);
1381         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1382 }
1383
1384 static int cgroup_init_root_id(struct cgroupfs_root *root, int start, int end)
1385 {
1386         int id;
1387
1388         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1389         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1390
1391         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, start, end,
1392                               GFP_KERNEL);
1393         if (id < 0)
1394                 return id;
1395
1396         root->hierarchy_id = id;
1397         return 0;
1398 }
1399
1400 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1401 {
1402         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1403         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1404
1405         if (root->hierarchy_id) {
1406                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1407                 root->hierarchy_id = 0;
1408         }
1409 }
1410
1411 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1412 {
1413         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1414         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1415
1416         /* If we asked for a name then it must match */
1417         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1418                 return 0;
1419
1420         /*
1421          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1422          * subsystems) then they must match
1423          */
1424         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1425             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1426                 return 0;
1427
1428         return 1;
1429 }
1430
1431 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1432 {
1433         struct cgroupfs_root *root;
1434
1435         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1436                 return NULL;
1437
1438         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1439         if (!root)
1440                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1441
1442         init_cgroup_root(root);
1443
1444         /*
1445          * We need to set @root->subsys_mask now so that @root can be
1446          * matched by cgroup_test_super() before it finishes
1447          * initialization; otherwise, competing mounts with the same
1448          * options may try to bind the same subsystems instead of waiting
1449          * for the first one leading to unexpected mount errors.
1450          * SUBSYS_BOUND will be set once actual binding is complete.
1451          */
1452         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1453         root->flags = opts->flags;
1454         ida_init(&root->cgroup_ida);
1455         if (opts->release_agent)
1456                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1457         if (opts->name)
1458                 strcpy(root->name, opts->name);
1459         if (opts->cpuset_clone_children)
1460                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1461         return root;
1462 }
1463
1464 static void cgroup_free_root(struct cgroupfs_root *root)
1465 {
1466         if (root) {
1467                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
1468                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
1469
1470                 ida_destroy(&root->cgroup_ida);
1471                 kfree(root);
1472         }
1473 }
1474
1475 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1476 {
1477         int ret;
1478         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1479
1480         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1481         if (!opts->new_root)
1482                 return -EINVAL;
1483
1484         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1485
1486         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1487         if (ret)
1488                 return ret;
1489
1490         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1491         opts->new_root->sb = sb;
1492
1493         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1494         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1495         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1496         sb->s_op = &cgroup_ops;
1497
1498         return 0;
1499 }
1500
1501 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1502 {
1503         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1504                 .d_iput = cgroup_diput,
1505                 .d_delete = cgroup_delete,
1506         };
1507
1508         struct inode *inode =
1509                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1510
1511         if (!inode)
1512                 return -ENOMEM;
1513
1514         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1515         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1516         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1517         inc_nlink(inode);
1518         sb->s_root = d_make_root(inode);
1519         if (!sb->s_root)
1520                 return -ENOMEM;
1521         /* for everything else we want ->d_op set */
1522         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1523         return 0;
1524 }
1525
1526 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1527                          int flags, const char *unused_dev_name,
1528                          void *data)
1529 {
1530         struct cgroup_sb_opts opts;
1531         struct cgroupfs_root *root;
1532         int ret = 0;
1533         struct super_block *sb;
1534         struct cgroupfs_root *new_root;
1535         struct list_head tmp_links;
1536         struct inode *inode;
1537         const struct cred *cred;
1538
1539         /* First find the desired set of subsystems */
1540         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1541         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1542         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1543         if (ret)
1544                 goto out_err;
1545
1546         /*
1547          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1548          * reusing an existing hierarchy.
1549          */
1550         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1551         if (IS_ERR(new_root)) {
1552                 ret = PTR_ERR(new_root);
1553                 goto out_err;
1554         }
1555         opts.new_root = new_root;
1556
1557         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1558         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1559         if (IS_ERR(sb)) {
1560                 ret = PTR_ERR(sb);
1561                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1562                 goto out_err;
1563         }
1564
1565         root = sb->s_fs_info;
1566         BUG_ON(!root);
1567         if (root == opts.new_root) {
1568                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1569                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1570                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1571                 int i;
1572                 struct css_set *cset;
1573
1574                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1575
1576                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1577                 if (ret)
1578                         goto drop_new_super;
1579                 inode = sb->s_root->d_inode;
1580
1581                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1582                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1583                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1584
1585                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1586                 ret = -EBUSY;
1587                 if (strlen(root->name))
1588                         for_each_active_root(existing_root)
1589                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1590                                         goto unlock_drop;
1591
1592                 /*
1593                  * We're accessing css_set_count without locking
1594                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1595                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1596                  * that's us. The worst that can happen is that we
1597                  * have some link structures left over
1598                  */
1599                 ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1600                 if (ret)
1601                         goto unlock_drop;
1602
1603                 /* ID 0 is reserved for dummy root, 1 for unified hierarchy */
1604                 ret = cgroup_init_root_id(root, 2, 0);
1605                 if (ret)
1606                         goto unlock_drop;
1607
1608                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1609                 root_cgrp->dentry = sb->s_root;
1610
1611                 /*
1612                  * We're inside get_sb() and will call lookup_one_len() to
1613                  * create the root files, which doesn't work if SELinux is
1614                  * in use.  The following cred dancing somehow works around
1615                  * it.  See 2ce9738ba ("cgroupfs: use init_cred when
1616                  * populating new cgroupfs mount") for more details.
1617                  */
1618                 cred = override_creds(&init_cred);
1619
1620                 ret = cgroup_addrm_files(root_cgrp, NULL, cgroup_base_files, true);
1621                 if (ret)
1622                         goto rm_base_files;
1623
1624                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask, 0);
1625                 if (ret)
1626                         goto rm_base_files;
1627
1628                 revert_creds(cred);
1629
1630                 /*
1631                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1632                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1633                  * dropped in the failure exit path.
1634                  */
1635
1636                 list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1637                 cgroup_root_count++;
1638
1639                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1640                  * the css_set objects */
1641                 write_lock(&css_set_lock);
1642                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1643                         link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1644                 write_unlock(&css_set_lock);
1645
1646                 free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1647
1648                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1649                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1650
1651                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1652                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1653                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1654         } else {
1655                 /*
1656                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1657                  * any) is not needed
1658                  */
1659                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1660
1661                 if ((root->flags ^ opts.flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) {
1662                         if ((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1663                                 pr_err("cgroup: sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1664                                 ret = -EINVAL;
1665                                 goto drop_new_super;
1666                         } else {
1667                                 pr_warning("cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1668                         }
1669                 }
1670         }
1671
1672         kfree(opts.release_agent);
1673         kfree(opts.name);
1674         return dget(sb->s_root);
1675
1676  rm_base_files:
1677         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1678         cgroup_addrm_files(&root->top_cgroup, NULL, cgroup_base_files, false);
1679         revert_creds(cred);
1680  unlock_drop:
1681         cgroup_exit_root_id(root);
1682         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1683         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1684         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1685  drop_new_super:
1686         deactivate_locked_super(sb);
1687  out_err:
1688         kfree(opts.release_agent);
1689         kfree(opts.name);
1690         return ERR_PTR(ret);
1691 }
1692
1693 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1694         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1695         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1696         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1697         int ret;
1698
1699         BUG_ON(!root);
1700
1701         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1702         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1703
1704         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1705         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1706         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1707
1708         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1709         if (root->flags & CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND) {
1710                 ret = rebind_subsystems(root, 0, root->subsys_mask);
1711                 /* Shouldn't be able to fail ... */
1712                 BUG_ON(ret);
1713         }
1714
1715         /*
1716          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1717          * root cgroup
1718          */
1719         write_lock(&css_set_lock);
1720
1721         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1722                 list_del(&link->cset_link);
1723                 list_del(&link->cgrp_link);
1724                 kfree(link);
1725         }
1726         write_unlock(&css_set_lock);
1727
1728         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1729                 list_del(&root->root_list);
1730                 cgroup_root_count--;
1731         }
1732
1733         cgroup_exit_root_id(root);
1734
1735         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1736         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1737         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1738
1739         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1740
1741         kill_litter_super(sb);
1742         cgroup_free_root(root);
1743 }
1744
1745 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1746         .name = "cgroup",
1747         .mount = cgroup_mount,
1748         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1749 };
1750
1751 static struct kobject *cgroup_kobj;
1752
1753 /**
1754  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1755  * @cgrp: the cgroup in question
1756  * @buf: the buffer to write the path into
1757  * @buflen: the length of the buffer
1758  *
1759  * Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success, -errno on error.
1760  *
1761  * We can't generate cgroup path using dentry->d_name, as accessing
1762  * dentry->name must be protected by irq-unsafe dentry->d_lock or parent
1763  * inode's i_mutex, while on the other hand cgroup_path() can be called
1764  * with some irq-safe spinlocks held.
1765  */
1766 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1767 {
1768         int ret = -ENAMETOOLONG;
1769         char *start;
1770
1771         if (!cgrp->parent) {
1772                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) >= buflen)
1773                         return -ENAMETOOLONG;
1774                 return 0;
1775         }
1776
1777         start = buf + buflen - 1;
1778         *start = '\0';
1779
1780         rcu_read_lock();
1781         do {
1782                 const char *name = cgroup_name(cgrp);
1783                 int len;
1784
1785                 len = strlen(name);
1786                 if ((start -= len) < buf)
1787                         goto out;
1788                 memcpy(start, name, len);
1789
1790                 if (--start < buf)
1791                         goto out;
1792                 *start = '/';
1793
1794                 cgrp = cgrp->parent;
1795         } while (cgrp->parent);
1796         ret = 0;
1797         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1798 out:
1799         rcu_read_unlock();
1800         return ret;
1801 }
1802 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1803
1804 /**
1805  * task_cgroup_path_from_hierarchy - cgroup path of a task on a hierarchy
1806  * @task: target task
1807  * @hierarchy_id: the hierarchy to look up @task's cgroup from
1808  * @buf: the buffer to write the path into
1809  * @buflen: the length of the buffer
1810  *
1811  * Determine @task's cgroup on the hierarchy specified by @hierarchy_id and
1812  * copy its path into @buf.  This function grabs cgroup_mutex and shouldn't
1813  * be used inside locks used by cgroup controller callbacks.
1814  */
1815 int task_cgroup_path_from_hierarchy(struct task_struct *task, int hierarchy_id,
1816                                     char *buf, size_t buflen)
1817 {
1818         struct cgroupfs_root *root;
1819         struct cgroup *cgrp = NULL;
1820         int ret = -ENOENT;
1821
1822         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1823
1824         root = idr_find(&cgroup_hierarchy_idr, hierarchy_id);
1825         if (root) {
1826                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1827                 ret = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1828         }
1829
1830         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1831
1832         return ret;
1833 }
1834 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path_from_hierarchy);
1835
1836 /*
1837  * Control Group taskset
1838  */
1839 struct task_and_cgroup {
1840         struct task_struct      *task;
1841         struct cgroup           *cgrp;
1842         struct css_set          *cset;
1843 };
1844
1845 struct cgroup_taskset {
1846         struct task_and_cgroup  single;
1847         struct flex_array       *tc_array;
1848         int                     tc_array_len;
1849         int                     idx;
1850         struct cgroup           *cur_cgrp;
1851 };
1852
1853 /**
1854  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1855  * @tset: taskset of interest
1856  *
1857  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1858  */
1859 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1860 {
1861         if (tset->tc_array) {
1862                 tset->idx = 0;
1863                 return cgroup_taskset_next(tset);
1864         } else {
1865                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1866                 return tset->single.task;
1867         }
1868 }
1869 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1870
1871 /**
1872  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1873  * @tset: taskset of interest
1874  *
1875  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1876  * with cgroup_taskset_first().
1877  */
1878 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1879 {
1880         struct task_and_cgroup *tc;
1881
1882         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1883                 return NULL;
1884
1885         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1886         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1887         return tc->task;
1888 }
1889 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1890
1891 /**
1892  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1893  * @tset: taskset of interest
1894  *
1895  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1896  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1897  * cgroup_taskset_next().
1898  */
1899 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1900 {
1901         return tset->cur_cgrp;
1902 }
1903 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1904
1905 /**
1906  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1907  * @tset: taskset of interest
1908  */
1909 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1910 {
1911         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1912 }
1913 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1914
1915
1916 /*
1917  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1918  *
1919  * Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1920  */
1921 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
1922                                 struct task_struct *tsk,
1923                                 struct css_set *new_cset)
1924 {
1925         struct css_set *old_cset;
1926
1927         /*
1928          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1929          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1930          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1931          */
1932         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1933         old_cset = task_css_set(tsk);
1934
1935         task_lock(tsk);
1936         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
1937         task_unlock(tsk);
1938
1939         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1940         write_lock(&css_set_lock);
1941         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1942                 list_move(&tsk->cg_list, &new_cset->tasks);
1943         write_unlock(&css_set_lock);
1944
1945         /*
1946          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
1947          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
1948          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
1949          */
1950         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &old_cgrp->flags);
1951         put_css_set(old_cset);
1952 }
1953
1954 /**
1955  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
1956  * @cgrp: the cgroup to attach to
1957  * @tsk: the task or the leader of the threadgroup to be attached
1958  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
1959  *
1960  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
1961  * task_lock of @tsk or each thread in the threadgroup individually in turn.
1962  */
1963 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk,
1964                               bool threadgroup)
1965 {
1966         int retval, i, group_size;
1967         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1968         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1969         /* threadgroup list cursor and array */
1970         struct task_struct *leader = tsk;
1971         struct task_and_cgroup *tc;
1972         struct flex_array *group;
1973         struct cgroup_taskset tset = { };
1974
1975         /*
1976          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
1977          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
1978          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
1979          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
1980          * threads exit, this will just be an over-estimate.
1981          */
1982         if (threadgroup)
1983                 group_size = get_nr_threads(tsk);
1984         else
1985                 group_size = 1;
1986         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
1987         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
1988         if (!group)
1989                 return -ENOMEM;
1990         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
1991         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size, GFP_KERNEL);
1992         if (retval)
1993                 goto out_free_group_list;
1994
1995         i = 0;
1996         /*
1997          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
1998          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
1999          * take an rcu_read_lock.
2000          */
2001         rcu_read_lock();
2002         do {
2003                 struct task_and_cgroup ent;
2004
2005                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2006                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2007                         continue;
2008
2009                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2010                 BUG_ON(i >= group_size);
2011                 ent.task = tsk;
2012                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2013                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2014                 if (ent.cgrp == cgrp)
2015                         continue;
2016                 /*
2017                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2018                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2019                  */
2020                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2021                 BUG_ON(retval != 0);
2022                 i++;
2023
2024                 if (!threadgroup)
2025                         break;
2026         } while_each_thread(leader, tsk);
2027         rcu_read_unlock();
2028         /* remember the number of threads in the array for later. */
2029         group_size = i;
2030         tset.tc_array = group;
2031         tset.tc_array_len = group_size;
2032
2033         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2034         retval = 0;
2035         if (!group_size)
2036                 goto out_free_group_list;
2037
2038         /*
2039          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2040          */
2041         for_each_root_subsys(root, ss) {
2042                 if (ss->can_attach) {
2043                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2044                         if (retval) {
2045                                 failed_ss = ss;
2046                                 goto out_cancel_attach;
2047                         }
2048                 }
2049         }
2050
2051         /*
2052          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2053          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2054          */
2055         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2056                 struct css_set *old_cset;
2057
2058                 tc = flex_array_get(group, i);
2059                 old_cset = task_css_set(tc->task);
2060                 tc->cset = find_css_set(old_cset, cgrp);
2061                 if (!tc->cset) {
2062                         retval = -ENOMEM;
2063                         goto out_put_css_set_refs;
2064                 }
2065         }
2066
2067         /*
2068          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2069          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2070          * failure cases after here, so this is the commit point.
2071          */
2072         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2073                 tc = flex_array_get(group, i);
2074                 cgroup_task_migrate(tc->cgrp, tc->task, tc->cset);
2075         }
2076         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2077
2078         /*
2079          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2080          */
2081         for_each_root_subsys(root, ss) {
2082                 if (ss->attach)
2083                         ss->attach(cgrp, &tset);
2084         }
2085
2086         /*
2087          * step 5: success! and cleanup
2088          */
2089         retval = 0;
2090 out_put_css_set_refs:
2091         if (retval) {
2092                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2093                         tc = flex_array_get(group, i);
2094                         if (!tc->cset)
2095                                 break;
2096                         put_css_set(tc->cset);
2097                 }
2098         }
2099 out_cancel_attach:
2100         if (retval) {
2101                 for_each_root_subsys(root, ss) {
2102                         if (ss == failed_ss)
2103                                 break;
2104                         if (ss->cancel_attach)
2105                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2106                 }
2107         }
2108 out_free_group_list:
2109         flex_array_free(group);
2110         return retval;
2111 }
2112
2113 /*
2114  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2115  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2116  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2117  */
2118 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2119 {
2120         struct task_struct *tsk;
2121         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2122         int ret;
2123
2124         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2125                 return -ENODEV;
2126
2127 retry_find_task:
2128         rcu_read_lock();
2129         if (pid) {
2130                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2131                 if (!tsk) {
2132                         rcu_read_unlock();
2133                         ret= -ESRCH;
2134                         goto out_unlock_cgroup;
2135                 }
2136                 /*
2137                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2138                  * only need to check permissions on one of them.
2139                  */
2140                 tcred = __task_cred(tsk);
2141                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2142                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2143                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2144                         rcu_read_unlock();
2145                         ret = -EACCES;
2146                         goto out_unlock_cgroup;
2147                 }
2148         } else
2149                 tsk = current;
2150
2151         if (threadgroup)
2152                 tsk = tsk->group_leader;
2153
2154         /*
2155          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2156          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2157          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2158          */
2159         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2160                 ret = -EINVAL;
2161                 rcu_read_unlock();
2162                 goto out_unlock_cgroup;
2163         }
2164
2165         get_task_struct(tsk);
2166         rcu_read_unlock();
2167
2168         threadgroup_lock(tsk);
2169         if (threadgroup) {
2170                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2171                         /*
2172                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2173                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2174                          * there is no choice but to throw this task away and
2175                          * try again; this is
2176                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2177                          */
2178                         threadgroup_unlock(tsk);
2179                         put_task_struct(tsk);
2180                         goto retry_find_task;
2181                 }
2182         }
2183
2184         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2185
2186         threadgroup_unlock(tsk);
2187
2188         put_task_struct(tsk);
2189 out_unlock_cgroup:
2190         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2191         return ret;
2192 }
2193
2194 /**
2195  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2196  * @from: attach to all cgroups of a given task
2197  * @tsk: the task to be attached
2198  */
2199 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2200 {
2201         struct cgroupfs_root *root;
2202         int retval = 0;
2203
2204         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2205         for_each_active_root(root) {
2206                 struct cgroup *from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2207
2208                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2209                 if (retval)
2210                         break;
2211         }
2212         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2213
2214         return retval;
2215 }
2216 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2217
2218 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2219 {
2220         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2221 }
2222
2223 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2224 {
2225         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2226 }
2227
2228 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2229                                       const char *buffer)
2230 {
2231         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2232         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2233                 return -EINVAL;
2234         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2235                 return -ENODEV;
2236         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2237         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2238         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2239         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2240         return 0;
2241 }
2242
2243 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2244                                      struct seq_file *seq)
2245 {
2246         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2247                 return -ENODEV;
2248         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2249         seq_putc(seq, '\n');
2250         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2251         return 0;
2252 }
2253
2254 static int cgroup_sane_behavior_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2255                                      struct seq_file *seq)
2256 {
2257         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(cgrp));
2258         return 0;
2259 }
2260
2261 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2262 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2263
2264 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2265                                 struct file *file,
2266                                 const char __user *userbuf,
2267                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2268 {
2269         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2270         int retval = 0;
2271         char *end;
2272
2273         if (!nbytes)
2274                 return -EINVAL;
2275         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2276                 return -E2BIG;
2277         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2278                 return -EFAULT;
2279
2280         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2281         if (cft->write_u64) {
2282                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2283                 if (*end)
2284                         return -EINVAL;
2285                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2286         } else {
2287                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2288                 if (*end)
2289                         return -EINVAL;
2290                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2291         }
2292         if (!retval)
2293                 retval = nbytes;
2294         return retval;
2295 }
2296
2297 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2298                                    struct file *file,
2299                                    const char __user *userbuf,
2300                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2301 {
2302         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2303         int retval = 0;
2304         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2305         char *buffer = local_buffer;
2306
2307         if (!max_bytes)
2308                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2309         if (nbytes >= max_bytes)
2310                 return -E2BIG;
2311         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2312         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2313                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2314                 if (buffer == NULL)
2315                         return -ENOMEM;
2316         }
2317         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2318                 retval = -EFAULT;
2319                 goto out;
2320         }
2321
2322         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2323         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2324         if (!retval)
2325                 retval = nbytes;
2326 out:
2327         if (buffer != local_buffer)
2328                 kfree(buffer);
2329         return retval;
2330 }
2331
2332 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2333                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2334 {
2335         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2336         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2337
2338         if (cgroup_is_dead(cgrp))
2339                 return -ENODEV;
2340         if (cft->write)
2341                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2342         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2343                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2344         if (cft->write_string)
2345                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2346         if (cft->trigger) {
2347                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2348                 return ret ? ret : nbytes;
2349         }
2350         return -EINVAL;
2351 }
2352
2353 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2354                                struct file *file,
2355                                char __user *buf, size_t nbytes,
2356                                loff_t *ppos)
2357 {
2358         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2359         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2360         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2361
2362         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2363 }
2364
2365 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2366                                struct file *file,
2367                                char __user *buf, size_t nbytes,
2368                                loff_t *ppos)
2369 {
2370         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2371         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2372         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2373
2374         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2375 }
2376
2377 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2378                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2379 {
2380         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2381         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2382
2383         if (cgroup_is_dead(cgrp))
2384                 return -ENODEV;
2385
2386         if (cft->read)
2387                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2388         if (cft->read_u64)
2389                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2390         if (cft->read_s64)
2391                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2392         return -EINVAL;
2393 }
2394
2395 /*
2396  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2397  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2398  */
2399
2400 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2401 {
2402         struct seq_file *sf = cb->state;
2403         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2404 }
2405
2406 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2407 {
2408         struct cfent *cfe = m->private;
2409         struct cftype *cft = cfe->type;
2410         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(cfe->dentry->d_parent);
2411
2412         if (cft->read_map) {
2413                 struct cgroup_map_cb cb = {
2414                         .fill = cgroup_map_add,
2415                         .state = m,
2416                 };
2417                 return cft->read_map(cgrp, cft, &cb);
2418         }
2419         return cft->read_seq_string(cgrp, cft, m);
2420 }
2421
2422 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2423         .read = seq_read,
2424         .write = cgroup_file_write,
2425         .llseek = seq_lseek,
2426         .release = single_release,
2427 };
2428
2429 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2430 {
2431         int err;
2432         struct cfent *cfe;
2433         struct cftype *cft;
2434
2435         err = generic_file_open(inode, file);
2436         if (err)
2437                 return err;
2438         cfe = __d_cfe(file->f_dentry);
2439         cft = cfe->type;
2440
2441         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2442                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2443                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, cfe);
2444         } else if (cft->open) {
2445                 err = cft->open(inode, file);
2446         }
2447
2448         return err;
2449 }
2450
2451 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2452 {
2453         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2454         if (cft->release)
2455                 return cft->release(inode, file);
2456         return 0;
2457 }
2458
2459 /*
2460  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2461  */
2462 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2463                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2464 {
2465         int ret;
2466         struct cgroup_name *name, *old_name;
2467         struct cgroup *cgrp;
2468
2469         /*
2470          * It's convinient to use parent dir's i_mutex to protected
2471          * cgrp->name.
2472          */
2473         lockdep_assert_held(&old_dir->i_mutex);
2474
2475         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2476                 return -ENOTDIR;
2477         if (new_dentry->d_inode)
2478                 return -EEXIST;
2479         if (old_dir != new_dir)
2480                 return -EIO;
2481
2482         cgrp = __d_cgrp(old_dentry);
2483
2484         /*
2485          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
2486          * limited.  Disallow if sane_behavior.
2487          */
2488         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
2489                 return -EPERM;
2490
2491         name = cgroup_alloc_name(new_dentry);
2492         if (!name)
2493                 return -ENOMEM;
2494
2495         ret = simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2496         if (ret) {
2497                 kfree(name);
2498                 return ret;
2499         }
2500
2501         old_name = rcu_dereference_protected(cgrp->name, true);
2502         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
2503
2504         kfree_rcu(old_name, rcu_head);
2505         return 0;
2506 }
2507
2508 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2509 {
2510         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2511                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2512         else
2513                 return &__d_cfe(dentry)->xattrs;
2514 }
2515
2516 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2517 {
2518         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2519         return root->flags & CGRP_ROOT_XATTR;
2520 }
2521
2522 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2523 {
2524         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2525             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2526                 return true;
2527         return false;
2528 }
2529
2530 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2531                            const void *val, size_t size, int flags)
2532 {
2533         if (!xattr_enabled(dentry))
2534                 return -EOPNOTSUPP;
2535         if (!is_valid_xattr(name))
2536                 return -EINVAL;
2537         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2538 }
2539
2540 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2541 {
2542         if (!xattr_enabled(dentry))
2543                 return -EOPNOTSUPP;
2544         if (!is_valid_xattr(name))
2545                 return -EINVAL;
2546         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2547 }
2548
2549 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2550                                void *buf, size_t size)
2551 {
2552         if (!xattr_enabled(dentry))
2553                 return -EOPNOTSUPP;
2554         if (!is_valid_xattr(name))
2555                 return -EINVAL;
2556         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2557 }
2558
2559 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2560 {
2561         if (!xattr_enabled(dentry))
2562                 return -EOPNOTSUPP;
2563         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2564 }
2565
2566 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2567         .read = cgroup_file_read,
2568         .write = cgroup_file_write,
2569         .llseek = generic_file_llseek,
2570         .open = cgroup_file_open,
2571         .release = cgroup_file_release,
2572 };
2573
2574 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2575         .setxattr = cgroup_setxattr,
2576         .getxattr = cgroup_getxattr,
2577         .listxattr = cgroup_listxattr,
2578         .removexattr = cgroup_removexattr,
2579 };
2580
2581 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2582         .lookup = cgroup_lookup,
2583         .mkdir = cgroup_mkdir,
2584         .rmdir = cgroup_rmdir,
2585         .rename = cgroup_rename,
2586         .setxattr = cgroup_setxattr,
2587         .getxattr = cgroup_getxattr,
2588         .listxattr = cgroup_listxattr,
2589         .removexattr = cgroup_removexattr,
2590 };
2591
2592 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2593 {
2594         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2595                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2596         d_add(dentry, NULL);
2597         return NULL;
2598 }
2599
2600 /*
2601  * Check if a file is a control file
2602  */
2603 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2604 {
2605         if (file_inode(file)->i_fop != &cgroup_file_operations)
2606                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2607         return __d_cft(file->f_dentry);
2608 }
2609
2610 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2611                                 struct super_block *sb)
2612 {
2613         struct inode *inode;
2614
2615         if (!dentry)
2616                 return -ENOENT;
2617         if (dentry->d_inode)
2618                 return -EEXIST;
2619
2620         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2621         if (!inode)
2622                 return -ENOMEM;
2623
2624         if (S_ISDIR(mode)) {
2625                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2626                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2627
2628                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2629                 inc_nlink(inode);
2630                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2631
2632                 /*
2633                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2634                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2635                  * want to populate it immediately without releasing
2636                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2637                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2638                  * lockdep checks.
2639                  */
2640                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2641         } else if (S_ISREG(mode)) {
2642                 inode->i_size = 0;
2643                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2644                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2645         }
2646         d_instantiate(dentry, inode);
2647         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2648         return 0;
2649 }
2650
2651 /**
2652  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2653  * @cft: the control file in question
2654  *
2655  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2656  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2657  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2658  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2659  */
2660 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2661 {
2662         umode_t mode = 0;
2663
2664         if (cft->mode)
2665                 return cft->mode;
2666
2667         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2668             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2669                 mode |= S_IRUGO;
2670
2671         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2672             cft->write_string || cft->trigger)
2673                 mode |= S_IWUSR;
2674
2675         return mode;
2676 }
2677
2678 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2679                            struct cftype *cft)
2680 {
2681         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2682         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2683         struct dentry *dentry;
2684         struct cfent *cfe;
2685         int error;
2686         umode_t mode;
2687         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2688
2689         if (subsys && !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
2690                 strcpy(name, subsys->name);
2691                 strcat(name, ".");
2692         }
2693         strcat(name, cft->name);
2694
2695         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2696
2697         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2698         if (!cfe)
2699                 return -ENOMEM;
2700
2701         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2702         if (IS_ERR(dentry)) {
2703                 error = PTR_ERR(dentry);
2704                 goto out;
2705         }
2706
2707         cfe->type = (void *)cft;
2708         cfe->dentry = dentry;
2709         dentry->d_fsdata = cfe;
2710         simple_xattrs_init(&cfe->xattrs);
2711
2712         mode = cgroup_file_mode(cft);
2713         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2714         if (!error) {
2715                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2716                 cfe = NULL;
2717         }
2718         dput(dentry);
2719 out:
2720         kfree(cfe);
2721         return error;
2722 }
2723
2724 /**
2725  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
2726  * @cgrp: the target cgroup
2727  * @subsys: the subsystem of files to be added
2728  * @cfts: array of cftypes to be added
2729  * @is_add: whether to add or remove
2730  *
2731  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
2732  * All @cfts should belong to @subsys.  For removals, this function never
2733  * fails.  If addition fails, this function doesn't remove files already
2734  * added.  The caller is responsible for cleaning up.
2735  */
2736 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2737                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2738 {
2739         struct cftype *cft;
2740         int ret;
2741
2742         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
2743         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2744
2745         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2746                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2747                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2748                         continue;
2749                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2750                         continue;
2751                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2752                         continue;
2753
2754                 if (is_add) {
2755                         ret = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2756                         if (ret) {
2757                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2758                                         cft->name, ret);
2759                                 return ret;
2760                         }
2761                 } else {
2762                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2763                 }
2764         }
2765         return 0;
2766 }
2767
2768 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2769         __acquires(&cgroup_mutex)
2770 {
2771         /*
2772          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2773          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2774          * Instead, we use cgroup_for_each_descendant_pre() and drop RCU
2775          * read lock before calling cgroup_addrm_files().
2776          */
2777         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2778 }
2779
2780 static int cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2781                               struct cftype *cfts, bool is_add)
2782         __releases(&cgroup_mutex)
2783 {
2784         LIST_HEAD(pending);
2785         struct cgroup *cgrp, *root = &ss->root->top_cgroup;
2786         struct super_block *sb = ss->root->sb;
2787         struct dentry *prev = NULL;
2788         struct inode *inode;
2789         u64 update_before;
2790         int ret = 0;
2791
2792         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2793         if (!cfts || ss->root == &cgroup_dummy_root ||
2794             !atomic_inc_not_zero(&sb->s_active)) {
2795                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2796                 return 0;
2797         }
2798
2799         /*
2800          * All cgroups which are created after we drop cgroup_mutex will
2801          * have the updated set of files, so we only need to update the
2802          * cgroups created before the current @cgroup_serial_nr_next.
2803          */
2804         update_before = cgroup_serial_nr_next;
2805
2806         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2807
2808         /* @root always needs to be updated */
2809         inode = root->dentry->d_inode;
2810         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2811         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2812         ret = cgroup_addrm_files(root, ss, cfts, is_add);
2813         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2814         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2815
2816         if (ret)
2817                 goto out_deact;
2818
2819         /* add/rm files for all cgroups created before */
2820         rcu_read_lock();
2821         cgroup_for_each_descendant_pre(cgrp, root) {
2822                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
2823                         continue;
2824
2825                 inode = cgrp->dentry->d_inode;
2826                 dget(cgrp->dentry);
2827                 rcu_read_unlock();
2828
2829                 dput(prev);
2830                 prev = cgrp->dentry;
2831
2832                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2833                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2834                 if (cgrp->serial_nr < update_before && !cgroup_is_dead(cgrp))
2835                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2836                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2837                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2838
2839                 rcu_read_lock();
2840                 if (ret)
2841                         break;
2842         }
2843         rcu_read_unlock();
2844         dput(prev);
2845 out_deact:
2846         deactivate_super(sb);
2847         return ret;
2848 }
2849
2850 /**
2851  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2852  * @ss: target cgroup subsystem
2853  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2854  *
2855  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2856  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2857  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2858  * attached or not.
2859  *
2860  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2861  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2862  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2863  */
2864 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2865 {
2866         struct cftype_set *set;
2867         int ret;
2868
2869         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2870         if (!set)
2871                 return -ENOMEM;
2872
2873         cgroup_cfts_prepare();
2874         set->cfts = cfts;
2875         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2876         ret = cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2877         if (ret)
2878                 cgroup_rm_cftypes(ss, cfts);
2879         return ret;
2880 }
2881 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2882
2883 /**
2884  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2885  * @ss: target cgroup subsystem
2886  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2887  *
2888  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2889  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2890  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2891  * is attached or not.
2892  *
2893  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2894  * registered with @ss.
2895  */
2896 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2897 {
2898         struct cftype_set *set;
2899
2900         cgroup_cfts_prepare();
2901
2902         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2903                 if (set->cfts == cfts) {
2904                         list_del(&set->node);
2905                         kfree(set);
2906                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2907                         return 0;
2908                 }
2909         }
2910
2911         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2912         return -ENOENT;
2913 }
2914
2915 /**
2916  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2917  * @cgrp: the cgroup in question
2918  *
2919  * Return the number of tasks in the cgroup.
2920  */
2921 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2922 {
2923         int count = 0;
2924         struct cgrp_cset_link *link;
2925
2926         read_lock(&css_set_lock);
2927         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
2928                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
2929         read_unlock(&css_set_lock);
2930         return count;
2931 }
2932
2933 /*
2934  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2935  * the start of a css_set
2936  */
2937 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2938 {
2939         struct list_head *l = it->cset_link;
2940         struct cgrp_cset_link *link;
2941         struct css_set *cset;
2942
2943         /* Advance to the next non-empty css_set */
2944         do {
2945                 l = l->next;
2946                 if (l == &cgrp->cset_links) {
2947                         it->cset_link = NULL;
2948                         return;
2949                 }
2950                 link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
2951                 cset = link->cset;
2952         } while (list_empty(&cset->tasks));
2953         it->cset_link = l;
2954         it->task = cset->tasks.next;
2955 }
2956
2957 /*
2958  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2959  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2960  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2961  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2962  */
2963 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2964 {
2965         struct task_struct *p, *g;
2966         write_lock(&css_set_lock);
2967         use_task_css_set_links = 1;
2968         /*
2969          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
2970          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
2971          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
2972          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
2973          * tasklist if we walk through it with RCU.
2974          */
2975         read_lock(&tasklist_lock);
2976         do_each_thread(g, p) {
2977                 task_lock(p);
2978                 /*
2979                  * We should check if the process is exiting, otherwise
2980                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
2981                  * entry won't be deleted though the process has exited.
2982                  */
2983                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
2984                         list_add(&p->cg_list, &task_css_set(p)->tasks);
2985                 task_unlock(p);
2986         } while_each_thread(g, p);
2987         read_unlock(&tasklist_lock);
2988         write_unlock(&css_set_lock);
2989 }
2990
2991 /**
2992  * cgroup_next_sibling - find the next sibling of a given cgroup
2993  * @pos: the current cgroup
2994  *
2995  * This function returns the next sibling of @pos and should be called
2996  * under RCU read lock.  The only requirement is that @pos is accessible.
2997  * The next sibling is guaranteed to be returned regardless of @pos's
2998  * state.
2999  */
3000 struct cgroup *cgroup_next_sibling(struct cgroup *pos)
3001 {
3002         struct cgroup *next;
3003
3004         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3005
3006         /*
3007          * @pos could already have been removed.  Once a cgroup is removed,
3008          * its ->sibling.next is no longer updated when its next sibling
3009          * changes.  As CGRP_DEAD assertion is serialized and happens
3010          * before the cgroup is taken off the ->sibling list, if we see it
3011          * unasserted, it's guaranteed that the next sibling hasn't
3012          * finished its grace period even if it's already removed, and thus
3013          * safe to dereference from this RCU critical section.  If
3014          * ->sibling.next is inaccessible, cgroup_is_dead() is guaranteed
3015          * to be visible as %true here.
3016          */
3017         if (likely(!cgroup_is_dead(pos))) {
3018                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3019                 if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3020                         return next;
3021                 return NULL;
3022         }
3023
3024         /*
3025          * Can't dereference the next pointer.  Each cgroup is given a
3026          * monotonically increasing unique serial number and always
3027          * appended to the sibling list, so the next one can be found by
3028          * walking the parent's children until we see a cgroup with higher
3029          * serial number than @pos's.
3030          *
3031          * While this path can be slow, it's taken only when either the
3032          * current cgroup is removed or iteration and removal race.
3033          */
3034         list_for_each_entry_rcu(next, &pos->parent->children, sibling)
3035                 if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3036                         return next;
3037         return NULL;
3038 }
3039 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_sibling);
3040
3041 /**
3042  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3043  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3044  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3045  *
3046  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
3047  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
3048  *
3049  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3050  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3051  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3052  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3053  */
3054 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
3055                                           struct cgroup *cgroup)
3056 {
3057         struct cgroup *next;
3058
3059         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3060
3061         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
3062         if (!pos)
3063                 pos = cgroup;
3064
3065         /* visit the first child if exists */
3066         next = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup, sibling);
3067         if (next)
3068                 return next;
3069
3070         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3071         while (pos != cgroup) {
3072                 next = cgroup_next_sibling(pos);
3073                 if (next)
3074                         return next;
3075                 pos = pos->parent;
3076         }
3077
3078         return NULL;
3079 }
3080 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3081
3082 /**
3083  * cgroup_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a cgroup
3084  * @pos: cgroup of interest
3085  *
3086  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant,
3087  * @pos is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3088  * subtree of @pos.
3089  *
3090  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3091  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3092  * function will return the correct rightmost descendant as long as @pos is
3093  * accessible.
3094  */
3095 struct cgroup *cgroup_rightmost_descendant(struct cgroup *pos)
3096 {
3097         struct cgroup *last, *tmp;
3098
3099         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3100
3101         do {
3102                 last = pos;
3103                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3104                 pos = NULL;
3105                 list_for_each_entry_rcu(tmp, &last->children, sibling)
3106                         pos = tmp;
3107         } while (pos);
3108
3109         return last;
3110 }
3111 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_rightmost_descendant);
3112
3113 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3114 {
3115         struct cgroup *last;
3116
3117         do {
3118                 last = pos;
3119                 pos = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup,
3120                                              sibling);
3121         } while (pos);
3122
3123         return last;
3124 }
3125
3126 /**
3127  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3128  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3129  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3130  *
3131  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3132  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3133  *
3134  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3135  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3136  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3137  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3138  */
3139 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3140                                            struct cgroup *cgroup)
3141 {
3142         struct cgroup *next;
3143
3144         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3145
3146         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3147         if (!pos) {
3148                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3149                 return next != cgroup ? next : NULL;
3150         }
3151
3152         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3153         next = cgroup_next_sibling(pos);
3154         if (next)
3155                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3156
3157         /* no sibling left, visit parent */
3158         next = pos->parent;
3159         return next != cgroup ? next : NULL;
3160 }
3161 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3162
3163 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3164         __acquires(css_set_lock)
3165 {
3166         /*
3167          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3168          * we need to enable the list linking each css_set to its
3169          * tasks, and fix up all existing tasks.
3170          */
3171         if (!use_task_css_set_links)
3172                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3173
3174         read_lock(&css_set_lock);
3175         it->cset_link = &cgrp->cset_links;
3176         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3177 }
3178
3179 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3180                                         struct cgroup_iter *it)
3181 {
3182         struct task_struct *res;
3183         struct list_head *l = it->task;
3184         struct cgrp_cset_link *link;
3185
3186         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3187         if (!it->cset_link)
3188                 return NULL;
3189         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3190         /* Advance iterator to find next entry */
3191         l = l->next;
3192         link = list_entry(it->cset_link, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3193         if (l == &link->cset->tasks) {
3194                 /* We reached the end of this task list - move on to
3195                  * the next cg_cgroup_link */
3196                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3197         } else {
3198                 it->task = l;
3199         }
3200         return res;
3201 }
3202
3203 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3204         __releases(css_set_lock)
3205 {
3206         read_unlock(&css_set_lock);
3207 }
3208
3209 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3210                                      struct timespec *time,
3211                                      struct task_struct *t2)
3212 {
3213         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3214         if (start_diff > 0) {
3215                 return 1;
3216         } else if (start_diff < 0) {
3217                 return 0;
3218         } else {
3219                 /*
3220                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3221                  * time, we'll say that the lower pointer value
3222                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3223                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3224                  * that's fine - it still serves to distinguish
3225                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3226                  */
3227                 return t1 > t2;
3228         }
3229 }
3230
3231 /*
3232  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3233  * the heap.
3234  * In this case we order the heap in descending task start time.
3235  */
3236 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3237 {
3238         struct task_struct *t1 = p1;
3239         struct task_struct *t2 = p2;
3240         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3241 }
3242
3243 /**
3244  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3245  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3246  *
3247  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3248  * process_task().
3249  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3250  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3251  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3252  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3253  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3254  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3255  * creation.
3256  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3257  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3258  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3259  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3260  * move into the cgroup during the call.
3261  *
3262  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3263  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3264  * be cheap.
3265  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3266  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3267  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3268  * may cause this function to fail).
3269  */
3270 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3271 {
3272         int retval, i;
3273         struct cgroup_iter it;
3274         struct task_struct *p, *dropped;
3275         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3276         struct task_struct *latest_task = NULL;
3277         struct ptr_heap tmp_heap;
3278         struct ptr_heap *heap;
3279         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3280
3281         if (scan->heap) {
3282                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3283                 heap = scan->heap;
3284                 heap->gt = &started_after;
3285         } else {
3286                 /* We need to allocate our own heap memory */
3287                 heap = &tmp_heap;
3288                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3289                 if (retval)
3290                         /* cannot allocate the heap */
3291                         return retval;
3292         }
3293
3294  again:
3295         /*
3296          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3297          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3298          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3299          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3300          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3301          * The heap is sorted by descending task start time.
3302          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3303          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3304          * started after the latest task in the previous pass. This
3305          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3306          */
3307         heap->size = 0;
3308         cgroup_iter_start(scan->cgrp, &it);
3309         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cgrp, &it))) {
3310                 /*
3311                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3312                  * if he provided one
3313                  */
3314                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3315                         continue;
3316                 /*
3317                  * Only process tasks that started after the last task
3318                  * we processed
3319                  */
3320                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3321                         continue;
3322                 dropped = heap_insert(heap, p);
3323                 if (dropped == NULL) {
3324                         /*
3325                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3326                          * previously full
3327                          */
3328                         get_task_struct(p);
3329                 } else if (dropped != p) {
3330                         /*
3331                          * The new task was inserted, and pushed out a
3332                          * different task
3333                          */
3334                         get_task_struct(p);
3335                         put_task_struct(dropped);
3336                 }
3337                 /*
3338                  * Else the new task was newer than anything already in
3339                  * the heap and wasn't inserted
3340                  */
3341         }
3342         cgroup_iter_end(scan->cgrp, &it);
3343
3344         if (heap->size) {
3345                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3346                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3347                         if (i == 0) {
3348                                 latest_time = q->start_time;
3349                                 latest_task = q;
3350                         }
3351                         /* Process the task per the caller's callback */
3352                         scan->process_task(q, scan);
3353                         put_task_struct(q);
3354                 }
3355                 /*
3356                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3357                  * in case some of them were in the middle of forking
3358                  * children that didn't get processed.
3359                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3360                  * having to take callback_mutex in the fork path
3361                  */
3362                 goto again;
3363         }
3364         if (heap == &tmp_heap)
3365                 heap_free(&tmp_heap);
3366         return 0;
3367 }
3368
3369 static void cgroup_transfer_one_task(struct task_struct *task,
3370                                      struct cgroup_scanner *scan)
3371 {
3372         struct cgroup *new_cgroup = scan->data;
3373
3374         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3375         cgroup_attach_task(new_cgroup, task, false);
3376         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3377 }
3378
3379 /**
3380  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3381  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3382  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3383  */
3384 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3385 {
3386         struct cgroup_scanner scan;
3387
3388         scan.cgrp = from;
3389         scan.test_task = NULL; /* select all tasks in cgroup */
3390         scan.process_task = cgroup_transfer_one_task;
3391         scan.heap = NULL;
3392         scan.data = to;
3393
3394         return cgroup_scan_tasks(&scan);
3395 }
3396
3397 /*
3398  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3399  *
3400  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3401  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3402  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3403  * unless we produce it entirely atomically.
3404  *
3405  */
3406
3407 /* which pidlist file are we talking about? */
3408 enum cgroup_filetype {
3409         CGROUP_FILE_PROCS,
3410         CGROUP_FILE_TASKS,
3411 };
3412
3413 /*
3414  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3415  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3416  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3417  * to the cgroup.
3418  */
3419 struct cgroup_pidlist {
3420         /*
3421          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3422          * this particular list stays in the list.
3423         */
3424         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3425         /* array of xids */
3426         pid_t *list;
3427         /* how many elements the above list has */
3428         int length;
3429         /* how many files are using the current array */
3430         int use_count;
3431         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3432         struct list_head links;
3433         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3434         struct cgroup *owner;
3435         /* protects the other fields */
3436         struct rw_semaphore mutex;
3437 };
3438
3439 /*
3440  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3441  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3442  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3443  */
3444 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3445 static void *pidlist_allocate(int count)
3446 {
3447         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3448                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3449         else
3450                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3451 }
3452 static void pidlist_free(void *p)
3453 {
3454         if (is_vmalloc_addr(p))
3455                 vfree(p);
3456         else
3457                 kfree(p);
3458 }
3459
3460 /*
3461  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3462  * Returns the number of unique elements.
3463  */
3464 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3465 {
3466         int src, dest = 1;
3467
3468         /*
3469          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3470          * edge cases first; no work needs to be done for either
3471          */
3472         if (length == 0 || length == 1)
3473                 return length;
3474         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3475         for (src = 1; src < length; src++) {
3476                 /* find next unique element */
3477                 while (list[src] == list[src-1]) {
3478                         src++;
3479                         if (src == length)
3480                                 goto after;
3481                 }
3482                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3483                 list[dest] = list[src];
3484                 dest++;
3485         }
3486 after:
3487         return dest;
3488 }
3489
3490 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3491 {
3492         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3493 }
3494
3495 /*
3496  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3497  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3498  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3499  * memory.
3500  */
3501 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3502                                                   enum cgroup_filetype type)
3503 {
3504         struct cgroup_pidlist *l;
3505         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3506         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3507
3508         /*
3509          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3510          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3511          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3512          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3513          */
3514         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3515         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3516                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3517                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3518                         down_write(&l->mutex);
3519                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3520                         return l;
3521                 }
3522         }
3523         /* entry not found; create a new one */
3524         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3525         if (!l) {
3526                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3527                 return l;
3528         }
3529         init_rwsem(&l->mutex);
3530         down_write(&l->mutex);
3531         l->key.type = type;
3532         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3533         l->owner = cgrp;
3534         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3535         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3536         return l;
3537 }
3538
3539 /*
3540  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3541  */
3542 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3543                               struct cgroup_pidlist **lp)
3544 {
3545         pid_t *array;
3546         int length;
3547         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3548         struct cgroup_iter it;
3549         struct task_struct *tsk;
3550         struct cgroup_pidlist *l;
3551
3552         /*
3553          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3554          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3555          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3556          * show up until sometime later on.
3557          */
3558         length = cgroup_task_count(cgrp);
3559         array = pidlist_allocate(length);
3560         if (!array)
3561                 return -ENOMEM;
3562         /* now, populate the array */
3563         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3564         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3565                 if (unlikely(n == length))
3566                         break;
3567                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3568                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3569                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3570                 else
3571                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3572                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3573                         array[n++] = pid;
3574         }
3575         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3576         length = n;
3577         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3578         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3579         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3580                 length = pidlist_uniq(array, length);
3581         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3582         if (!l) {
3583                 pidlist_free(array);
3584                 return -ENOMEM;
3585         }
3586         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3587         pidlist_free(l->list);
3588         l->list = array;
3589         l->length = length;
3590         l->use_count++;
3591         up_write(&l->mutex);
3592         *lp = l;
3593         return 0;
3594 }
3595
3596 /**
3597  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3598  * @stats: cgroupstats to fill information into
3599  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3600  * been requested.
3601  *
3602  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3603  * space.
3604  */
3605 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3606 {
3607         int ret = -EINVAL;
3608         struct cgroup *cgrp;
3609         struct cgroup_iter it;
3610         struct task_struct *tsk;
3611
3612         /*
3613          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3614          * and make sure it's a directory.
3615          */
3616         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3617             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3618                  goto err;
3619
3620         ret = 0;
3621         cgrp = dentry->d_fsdata;
3622
3623         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3624         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3625                 switch (tsk->state) {
3626                 case TASK_RUNNING:
3627                         stats->nr_running++;
3628                         break;
3629                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3630                         stats->nr_sleeping++;
3631                         break;
3632                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3633                         stats->nr_uninterruptible++;
3634                         break;
3635                 case TASK_STOPPED:
3636                         stats->nr_stopped++;
3637                         break;
3638                 default:
3639                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3640                                 stats->nr_io_wait++;
3641                         break;
3642                 }
3643         }
3644         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3645
3646 err:
3647         return ret;
3648 }
3649
3650
3651 /*
3652  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3653  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3654  * in the cgroup->l->list array.
3655  */
3656
3657 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3658 {
3659         /*
3660          * Initially we receive a position value that corresponds to
3661          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3662          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3663          * next pid to display, if any
3664          */
3665         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3666         int index = 0, pid = *pos;
3667         int *iter;
3668
3669         down_read(&l->mutex);
3670         if (pid) {
3671                 int end = l->length;
3672
3673                 while (index < end) {
3674                         int mid = (index + end) / 2;
3675                         if (l->list[mid] == pid) {
3676                                 index = mid;
3677                                 break;
3678                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3679                                 index = mid + 1;
3680                         else
3681                                 end = mid;
3682                 }
3683         }
3684         /* If we're off the end of the array, we're done */
3685         if (index >= l->length)
3686                 return NULL;
3687         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3688         iter = l->list + index;
3689         *pos = *iter;
3690         return iter;
3691 }
3692
3693 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3694 {
3695         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3696         up_read(&l->mutex);
3697 }
3698
3699 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3700 {
3701         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3702         pid_t *p = v;
3703         pid_t *end = l->list + l->length;
3704         /*
3705          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3706          * end, we're done
3707          */
3708         p++;
3709         if (p >= end) {
3710                 return NULL;
3711         } else {
3712                 *pos = *p;
3713                 return p;
3714         }
3715 }
3716
3717 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3718 {
3719         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3720 }
3721
3722 /*
3723  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3724  * independent of whether it's tasks or procs
3725  */
3726 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3727         .start = cgroup_pidlist_start,
3728         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3729         .next = cgroup_pidlist_next,
3730         .show = cgroup_pidlist_show,
3731 };
3732
3733 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3734 {
3735         /*
3736          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3737          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3738          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3739          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3740          */
3741         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3742         down_write(&l->mutex);
3743         BUG_ON(!l->use_count);
3744         if (!--l->use_count) {
3745                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3746                 list_del(&l->links);
3747                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3748                 pidlist_free(l->list);
3749                 put_pid_ns(l->key.ns);
3750                 up_write(&l->mutex);
3751                 kfree(l);
3752                 return;
3753         }
3754         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3755         up_write(&l->mutex);
3756 }
3757
3758 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3759 {
3760         struct cgroup_pidlist *l;
3761         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3762                 return 0;
3763         /*
3764          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3765          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3766          */
3767         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3768         cgroup_release_pid_array(l);
3769         return seq_release(inode, file);
3770 }
3771
3772 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3773         .read = seq_read,
3774         .llseek = seq_lseek,
3775         .write = cgroup_file_write,
3776         .release = cgroup_pidlist_release,
3777 };
3778
3779 /*
3780  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3781  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3782  * in the cgroup.
3783  */
3784 /* helper function for the two below it */
3785 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3786 {
3787         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3788         struct cgroup_pidlist *l;
3789         int retval;
3790
3791         /* Nothing to do for write-only files */
3792         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3793                 return 0;
3794
3795         /* have the array populated */
3796         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3797         if (retval)
3798                 return retval;
3799         /* configure file information */
3800         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3801
3802         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3803         if (retval) {
3804                 cgroup_release_pid_array(l);
3805                 return retval;
3806         }
3807         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3808         return 0;
3809 }
3810 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3811 {
3812         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3813 }
3814 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3815 {
3816         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3817 }
3818
3819 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3820                                             struct cftype *cft)
3821 {
3822         return notify_on_release(cgrp);
3823 }
3824
3825 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3826                                           struct cftype *cft,
3827                                           u64 val)
3828 {
3829         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3830         if (val)
3831                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3832         else
3833                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3834         return 0;
3835 }
3836
3837 /*
3838  * When dput() is called asynchronously, if umount has been done and
3839  * then deactivate_super() in cgroup_free_fn() kills the superblock,
3840  * there's a small window that vfs will see the root dentry with non-zero
3841  * refcnt and trigger BUG().
3842  *
3843  * That's why we hold a reference before dput() and drop it right after.
3844  */
3845 static void cgroup_dput(struct cgroup *cgrp)
3846 {
3847         struct super_block *sb = cgrp->root->sb;
3848
3849         atomic_inc(&sb->s_active);
3850         dput(cgrp->dentry);
3851         deactivate_super(sb);
3852 }
3853
3854 /*
3855  * Unregister event and free resources.
3856  *
3857  * Gets called from workqueue.
3858  */
3859 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3860 {
3861         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3862                         remove);
3863         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3864
3865         remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3866
3867         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3868
3869         /* Notify userspace the event is going away. */
3870         eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3871
3872         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3873         kfree(event);
3874         cgroup_dput(cgrp);
3875 }
3876
3877 /*
3878  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3879  *
3880  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3881  */
3882 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3883                 int sync, void *key)
3884 {
3885         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3886                         struct cgroup_event, wait);
3887         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3888         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3889
3890         if (flags & POLLHUP) {
3891                 /*
3892                  * If the event has been detached at cgroup removal, we
3893                  * can simply return knowing the other side will cleanup
3894                  * for us.
3895                  *
3896                  * We can't race against event freeing since the other
3897                  * side will require wqh->lock via remove_wait_queue(),
3898                  * which we hold.
3899                  */
3900                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3901                 if (!list_empty(&event->list)) {
3902                         list_del_init(&event->list);
3903                         /*
3904                          * We are in atomic context, but cgroup_event_remove()
3905                          * may sleep, so we have to call it in workqueue.
3906                          */
3907                         schedule_work(&event->remove);
3908                 }
3909                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3910         }
3911
3912         return 0;
3913 }
3914
3915 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3916                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3917 {
3918         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3919                         struct cgroup_event, pt);
3920
3921         event->wqh = wqh;
3922         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3923 }
3924
3925 /*
3926  * Parse input and register new cgroup event handler.
3927  *
3928  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3929  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3930  */
3931 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3932                                       const char *buffer)
3933 {
3934         struct cgroup_event *event = NULL;
3935         struct cgroup *cgrp_cfile;
3936         unsigned int efd, cfd;
3937         struct file *efile = NULL;
3938         struct file *cfile = NULL;
3939         char *endp;
3940         int ret;
3941
3942         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3943         if (*endp != ' ')
3944                 return -EINVAL;
3945         buffer = endp + 1;
3946
3947         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3948         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3949                 return -EINVAL;
3950         buffer = endp + 1;
3951
3952         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3953         if (!event)
3954                 return -ENOMEM;
3955         event->cgrp = cgrp;
3956         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3957         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3958         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3959         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3960
3961         efile = eventfd_fget(efd);
3962         if (IS_ERR(efile)) {
3963                 ret = PTR_ERR(efile);
3964                 goto fail;
3965         }
3966
3967         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3968         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3969                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3970                 goto fail;
3971         }
3972
3973         cfile = fget(cfd);
3974         if (!cfile) {
3975                 ret = -EBADF;
3976                 goto fail;
3977         }
3978
3979         /* the process need read permission on control file */
3980         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3981         ret = inode_permission(file_inode(cfile), MAY_READ);
3982         if (ret < 0)
3983                 goto fail;
3984
3985         event->cft = __file_cft(cfile);
3986         if (IS_ERR(event->cft)) {
3987                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3988                 goto fail;
3989         }
3990
3991         /*
3992          * The file to be monitored must be in the same cgroup as
3993          * cgroup.event_control is.
3994          */
3995         cgrp_cfile = __d_cgrp(cfile->f_dentry->d_parent);
3996         if (cgrp_cfile != cgrp) {
3997                 ret = -EINVAL;
3998                 goto fail;
3999         }
4000
4001         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
4002                 ret = -EINVAL;
4003                 goto fail;
4004         }
4005
4006         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
4007                         event->eventfd, buffer);
4008         if (ret)
4009                 goto fail;
4010
4011         efile->f_op->poll(efile, &event->pt);
4012
4013         /*
4014          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
4015          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
4016          * directory dentry to do that.
4017          */
4018         dget(cgrp->dentry);
4019
4020         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4021         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
4022         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4023
4024         fput(cfile);
4025         fput(efile);
4026
4027         return 0;
4028
4029 fail:
4030         if (cfile)
4031                 fput(cfile);
4032
4033         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
4034                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
4035
4036         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
4037                 fput(efile);
4038
4039         kfree(event);
4040
4041         return ret;
4042 }
4043
4044 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
4045                                     struct cftype *cft)
4046 {
4047         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4048 }
4049
4050 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
4051                                      struct cftype *cft,
4052                                      u64 val)
4053 {
4054         if (val)
4055                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4056         else
4057                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4058         return 0;
4059 }
4060
4061 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
4062         {
4063                 .name = "cgroup.procs",
4064                 .open = cgroup_procs_open,
4065                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
4066                 .release = cgroup_pidlist_release,
4067                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4068         },
4069         {
4070                 .name = "cgroup.event_control",
4071                 .write_string = cgroup_write_event_control,
4072                 .mode = S_IWUGO,
4073         },
4074         {
4075                 .name = "cgroup.clone_children",
4076                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4077                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4078                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4079         },
4080         {
4081                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4082                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4083                 .read_seq_string = cgroup_sane_behavior_show,
4084         },
4085
4086         /*
4087          * Historical crazy stuff.  These don't have "cgroup."  prefix and
4088          * don't exist if sane_behavior.  If you're depending on these, be
4089          * prepared to be burned.
4090          */
4091         {
4092                 .name = "tasks",
4093                 .flags = CFTYPE_INSANE,         /* use "procs" instead */
4094                 .open = cgroup_tasks_open,
4095                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
4096                 .release = cgroup_pidlist_release,
4097                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4098         },
4099         {
4100                 .name = "notify_on_release",
4101                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4102                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4103                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4104         },
4105         {
4106                 .name = "release_agent",
4107                 .flags = CFTYPE_INSANE | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4108                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
4109                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
4110                 .max_write_len = PATH_MAX,
4111         },
4112         { }     /* terminate */
4113 };
4114
4115 /**
4116  * cgroup_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
4117  * @cgrp: target cgroup
4118  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4119  *
4120  * On failure, no file is added.
4121  */
4122 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
4123 {
4124         struct cgroup_subsys *ss;
4125         int i, ret = 0;
4126
4127         /* process cftsets of each subsystem */
4128         for_each_subsys(ss, i) {
4129                 struct cftype_set *set;
4130
4131                 if (!test_bit(i, &subsys_mask))
4132                         continue;
4133
4134                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
4135                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
4136                         if (ret < 0)
4137                                 goto err;
4138                 }
4139         }
4140
4141         /* This cgroup is ready now */
4142         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4143                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4144                 struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
4145
4146                 /*
4147                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4148                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4149                  * from RCU-read-side without locks.
4150                  */
4151                 if (id)
4152                         rcu_assign_pointer(id->css, css);
4153         }
4154
4155         return 0;
4156 err:
4157         cgroup_clear_dir(cgrp, subsys_mask);
4158         return ret;
4159 }
4160
4161 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4162 {
4163         struct cgroup_subsys_state *css =
4164                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4165
4166         cgroup_dput(css->cgroup);
4167 }
4168
4169 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4170 {
4171         struct cgroup_subsys_state *css =
4172                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4173
4174         schedule_work(&css->dput_work);
4175 }
4176
4177 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4178                                struct cgroup_subsys *ss,
4179                                struct cgroup *cgrp)
4180 {
4181         css->cgroup = cgrp;
4182         css->flags = 0;
4183         css->id = NULL;
4184         if (cgrp == cgroup_dummy_top)
4185                 css->flags |= CSS_ROOT;
4186         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4187         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4188
4189         /*
4190          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4191          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4192          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4193          * dput() asynchronously from css_put().
4194          */
4195         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4196 }
4197
4198 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4199 static int online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4200 {
4201         int ret = 0;
4202
4203         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4204
4205         if (ss->css_online)
4206                 ret = ss->css_online(cgrp);
4207         if (!ret)
4208                 cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags |= CSS_ONLINE;
4209         return ret;
4210 }
4211
4212 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4213 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4214 {
4215         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4216
4217         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4218
4219         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4220                 return;
4221
4222         if (ss->css_offline)
4223                 ss->css_offline(cgrp);
4224
4225         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags &= ~CSS_ONLINE;
4226 }
4227
4228 /*
4229  * cgroup_create - create a cgroup
4230  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4231  * @dentry: dentry of the new cgroup
4232  * @mode: mode to set on new inode
4233  *
4234  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4235  */
4236 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4237                              umode_t mode)
4238 {
4239         struct cgroup *cgrp;
4240         struct cgroup_name *name;
4241         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4242         int err = 0;
4243         struct cgroup_subsys *ss;
4244         struct super_block *sb = root->sb;
4245
4246         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4247         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4248         if (!cgrp)
4249                 return -ENOMEM;
4250
4251         name = cgroup_alloc_name(dentry);
4252         if (!name)
4253                 goto err_free_cgrp;
4254         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
4255
4256         cgrp->id = ida_simple_get(&root->cgroup_ida, 1, 0, GFP_KERNEL);
4257         if (cgrp->id < 0)
4258                 goto err_free_name;
4259
4260         /*
4261          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4262          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4263          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4264          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4265          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4266          */
4267         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4268                 err = -ENODEV;
4269                 goto err_free_id;
4270         }
4271
4272         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4273          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4274          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4275          * disappear while someone has an open control file on the
4276          * fs */
4277         atomic_inc(&sb->s_active);
4278
4279         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4280
4281         dentry->d_fsdata = cgrp;
4282         cgrp->dentry = dentry;
4283
4284         cgrp->parent = parent;
4285         cgrp->root = parent->root;
4286
4287         if (notify_on_release(parent))
4288                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4289
4290         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4291                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4292
4293         for_each_root_subsys(root, ss) {
4294                 struct cgroup_subsys_state *css;
4295
4296                 css = ss->css_alloc(cgrp);
4297                 if (IS_ERR(css)) {
4298                         err = PTR_ERR(css);
4299                         goto err_free_all;
4300                 }
4301
4302                 err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release);
4303                 if (err)
4304                         goto err_free_all;
4305
4306                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4307
4308                 if (ss->use_id) {
4309                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4310                         if (err)
4311                                 goto err_free_all;
4312                 }
4313         }
4314
4315         /*
4316          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4317          * directory locked on success so that it can be populated without
4318          * dropping cgroup_mutex.
4319          */
4320         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4321         if (err < 0)
4322                 goto err_free_all;
4323         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4324
4325         cgrp->serial_nr = cgroup_serial_nr_next++;
4326
4327         /* allocation complete, commit to creation */
4328         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4329         root->number_of_cgroups++;
4330
4331         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4332         for_each_root_subsys(root, ss)
4333                 dget(dentry);
4334
4335         /* hold a ref to the parent's dentry */
4336         dget(parent->dentry);
4337
4338         /* creation succeeded, notify subsystems */
4339         for_each_root_subsys(root, ss) {
4340                 err = online_css(ss, cgrp);
4341                 if (err)
4342                         goto err_destroy;
4343
4344                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4345                     parent->parent) {
4346                         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",
4347                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4348                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4349                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4350                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4351                 }
4352         }
4353
4354         err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, cgroup_base_files, true);
4355         if (err)
4356                 goto err_destroy;
4357
4358         err = cgroup_populate_dir(cgrp, root->subsys_mask);
4359         if (err)
4360                 goto err_destroy;
4361
4362         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4363         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4364
4365         return 0;
4366
4367 err_free_all:
4368         for_each_root_subsys(root, ss) {
4369                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4370
4371                 if (css) {
4372                         percpu_ref_cancel_init(&css->refcnt);
4373                         ss->css_free(cgrp);
4374                 }
4375         }
4376         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4377         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4378         deactivate_super(sb);
4379 err_free_id:
4380         ida_simple_remove(&root->cgroup_ida, cgrp->id);
4381 err_free_name:
4382         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
4383 err_free_cgrp:
4384         kfree(cgrp);
4385         return err;
4386
4387 err_destroy:
4388         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4389         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4390         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
4391         return err;
4392 }
4393
4394 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4395 {
4396         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4397
4398         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4399         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4400 }
4401
4402 static void cgroup_css_killed(struct cgroup *cgrp)
4403 {
4404         if (!atomic_dec_and_test(&cgrp->css_kill_cnt))
4405                 return;
4406
4407         /* percpu ref's of all css's are killed, kick off the next step */
4408         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_offline_fn);
4409         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
4410 }
4411
4412 static void css_ref_killed_fn(struct percpu_ref *ref)
4413 {
4414         struct cgroup_subsys_state *css =
4415                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4416
4417         cgroup_css_killed(css->cgroup);
4418 }
4419
4420 /**
4421  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4422  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4423  *
4424  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4425  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4426  * guarantee that css_tryget() won't succeed by the time ->css_offline() is
4427  * invoked.  To satisfy all the requirements, destruction is implemented in
4428  * the following two steps.
4429  *
4430  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4431  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4432  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4433  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4434  *
4435  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4436  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4437  *     cgroup is RCU-freed.
4438  *
4439  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4440  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4441  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4442  * doesn't cause any problem.
4443  */
4444 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4445         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4446 {
4447         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4448         struct cgroup_event *event, *tmp;
4449         struct cgroup_subsys *ss;
4450         bool empty;
4451
4452         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4453         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4454
4455         /*
4456          * css_set_lock synchronizes access to ->cset_links and prevents
4457          * @cgrp from being removed while __put_css_set() is in progress.
4458          */
4459         read_lock(&css_set_lock);
4460         empty = list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children);
4461         read_unlock(&css_set_lock);
4462         if (!empty)
4463                 return -EBUSY;
4464
4465         /*
4466          * Block new css_tryget() by killing css refcnts.  cgroup core
4467          * guarantees that, by the time ->css_offline() is invoked, no new
4468          * css reference will be given out via css_tryget().  We can't
4469          * simply call percpu_ref_kill() and proceed to offlining css's
4470          * because percpu_ref_kill() doesn't guarantee that the ref is seen
4471          * as killed on all CPUs on return.
4472          *
4473          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4474          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.  The
4475          * notification callback keeps track of the number of css's to be
4476          * killed and schedules cgroup_offline_fn() to perform the rest of
4477          * destruction once the percpu refs of all css's are confirmed to
4478          * be killed.
4479          */
4480         atomic_set(&cgrp->css_kill_cnt, 1);
4481         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4482                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4483
4484                 /*
4485                  * Killing would put the base ref, but we need to keep it
4486                  * alive until after ->css_offline.
4487                  */
4488                 percpu_ref_get(&css->refcnt);
4489
4490                 atomic_inc(&cgrp->css_kill_cnt);
4491                 percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_ref_killed_fn);
4492         }
4493         cgroup_css_killed(cgrp);
4494
4495         /*
4496          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4497          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().  Note that
4498          * CGRP_DEAD assertion is depended upon by cgroup_next_sibling() to
4499          * resume iteration after dropping RCU read lock.  See
4500          * cgroup_next_sibling() for details.
4501          */
4502         set_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
4503
4504         /* CGRP_DEAD is set, remove from ->release_list for the last time */
4505         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4506         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4507                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4508         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4509
4510         /*
4511          * Clear and remove @cgrp directory.  The removal puts the base ref
4512          * but we aren't quite done with @cgrp yet, so hold onto it.
4513          */
4514         cgroup_clear_dir(cgrp, cgrp->root->subsys_mask);
4515         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, cgroup_base_files, false);
4516         dget(d);
4517         cgroup_d_remove_dir(d);
4518
4519         /*
4520          * Unregister events and notify userspace.
4521          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4522          * directory to avoid race between userspace and kernelspace.
4523          */
4524         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4525         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4526                 list_del_init(&event->list);
4527                 schedule_work(&event->remove);
4528         }
4529         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4530
4531         return 0;
4532 };
4533
4534 /**
4535  * cgroup_offline_fn - the second step of cgroup destruction
4536  * @work: cgroup->destroy_free_work
4537  *
4538  * This function is invoked from a work item for a cgroup which is being
4539  * destroyed after the percpu refcnts of all css's are guaranteed to be
4540  * seen as killed on all CPUs, and performs the rest of destruction.  This
4541  * is the second step of destruction described in the comment above
4542  * cgroup_destroy_locked().
4543  */
4544 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work)
4545 {
4546         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
4547         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4548         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4549         struct cgroup_subsys *ss;
4550
4551         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4552
4553         /*
4554          * css_tryget() is guaranteed to fail now.  Tell subsystems to
4555          * initate destruction.
4556          */
4557         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4558                 offline_css(ss, cgrp);
4559
4560         /*
4561          * Put the css refs from cgroup_destroy_locked().  Each css holds
4562          * an extra reference to the cgroup's dentry and cgroup removal
4563          * proceeds regardless of css refs.  On the last put of each css,
4564          * whenever that may be, the extra dentry ref is put so that dentry
4565          * destruction happens only after all css's are released.
4566          */
4567         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4568                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4569
4570         /* delete this cgroup from parent->children */
4571         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4572
4573         dput(d);
4574
4575         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4576         check_for_release(parent);
4577
4578         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4579 }
4580
4581 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4582 {
4583         int ret;
4584
4585         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4586         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4587         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4588
4589         return ret;
4590 }
4591
4592 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4593 {
4594         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4595
4596         /*
4597          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4598          * deregistration.
4599          */
4600         if (ss->base_cftypes) {
4601                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4602                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4603         }
4604 }
4605
4606 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4607 {
4608         struct cgroup_subsys_state *css;
4609
4610         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4611
4612         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4613
4614         /* init base cftset */
4615         cgroup_init_cftsets(ss);
4616
4617         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4618         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4619         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4620         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top);
4621         /* We don't handle early failures gracefully */
4622         BUG_ON(IS_ERR(css));
4623         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4624
4625         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4626          * pointer to this state - since the subsystem is
4627          * newly registered, all tasks and hence the
4628          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4629         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4630
4631         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4632
4633         /* At system boot, before all subsystems have been
4634          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4635          * need to invoke fork callbacks here. */
4636         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4637
4638         BUG_ON(online_css(ss, cgroup_dummy_top));
4639
4640         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4641
4642         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4643          * need to register a subsys_id, among other things */
4644         BUG_ON(ss->module);
4645 }
4646
4647 /**
4648  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4649  * @ss: the subsystem to load
4650  *
4651  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4652  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4653  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4654  * simpler cgroup_init_subsys.
4655  */
4656 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4657 {
4658         struct cgroup_subsys_state *css;
4659         int i, ret;
4660         struct hlist_node *tmp;
4661         struct css_set *cset;
4662         unsigned long key;
4663
4664         /* check name and function validity */
4665         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4666             ss->css_alloc == NULL || ss->css_free == NULL)
4667                 return -EINVAL;
4668
4669         /*
4670          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4671          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4672          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4673          * compiling it as one.
4674          */
4675         if (ss->fork || ss->exit)
4676                 return -EINVAL;
4677
4678         /*
4679          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4680          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4681          */
4682         if (ss->module == NULL) {
4683                 /* a sanity check */
4684                 BUG_ON(cgroup_subsys[ss->subsys_id] != ss);
4685                 return 0;
4686         }
4687
4688         /* init base cftset */
4689         cgroup_init_cftsets(ss);
4690
4691         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4692         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = ss;
4693
4694         /*
4695          * no ss->css_alloc seems to need anything important in the ss
4696          * struct, so this can happen first (i.e. before the dummy root
4697          * attachment).
4698          */
4699         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top);
4700         if (IS_ERR(css)) {
4701                 /* failure case - need to deassign the cgroup_subsys[] slot. */
4702                 cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4703                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4704                 return PTR_ERR(css);
4705         }
4706
4707         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4708         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4709
4710         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4711         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4712         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4713         if (ss->use_id) {
4714                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4715                 if (ret)
4716                         goto err_unload;
4717         }
4718
4719         /*
4720          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4721          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4722          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4723          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4724          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4725          * this is all done under the css_set_lock.
4726          */
4727         write_lock(&css_set_lock);
4728         hash_for_each_safe(css_set_table, i, tmp, cset, hlist) {
4729                 /* skip entries that we already rehashed */
4730                 if (cset->subsys[ss->subsys_id])
4731                         continue;
4732                 /* remove existing entry */
4733                 hash_del(&cset->hlist);
4734                 /* set new value */
4735                 cset->subsys[ss->subsys_id] = css;
4736                 /* recompute hash and restore entry */
4737                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4738                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4739         }
4740         write_unlock(&css_set_lock);
4741
4742         ret = online_css(ss, cgroup_dummy_top);
4743         if (ret)
4744                 goto err_unload;
4745
4746         /* success! */
4747         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4748         return 0;
4749
4750 err_unload:
4751         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4752         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4753         cgroup_unload_subsys(ss);
4754         return ret;
4755 }
4756 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4757
4758 /**
4759  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4760  * @ss: the subsystem to unload
4761  *
4762  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4763  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4764  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4765  */
4766 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4767 {
4768         struct cgrp_cset_link *link;
4769
4770         BUG_ON(ss->module == NULL);
4771
4772         /*
4773          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4774          * try_module_get() in rebind_subsystems() should ensure that it
4775          * doesn't start being used while we're killing it off.
4776          */
4777         BUG_ON(ss->root != &cgroup_dummy_root);
4778
4779         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4780
4781         offline_css(ss, cgroup_dummy_top);
4782
4783         if (ss->use_id)
4784                 idr_destroy(&ss->idr);
4785
4786         /* deassign the subsys_id */
4787         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4788
4789         /* remove subsystem from the dummy root's list of subsystems */
4790         list_del_init(&ss->sibling);
4791
4792         /*
4793          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummy
4794          * top. as in loading, we need to pay our respects to the hashtable
4795          * gods.
4796          */
4797         write_lock(&css_set_lock);
4798         list_for_each_entry(link, &cgroup_dummy_top->cset_links, cset_link) {
4799                 struct css_set *cset = link->cset;
4800                 unsigned long key;
4801
4802                 hash_del(&cset->hlist);
4803                 cset->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4804                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4805                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4806         }
4807         write_unlock(&css_set_lock);
4808
4809         /*
4810          * remove subsystem's css from the cgroup_dummy_top and free it -
4811          * need to free before marking as null because ss->css_free needs
4812          * the cgrp->subsys pointer to find their state. note that this
4813          * also takes care of freeing the css_id.
4814          */
4815         ss->css_free(cgroup_dummy_top);
4816         cgroup_dummy_top->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4817
4818         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4819 }
4820 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4821
4822 /**
4823  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4824  *
4825  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4826  * subsystems that request early init.
4827  */
4828 int __init cgroup_init_early(void)
4829 {
4830         struct cgroup_subsys *ss;
4831         int i;
4832
4833         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4834         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cgrp_links);
4835         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4836         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4837         css_set_count = 1;
4838         init_cgroup_root(&cgroup_dummy_root);
4839         cgroup_root_count = 1;
4840         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4841
4842         init_cgrp_cset_link.cset = &init_css_set;
4843         init_cgrp_cset_link.cgrp = cgroup_dummy_top;
4844         list_add(&init_cgrp_cset_link.cset_link, &cgroup_dummy_top->cset_links);
4845         list_add(&init_cgrp_cset_link.cgrp_link, &init_css_set.cgrp_links);
4846
4847         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4848         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4849                 BUG_ON(!ss->name);
4850                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4851                 BUG_ON(!ss->css_alloc);
4852                 BUG_ON(!ss->css_free);
4853                 if (ss->subsys_id != i) {
4854                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4855                                ss->name, ss->subsys_id);
4856                         BUG();
4857                 }
4858
4859                 if (ss->early_init)
4860                         cgroup_init_subsys(ss);
4861         }
4862         return 0;
4863 }
4864
4865 /**
4866  * cgroup_init - cgroup initialization
4867  *
4868  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4869  * any subsystems that didn't request early init.
4870  */
4871 int __init cgroup_init(void)
4872 {
4873         struct cgroup_subsys *ss;
4874         unsigned long key;
4875         int i, err;
4876
4877         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4878         if (err)
4879                 return err;
4880
4881         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4882                 if (!ss->early_init)
4883                         cgroup_init_subsys(ss);
4884                 if (ss->use_id)
4885                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4886         }
4887
4888         /* allocate id for the dummy hierarchy */
4889         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4890         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
4891
4892         /* Add init_css_set to the hash table */
4893         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4894         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4895
4896         BUG_ON(cgroup_init_root_id(&cgroup_dummy_root, 0, 1));
4897
4898         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
4899         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4900
4901         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4902         if (!cgroup_kobj) {
4903                 err = -ENOMEM;
4904                 goto out;
4905         }
4906
4907         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4908         if (err < 0) {
4909                 kobject_put(cgroup_kobj);
4910                 goto out;
4911         }
4912
4913         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4914
4915 out:
4916         if (err)
4917                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4918
4919         return err;
4920 }
4921
4922 /*
4923  * proc_cgroup_show()
4924  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4925  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4926  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4927  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4928  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4929  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4930  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4931  *    cgroup to top_cgroup.
4932  */
4933
4934 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4935 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4936 {
4937         struct pid *pid;
4938         struct task_struct *tsk;
4939         char *buf;
4940         int retval;
4941         struct cgroupfs_root *root;
4942
4943         retval = -ENOMEM;
4944         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4945         if (!buf)
4946                 goto out;
4947
4948         retval = -ESRCH;
4949         pid = m->private;
4950         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4951         if (!tsk)
4952                 goto out_free;
4953
4954         retval = 0;
4955
4956         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4957
4958         for_each_active_root(root) {
4959                 struct cgroup_subsys *ss;
4960                 struct cgroup *cgrp;
4961                 int count = 0;
4962
4963                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4964                 for_each_root_subsys(root, ss)
4965                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4966                 if (strlen(root->name))
4967                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4968                                    root->name);
4969                 seq_putc(m, ':');
4970                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4971                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4972                 if (retval < 0)
4973                         goto out_unlock;
4974                 seq_puts(m, buf);
4975                 seq_putc(m, '\n');
4976         }
4977
4978 out_unlock:
4979         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4980         put_task_struct(tsk);
4981 out_free:
4982         kfree(buf);
4983 out:
4984         return retval;
4985 }
4986
4987 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4988 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4989 {
4990         struct cgroup_subsys *ss;
4991         int i;
4992
4993         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4994         /*
4995          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4996          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4997          * subsys/hierarchy state.
4998          */
4999         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5000
5001         for_each_subsys(ss, i)
5002                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5003                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
5004                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
5005
5006         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5007         return 0;
5008 }
5009
5010 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5011 {
5012         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5013 }
5014
5015 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5016         .open = cgroupstats_open,
5017         .read = seq_read,
5018         .llseek = seq_lseek,
5019         .release = single_release,
5020 };
5021
5022 /**
5023  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
5024  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5025  *
5026  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
5027  *
5028  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
5029  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
5030  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
5031  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
5032  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
5033  * referenced cgroup group to be removed and freed.
5034  *
5035  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
5036  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
5037  */
5038 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5039 {
5040         task_lock(current);
5041         get_css_set(task_css_set(current));
5042         child->cgroups = current->cgroups;
5043         task_unlock(current);
5044         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5045 }
5046
5047 /**
5048  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5049  * @child: the task in question
5050  *
5051  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5052  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5053  * visible on the task list in case we race with the first call to
5054  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5055  * list.
5056  */
5057 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
5058 {
5059         struct cgroup_subsys *ss;
5060         int i;
5061
5062         /*
5063          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
5064          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
5065          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
5066          * yet in the tasklist when we walked through it from
5067          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
5068          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
5069          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
5070          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
5071          * lock on fork.
5072          */
5073         if (use_task_css_set_links) {
5074                 write_lock(&css_set_lock);
5075                 task_lock(child);
5076                 if (list_empty(&child->cg_list))
5077                         list_add(&child->cg_list, &task_css_set(child)->tasks);
5078                 task_unlock(child);
5079                 write_unlock(&css_set_lock);
5080         }
5081
5082         /*
5083          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5084          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5085          * and addition to css_set.
5086          */
5087         if (need_forkexit_callback) {
5088                 /*
5089                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5090                  * subsystems, and the builtin section of the subsys
5091                  * array is immutable, so we don't need to lock the
5092                  * subsys array here. On the other hand, modular section
5093                  * of the array can be freed at module unload, so we
5094                  * can't touch that.
5095                  */
5096                 for_each_builtin_subsys(ss, i)
5097                         if (ss->fork)
5098                                 ss->fork(child);
5099         }
5100 }
5101
5102 /**
5103  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5104  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5105  * @run_callback: run exit callbacks?
5106  *
5107  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5108  *
5109  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5110  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5111  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5112  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5113  * is required on large systems.
5114  *
5115  * the_top_cgroup_hack:
5116  *
5117  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
5118  *
5119  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
5120  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
5121  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
5122  *
5123  *    To do this properly, we would increment the reference count on
5124  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
5125  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
5126  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
5127  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
5128  *
5129  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
5130  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
5131  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
5132  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
5133  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
5134  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
5135  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
5136  */
5137 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
5138 {
5139         struct cgroup_subsys *ss;
5140         struct css_set *cset;
5141         int i;
5142
5143         /*
5144          * Unlink from the css_set task list if necessary.
5145          * Optimistically check cg_list before taking
5146          * css_set_lock
5147          */
5148         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5149                 write_lock(&css_set_lock);
5150                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
5151                         list_del_init(&tsk->cg_list);
5152                 write_unlock(&css_set_lock);
5153         }
5154
5155         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5156         task_lock(tsk);
5157         cset = task_css_set(tsk);
5158         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
5159
5160         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
5161                 /*
5162                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5163                  * subsystems, see cgroup_post_fork() for details.
5164                  */
5165                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5166                         if (ss->exit) {
5167                                 struct cgroup *old_cgrp = cset->subsys[i]->cgroup;
5168                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
5169
5170                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
5171                         }
5172                 }
5173         }
5174         task_unlock(tsk);
5175
5176         put_css_set_taskexit(cset);
5177 }
5178
5179 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5180 {
5181         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
5182             list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children)) {
5183                 /*
5184                  * Control Group is currently removeable. If it's not
5185                  * already queued for a userspace notification, queue
5186                  * it now
5187                  */
5188                 int need_schedule_work = 0;
5189
5190                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5191                 if (!cgroup_is_dead(cgrp) &&
5192                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5193                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5194                         need_schedule_work = 1;
5195                 }
5196                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5197                 if (need_schedule_work)
5198                         schedule_work(&release_agent_work);
5199         }
5200 }
5201
5202 /*
5203  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5204  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5205  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5206  *
5207  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5208  *
5209  * This races with the possibility that some other task will be
5210  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5211  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5212  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5213  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5214  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5215  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5216  *
5217  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5218  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5219  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5220  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5221  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5222  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5223  * task, so no sense holding our caller up for that.
5224  */
5225 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5226 {
5227         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5228         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5229         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5230         while (!list_empty(&release_list)) {
5231                 char *argv[3], *envp[3];
5232                 int i;
5233                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5234                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5235                                                     struct cgroup,
5236                                                     release_list);
5237                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5238                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5239                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5240                 if (!pathbuf)
5241                         goto continue_free;
5242                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5243                         goto continue_free;
5244                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5245                 if (!agentbuf)
5246                         goto continue_free;
5247
5248                 i = 0;
5249                 argv[i++] = agentbuf;
5250                 argv[i++] = pathbuf;
5251                 argv[i] = NULL;
5252
5253                 i = 0;
5254                 /* minimal command environment */
5255                 envp[i++] = "HOME=/";
5256                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5257                 envp[i] = NULL;
5258
5259                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5260                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5261                  * be a slow process */
5262                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5263                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5264                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5265  continue_free:
5266                 kfree(pathbuf);
5267                 kfree(agentbuf);
5268                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5269         }
5270         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5271         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5272 }
5273
5274 static int __init cgroup_disable(char *str)
5275 {
5276         struct cgroup_subsys *ss;
5277         char *token;
5278         int i;
5279
5280         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5281                 if (!*token)
5282                         continue;
5283
5284                 /*
5285                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about
5286                  * module subsystems, so we don't worry about them.
5287                  */
5288                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5289                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5290                                 ss->disabled = 1;
5291                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5292                                         " subsystem\n", ss->name);
5293                                 break;
5294                         }
5295                 }
5296         }
5297         return 1;
5298 }
5299 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5300
5301 /*
5302  * Functons for CSS ID.
5303  */
5304
5305 /* to get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_dead() */
5306 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5307 {
5308         struct css_id *cssid;
5309
5310         /*
5311          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5312          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5313          * it's unchanged until freed.
5314          */
5315         cssid = rcu_dereference_raw(css->id);
5316
5317         if (cssid)
5318                 return cssid->id;
5319         return 0;
5320 }
5321 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5322
5323 /**
5324  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5325  * @child: the css to be tested.
5326  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5327  *
5328  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5329  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5330  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5331  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5332  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5333  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5334  */
5335
5336 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5337                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5338 {
5339         struct css_id *child_id;
5340         struct css_id *root_id;
5341
5342         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5343         if (!child_id)
5344                 return false;
5345         root_id = rcu_dereference(root->id);
5346         if (!root_id)
5347                 return false;
5348         if (child_id->depth < root_id->depth)
5349                 return false;
5350         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5351                 return false;
5352         return true;
5353 }
5354
5355 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5356 {
5357         struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
5358
5359         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5360         if (!id)
5361                 return;
5362
5363         BUG_ON(!ss->use_id);
5364
5365         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5366         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5367         spin_lock(&ss->id_lock);
5368         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5369         spin_unlock(&ss->id_lock);
5370         kfree_rcu(id, rcu_head);
5371 }
5372 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5373
5374 /*
5375  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5376  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5377  */
5378
5379 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5380 {
5381         struct css_id *newid;
5382         int ret, size;
5383
5384         BUG_ON(!ss->use_id);
5385
5386         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5387         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5388         if (!newid)
5389                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5390
5391         idr_preload(GFP_KERNEL);
5392         spin_lock(&ss->id_lock);
5393         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5394         ret = idr_alloc(&ss->idr, newid, 1, CSS_ID_MAX + 1, GFP_NOWAIT);
5395         spin_unlock(&ss->id_lock);
5396         idr_preload_end();
5397
5398         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5399         if (ret < 0)
5400                 goto err_out;
5401
5402         newid->id = ret;
5403         newid->depth = depth;
5404         return newid;
5405 err_out:
5406         kfree(newid);
5407         return ERR_PTR(ret);
5408
5409 }
5410
5411 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5412                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5413 {
5414         struct css_id *newid;
5415
5416         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5417         idr_init(&ss->idr);
5418
5419         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5420         if (IS_ERR(newid))
5421                 return PTR_ERR(newid);
5422
5423         newid->stack[0] = newid->id;
5424         RCU_INIT_POINTER(newid->css, rootcss);
5425         RCU_INIT_POINTER(rootcss->id, newid);
5426         return 0;
5427 }
5428
5429 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5430                         struct cgroup *child)
5431 {
5432         int subsys_id, i, depth = 0;
5433         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5434         struct css_id *child_id, *parent_id;
5435
5436         subsys_id = ss->subsys_id;
5437         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5438         child_css = child->subsys[subsys_id];
5439         parent_id = rcu_dereference_protected(parent_css->id, true);
5440         depth = parent_id->depth + 1;
5441
5442         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5443         if (IS_ERR(child_id))
5444                 return PTR_ERR(child_id);
5445
5446         for (i = 0; i < depth; i++)
5447                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5448         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5449         /*
5450          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5451          * see cgroup_populate_dir()
5452          */
5453         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5454
5455         return 0;
5456 }
5457
5458 /**
5459  * css_lookup - lookup css by id
5460  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5461  * @id: the id
5462  *
5463  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5464  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5465  */
5466 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5467 {
5468         struct css_id *cssid = NULL;
5469
5470         BUG_ON(!ss->use_id);
5471         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5472
5473         if (unlikely(!cssid))
5474                 return NULL;
5475
5476         return rcu_dereference(cssid->css);
5477 }
5478 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5479
5480 /*
5481  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5482  */
5483 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5484 {
5485         struct cgroup *cgrp;
5486         struct inode *inode;
5487         struct cgroup_subsys_state *css;
5488
5489         inode = file_inode(f);
5490         /* check in cgroup filesystem dir */
5491         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5492                 return ERR_PTR(-EBADF);
5493
5494         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5495                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5496
5497         /* get cgroup */
5498         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5499         css = cgrp->subsys[id];
5500         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5501 }
5502
5503 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5504 static struct cgroup_subsys_state *debug_css_alloc(struct cgroup *cgrp)
5505 {
5506         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5507
5508         if (!css)
5509                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5510
5511         return css;
5512 }
5513
5514 static void debug_css_free(struct cgroup *cgrp)
5515 {
5516         kfree(cgrp->subsys[debug_subsys_id]);
5517 }
5518
5519 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5520 {
5521         return cgroup_task_count(cgrp);
5522 }
5523
5524 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5525 {
5526         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5527 }
5528
5529 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cgrp,
5530                                          struct cftype *cft)
5531 {
5532         u64 count;
5533
5534         rcu_read_lock();
5535         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5536         rcu_read_unlock();
5537         return count;
5538 }
5539
5540 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cgrp,
5541                                          struct cftype *cft,
5542                                          struct seq_file *seq)
5543 {
5544         struct cgrp_cset_link *link;
5545         struct css_set *cset;
5546
5547         read_lock(&css_set_lock);
5548         rcu_read_lock();
5549         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5550         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5551                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5552                 const char *name;
5553
5554                 if (c->dentry)
5555                         name = c->dentry->d_name.name;
5556                 else
5557                         name = "?";
5558                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5559                            c->root->hierarchy_id, name);
5560         }
5561         rcu_read_unlock();
5562         read_unlock(&css_set_lock);
5563         return 0;
5564 }
5565
5566 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5567 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cgrp,
5568                                  struct cftype *cft,
5569                                  struct seq_file *seq)
5570 {
5571         struct cgrp_cset_link *link;
5572
5573         read_lock(&css_set_lock);
5574         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
5575                 struct css_set *cset = link->cset;
5576                 struct task_struct *task;
5577                 int count = 0;
5578                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5579                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5580                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5581                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5582                                 break;
5583                         } else {
5584                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5585                                            task_pid_vnr(task));
5586                         }
5587                 }
5588         }
5589         read_unlock(&css_set_lock);
5590         return 0;
5591 }
5592
5593 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5594 {
5595         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5596 }
5597
5598 static struct cftype debug_files[] =  {
5599         {
5600                 .name = "taskcount",
5601                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5602         },
5603
5604         {
5605                 .name = "current_css_set",
5606                 .read_u64 = current_css_set_read,
5607         },
5608
5609         {
5610                 .name = "current_css_set_refcount",
5611                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5612         },
5613
5614         {
5615                 .name = "current_css_set_cg_links",
5616                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5617         },
5618
5619         {
5620                 .name = "cgroup_css_links",
5621                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5622         },
5623
5624         {
5625                 .name = "releasable",
5626                 .read_u64 = releasable_read,
5627         },
5628
5629         { }     /* terminate */
5630 };
5631
5632 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5633         .name = "debug",
5634         .css_alloc = debug_css_alloc,
5635         .css_free = debug_css_free,
5636         .subsys_id = debug_subsys_id,
5637         .base_cftypes = debug_files,
5638 };
5639 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */