]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - kernel/cgroup.c
cgroup: remove useless code in cgroup_write_event_control()
[~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/fs.h>
34 #include <linux/init_task.h>
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/list.h>
37 #include <linux/mm.h>
38 #include <linux/mutex.h>
39 #include <linux/mount.h>
40 #include <linux/pagemap.h>
41 #include <linux/proc_fs.h>
42 #include <linux/rcupdate.h>
43 #include <linux/sched.h>
44 #include <linux/backing-dev.h>
45 #include <linux/seq_file.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/magic.h>
48 #include <linux/spinlock.h>
49 #include <linux/string.h>
50 #include <linux/sort.h>
51 #include <linux/kmod.h>
52 #include <linux/module.h>
53 #include <linux/delayacct.h>
54 #include <linux/cgroupstats.h>
55 #include <linux/hashtable.h>
56 #include <linux/namei.h>
57 #include <linux/pid_namespace.h>
58 #include <linux/idr.h>
59 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
60 #include <linux/eventfd.h>
61 #include <linux/poll.h>
62 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_proc */
63 #include <linux/kthread.h>
64
65 #include <linux/atomic.h>
66
67 /* css deactivation bias, makes css->refcnt negative to deny new trygets */
68 #define CSS_DEACT_BIAS          INT_MIN
69
70 /*
71  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
72  * hierarchy must be performed while holding it.
73  *
74  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
75  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
76  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
77  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
78  * break the following locking order cycle.
79  *
80  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
81  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
82  *
83  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
84  * breaks it.
85  */
86 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
88
89 /*
90  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
91  * populated with the built in subsystems, and modular subsystems are
92  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
93  * cgroup_mutex.
94  */
95 #define SUBSYS(_x) [_x ## _subsys_id] = &_x ## _subsys,
96 #define IS_SUBSYS_ENABLED(option) IS_BUILTIN(option)
97 static struct cgroup_subsys *subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
98 #include <linux/cgroup_subsys.h>
99 };
100
101 #define MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN 64
102
103 /*
104  * A cgroupfs_root represents the root of a cgroup hierarchy,
105  * and may be associated with a superblock to form an active
106  * hierarchy
107  */
108 struct cgroupfs_root {
109         struct super_block *sb;
110
111         /*
112          * The bitmask of subsystems intended to be attached to this
113          * hierarchy
114          */
115         unsigned long subsys_mask;
116
117         /* Unique id for this hierarchy. */
118         int hierarchy_id;
119
120         /* The bitmask of subsystems currently attached to this hierarchy */
121         unsigned long actual_subsys_mask;
122
123         /* A list running through the attached subsystems */
124         struct list_head subsys_list;
125
126         /* The root cgroup for this hierarchy */
127         struct cgroup top_cgroup;
128
129         /* Tracks how many cgroups are currently defined in hierarchy.*/
130         int number_of_cgroups;
131
132         /* A list running through the active hierarchies */
133         struct list_head root_list;
134
135         /* All cgroups on this root, cgroup_mutex protected */
136         struct list_head allcg_list;
137
138         /* Hierarchy-specific flags */
139         unsigned long flags;
140
141         /* IDs for cgroups in this hierarchy */
142         struct ida cgroup_ida;
143
144         /* The path to use for release notifications. */
145         char release_agent_path[PATH_MAX];
146
147         /* The name for this hierarchy - may be empty */
148         char name[MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN];
149 };
150
151 /*
152  * The "rootnode" hierarchy is the "dummy hierarchy", reserved for the
153  * subsystems that are otherwise unattached - it never has more than a
154  * single cgroup, and all tasks are part of that cgroup.
155  */
156 static struct cgroupfs_root rootnode;
157
158 /*
159  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
160  */
161 struct cfent {
162         struct list_head                node;
163         struct dentry                   *dentry;
164         struct cftype                   *type;
165 };
166
167 /*
168  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
169  * cgroup_subsys->use_id != 0.
170  */
171 #define CSS_ID_MAX      (65535)
172 struct css_id {
173         /*
174          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
175          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
176          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
177          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_tryget()
178          * should be used for avoiding race.
179          */
180         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
181         /*
182          * ID of this css.
183          */
184         unsigned short id;
185         /*
186          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
187          */
188         unsigned short depth;
189         /*
190          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
191          */
192         struct rcu_head rcu_head;
193         /*
194          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
195          */
196         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
197 };
198
199 /*
200  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
201  */
202 struct cgroup_event {
203         /*
204          * Cgroup which the event belongs to.
205          */
206         struct cgroup *cgrp;
207         /*
208          * Control file which the event associated.
209          */
210         struct cftype *cft;
211         /*
212          * eventfd to signal userspace about the event.
213          */
214         struct eventfd_ctx *eventfd;
215         /*
216          * Each of these stored in a list by the cgroup.
217          */
218         struct list_head list;
219         /*
220          * All fields below needed to unregister event when
221          * userspace closes eventfd.
222          */
223         poll_table pt;
224         wait_queue_head_t *wqh;
225         wait_queue_t wait;
226         struct work_struct remove;
227 };
228
229 /* The list of hierarchy roots */
230
231 static LIST_HEAD(roots);
232 static int root_count;
233
234 static DEFINE_IDA(hierarchy_ida);
235 static int next_hierarchy_id;
236 static DEFINE_SPINLOCK(hierarchy_id_lock);
237
238 /* dummytop is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
239 #define dummytop (&rootnode.top_cgroup)
240
241 static struct cgroup_name root_cgroup_name = { .name = "/" };
242
243 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
244  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
245  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
246  * be called.
247  */
248 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
249
250 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
251 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
252                               struct cftype cfts[], bool is_add);
253
254 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
255 int cgroup_lock_is_held(void)
256 {
257         return lockdep_is_held(&cgroup_mutex);
258 }
259 #else /* #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
260 int cgroup_lock_is_held(void)
261 {
262         return mutex_is_locked(&cgroup_mutex);
263 }
264 #endif /* #else #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING */
265
266 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_is_held);
267
268 static int css_unbias_refcnt(int refcnt)
269 {
270         return refcnt >= 0 ? refcnt : refcnt - CSS_DEACT_BIAS;
271 }
272
273 /* the current nr of refs, always >= 0 whether @css is deactivated or not */
274 static int css_refcnt(struct cgroup_subsys_state *css)
275 {
276         int v = atomic_read(&css->refcnt);
277
278         return css_unbias_refcnt(v);
279 }
280
281 /* convenient tests for these bits */
282 inline int cgroup_is_removed(const struct cgroup *cgrp)
283 {
284         return test_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
285 }
286
287 /* bits in struct cgroupfs_root flags field */
288 enum {
289         ROOT_NOPREFIX,  /* mounted subsystems have no named prefix */
290         ROOT_XATTR,     /* supports extended attributes */
291 };
292
293 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
294 {
295         const int bits =
296                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
297                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
298         return (cgrp->flags & bits) == bits;
299 }
300
301 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
302 {
303         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
304 }
305
306 /*
307  * for_each_subsys() allows you to iterate on each subsystem attached to
308  * an active hierarchy
309  */
310 #define for_each_subsys(_root, _ss) \
311 list_for_each_entry(_ss, &_root->subsys_list, sibling)
312
313 /* for_each_active_root() allows you to iterate across the active hierarchies */
314 #define for_each_active_root(_root) \
315 list_for_each_entry(_root, &roots, root_list)
316
317 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
318 {
319         return dentry->d_fsdata;
320 }
321
322 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
323 {
324         return dentry->d_fsdata;
325 }
326
327 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
328 {
329         return __d_cfe(dentry)->type;
330 }
331
332 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
333  * release_list_lock */
334 static LIST_HEAD(release_list);
335 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
336 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
337 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
338 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
339
340 /* Link structure for associating css_set objects with cgroups */
341 struct cg_cgroup_link {
342         /*
343          * List running through cg_cgroup_links associated with a
344          * cgroup, anchored on cgroup->css_sets
345          */
346         struct list_head cgrp_link_list;
347         struct cgroup *cgrp;
348         /*
349          * List running through cg_cgroup_links pointing at a
350          * single css_set object, anchored on css_set->cg_links
351          */
352         struct list_head cg_link_list;
353         struct css_set *cg;
354 };
355
356 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
357  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
358  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
359  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
360  * haven't been created.
361  */
362
363 static struct css_set init_css_set;
364 static struct cg_cgroup_link init_css_set_link;
365
366 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
367                            struct cgroup_subsys_state *css);
368
369 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
370  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
371  * due to cgroup_iter_start() */
372 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
373 static int css_set_count;
374
375 /*
376  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
377  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
378  * account cgroups in empty hierarchies.
379  */
380 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
381 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
382
383 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
384 {
385         int i;
386         unsigned long key = 0UL;
387
388         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++)
389                 key += (unsigned long)css[i];
390         key = (key >> 16) ^ key;
391
392         return key;
393 }
394
395 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
396  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
397  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
398  * compiled into their kernel but not actually in use */
399 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
400
401 static void __put_css_set(struct css_set *cg, int taskexit)
402 {
403         struct cg_cgroup_link *link;
404         struct cg_cgroup_link *saved_link;
405         /*
406          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
407          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
408          * rwlock
409          */
410         if (atomic_add_unless(&cg->refcount, -1, 1))
411                 return;
412         write_lock(&css_set_lock);
413         if (!atomic_dec_and_test(&cg->refcount)) {
414                 write_unlock(&css_set_lock);
415                 return;
416         }
417
418         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
419         hash_del(&cg->hlist);
420         css_set_count--;
421
422         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cg->cg_links,
423                                  cg_link_list) {
424                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
425                 list_del(&link->cg_link_list);
426                 list_del(&link->cgrp_link_list);
427
428                 /*
429                  * We may not be holding cgroup_mutex, and if cgrp->count is
430                  * dropped to 0 the cgroup can be destroyed at any time, hence
431                  * rcu_read_lock is used to keep it alive.
432                  */
433                 rcu_read_lock();
434                 if (atomic_dec_and_test(&cgrp->count) &&
435                     notify_on_release(cgrp)) {
436                         if (taskexit)
437                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
438                         check_for_release(cgrp);
439                 }
440                 rcu_read_unlock();
441
442                 kfree(link);
443         }
444
445         write_unlock(&css_set_lock);
446         kfree_rcu(cg, rcu_head);
447 }
448
449 /*
450  * refcounted get/put for css_set objects
451  */
452 static inline void get_css_set(struct css_set *cg)
453 {
454         atomic_inc(&cg->refcount);
455 }
456
457 static inline void put_css_set(struct css_set *cg)
458 {
459         __put_css_set(cg, 0);
460 }
461
462 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cg)
463 {
464         __put_css_set(cg, 1);
465 }
466
467 /*
468  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
469  * @cg: candidate css_set being tested
470  * @old_cg: existing css_set for a task
471  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
472  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
473  *
474  * Returns true if "cg" matches "old_cg" except for the hierarchy
475  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
476  */
477 static bool compare_css_sets(struct css_set *cg,
478                              struct css_set *old_cg,
479                              struct cgroup *new_cgrp,
480                              struct cgroup_subsys_state *template[])
481 {
482         struct list_head *l1, *l2;
483
484         if (memcmp(template, cg->subsys, sizeof(cg->subsys))) {
485                 /* Not all subsystems matched */
486                 return false;
487         }
488
489         /*
490          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
491          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
492          * could get by with just this check alone (and skip the
493          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
494          * avoid the need for this more expensive check on almost all
495          * candidates.
496          */
497
498         l1 = &cg->cg_links;
499         l2 = &old_cg->cg_links;
500         while (1) {
501                 struct cg_cgroup_link *cgl1, *cgl2;
502                 struct cgroup *cg1, *cg2;
503
504                 l1 = l1->next;
505                 l2 = l2->next;
506                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
507                 if (l1 == &cg->cg_links) {
508                         BUG_ON(l2 != &old_cg->cg_links);
509                         break;
510                 } else {
511                         BUG_ON(l2 == &old_cg->cg_links);
512                 }
513                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
514                 cgl1 = list_entry(l1, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
515                 cgl2 = list_entry(l2, struct cg_cgroup_link, cg_link_list);
516                 cg1 = cgl1->cgrp;
517                 cg2 = cgl2->cgrp;
518                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
519                 BUG_ON(cg1->root != cg2->root);
520
521                 /*
522                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
523                  * that's changing, then we need to check that this
524                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
525                  * hierarchy, then this css_set should point to the
526                  * same cgroup as the old css_set.
527                  */
528                 if (cg1->root == new_cgrp->root) {
529                         if (cg1 != new_cgrp)
530                                 return false;
531                 } else {
532                         if (cg1 != cg2)
533                                 return false;
534                 }
535         }
536         return true;
537 }
538
539 /*
540  * find_existing_css_set() is a helper for
541  * find_css_set(), and checks to see whether an existing
542  * css_set is suitable.
543  *
544  * oldcg: the cgroup group that we're using before the cgroup
545  * transition
546  *
547  * cgrp: the cgroup that we're moving into
548  *
549  * template: location in which to build the desired set of subsystem
550  * state objects for the new cgroup group
551  */
552 static struct css_set *find_existing_css_set(
553         struct css_set *oldcg,
554         struct cgroup *cgrp,
555         struct cgroup_subsys_state *template[])
556 {
557         int i;
558         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
559         struct css_set *cg;
560         unsigned long key;
561
562         /*
563          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
564          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
565          * won't change, so no need for locking.
566          */
567         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
568                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
569                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
570                          * the subsystem state from the new
571                          * cgroup */
572                         template[i] = cgrp->subsys[i];
573                 } else {
574                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
575                          * don't want to change the subsystem state */
576                         template[i] = oldcg->subsys[i];
577                 }
578         }
579
580         key = css_set_hash(template);
581         hash_for_each_possible(css_set_table, cg, hlist, key) {
582                 if (!compare_css_sets(cg, oldcg, cgrp, template))
583                         continue;
584
585                 /* This css_set matches what we need */
586                 return cg;
587         }
588
589         /* No existing cgroup group matched */
590         return NULL;
591 }
592
593 static void free_cg_links(struct list_head *tmp)
594 {
595         struct cg_cgroup_link *link;
596         struct cg_cgroup_link *saved_link;
597
598         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, tmp, cgrp_link_list) {
599                 list_del(&link->cgrp_link_list);
600                 kfree(link);
601         }
602 }
603
604 /*
605  * allocate_cg_links() allocates "count" cg_cgroup_link structures
606  * and chains them on tmp through their cgrp_link_list fields. Returns 0 on
607  * success or a negative error
608  */
609 static int allocate_cg_links(int count, struct list_head *tmp)
610 {
611         struct cg_cgroup_link *link;
612         int i;
613         INIT_LIST_HEAD(tmp);
614         for (i = 0; i < count; i++) {
615                 link = kmalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
616                 if (!link) {
617                         free_cg_links(tmp);
618                         return -ENOMEM;
619                 }
620                 list_add(&link->cgrp_link_list, tmp);
621         }
622         return 0;
623 }
624
625 /**
626  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
627  * @tmp_cg_links: cg_cgroup_link objects allocated by allocate_cg_links()
628  * @cg: the css_set to be linked
629  * @cgrp: the destination cgroup
630  */
631 static void link_css_set(struct list_head *tmp_cg_links,
632                          struct css_set *cg, struct cgroup *cgrp)
633 {
634         struct cg_cgroup_link *link;
635
636         BUG_ON(list_empty(tmp_cg_links));
637         link = list_first_entry(tmp_cg_links, struct cg_cgroup_link,
638                                 cgrp_link_list);
639         link->cg = cg;
640         link->cgrp = cgrp;
641         atomic_inc(&cgrp->count);
642         list_move(&link->cgrp_link_list, &cgrp->css_sets);
643         /*
644          * Always add links to the tail of the list so that the list
645          * is sorted by order of hierarchy creation
646          */
647         list_add_tail(&link->cg_link_list, &cg->cg_links);
648 }
649
650 /*
651  * find_css_set() takes an existing cgroup group and a
652  * cgroup object, and returns a css_set object that's
653  * equivalent to the old group, but with the given cgroup
654  * substituted into the appropriate hierarchy. Must be called with
655  * cgroup_mutex held
656  */
657 static struct css_set *find_css_set(
658         struct css_set *oldcg, struct cgroup *cgrp)
659 {
660         struct css_set *res;
661         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT];
662
663         struct list_head tmp_cg_links;
664
665         struct cg_cgroup_link *link;
666         unsigned long key;
667
668         /* First see if we already have a cgroup group that matches
669          * the desired set */
670         read_lock(&css_set_lock);
671         res = find_existing_css_set(oldcg, cgrp, template);
672         if (res)
673                 get_css_set(res);
674         read_unlock(&css_set_lock);
675
676         if (res)
677                 return res;
678
679         res = kmalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
680         if (!res)
681                 return NULL;
682
683         /* Allocate all the cg_cgroup_link objects that we'll need */
684         if (allocate_cg_links(root_count, &tmp_cg_links) < 0) {
685                 kfree(res);
686                 return NULL;
687         }
688
689         atomic_set(&res->refcount, 1);
690         INIT_LIST_HEAD(&res->cg_links);
691         INIT_LIST_HEAD(&res->tasks);
692         INIT_HLIST_NODE(&res->hlist);
693
694         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
695          * find_existing_css_set() */
696         memcpy(res->subsys, template, sizeof(res->subsys));
697
698         write_lock(&css_set_lock);
699         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
700         list_for_each_entry(link, &oldcg->cg_links, cg_link_list) {
701                 struct cgroup *c = link->cgrp;
702                 if (c->root == cgrp->root)
703                         c = cgrp;
704                 link_css_set(&tmp_cg_links, res, c);
705         }
706
707         BUG_ON(!list_empty(&tmp_cg_links));
708
709         css_set_count++;
710
711         /* Add this cgroup group to the hash table */
712         key = css_set_hash(res->subsys);
713         hash_add(css_set_table, &res->hlist, key);
714
715         write_unlock(&css_set_lock);
716
717         return res;
718 }
719
720 /*
721  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
722  * called with cgroup_mutex held.
723  */
724 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
725                                             struct cgroupfs_root *root)
726 {
727         struct css_set *css;
728         struct cgroup *res = NULL;
729
730         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
731         read_lock(&css_set_lock);
732         /*
733          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
734          * task can't change groups, so the only thing that can happen
735          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
736          */
737         css = task->cgroups;
738         if (css == &init_css_set) {
739                 res = &root->top_cgroup;
740         } else {
741                 struct cg_cgroup_link *link;
742                 list_for_each_entry(link, &css->cg_links, cg_link_list) {
743                         struct cgroup *c = link->cgrp;
744                         if (c->root == root) {
745                                 res = c;
746                                 break;
747                         }
748                 }
749         }
750         read_unlock(&css_set_lock);
751         BUG_ON(!res);
752         return res;
753 }
754
755 /*
756  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
757  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
758  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
759  *
760  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
761  *
762  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
763  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
764  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
765  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
766  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
767  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
768  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
769  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
770  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
771  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
772  * needs that mutex.
773  *
774  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
775  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
776  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
777  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
778  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
779  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
780  * the root of cgroup file system) as the argument.
781  *
782  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
783  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
784  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
785  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
786  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
787  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
788  *
789  *      The task_lock() exception
790  *
791  * The need for this exception arises from the action of
792  * cgroup_attach_task(), which overwrites one task's cgroup pointer with
793  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
794  * several performance critical places that need to reference
795  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
796  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
797  * in cgroup_attach_task(), modifying a task's cgroup pointer we use
798  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
799  * the task_struct routinely used for such matters.
800  *
801  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
802  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
803  */
804
805 /**
806  * cgroup_lock - lock out any changes to cgroup structures
807  *
808  */
809 void cgroup_lock(void)
810 {
811         mutex_lock(&cgroup_mutex);
812 }
813 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock);
814
815 /**
816  * cgroup_unlock - release lock on cgroup changes
817  *
818  * Undo the lock taken in a previous cgroup_lock() call.
819  */
820 void cgroup_unlock(void)
821 {
822         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
823 }
824 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unlock);
825
826 /*
827  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
828  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
829  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
830  * -> cgroup_mkdir.
831  */
832
833 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
834 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
835 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
836 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
837                                unsigned long subsys_mask);
838 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
839 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
840
841 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
842         .name           = "cgroup",
843         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
844 };
845
846 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
847                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
848
849 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
850 {
851         struct inode *inode = new_inode(sb);
852
853         if (inode) {
854                 inode->i_ino = get_next_ino();
855                 inode->i_mode = mode;
856                 inode->i_uid = current_fsuid();
857                 inode->i_gid = current_fsgid();
858                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
859                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
860         }
861         return inode;
862 }
863
864 static struct cgroup_name *cgroup_alloc_name(struct dentry *dentry)
865 {
866         struct cgroup_name *name;
867
868         name = kmalloc(sizeof(*name) + dentry->d_name.len + 1, GFP_KERNEL);
869         if (!name)
870                 return NULL;
871         strcpy(name->name, dentry->d_name.name);
872         return name;
873 }
874
875 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
876 {
877         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, free_work);
878         struct cgroup_subsys *ss;
879
880         mutex_lock(&cgroup_mutex);
881         /*
882          * Release the subsystem state objects.
883          */
884         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
885                 ss->css_free(cgrp);
886
887         cgrp->root->number_of_cgroups--;
888         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
889
890         /*
891          * Drop the active superblock reference that we took when we
892          * created the cgroup
893          */
894         deactivate_super(cgrp->root->sb);
895
896         /*
897          * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
898          * that there are no pidlists left.
899          */
900         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
901
902         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
903
904         ida_simple_remove(&cgrp->root->cgroup_ida, cgrp->id);
905         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
906         kfree(cgrp);
907 }
908
909 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
910 {
911         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
912
913         schedule_work(&cgrp->free_work);
914 }
915
916 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
917 {
918         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
919         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
920                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
921
922                 BUG_ON(!(cgroup_is_removed(cgrp)));
923                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
924         } else {
925                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
926                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
927                 struct cftype *cft = cfe->type;
928
929                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
930                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
931                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
932                 kfree(cfe);
933                 simple_xattrs_free(&cft->xattrs);
934         }
935         iput(inode);
936 }
937
938 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
939 {
940         return 1;
941 }
942
943 static void remove_dir(struct dentry *d)
944 {
945         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
946
947         d_delete(d);
948         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
949         dput(parent);
950 }
951
952 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
953 {
954         struct cfent *cfe;
955
956         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
957         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
958
959         /*
960          * If we're doing cleanup due to failure of cgroup_create(),
961          * the corresponding @cfe may not exist.
962          */
963         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
964                 struct dentry *d = cfe->dentry;
965
966                 if (cft && cfe->type != cft)
967                         continue;
968
969                 dget(d);
970                 d_delete(d);
971                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
972                 list_del_init(&cfe->node);
973                 dput(d);
974
975                 break;
976         }
977 }
978
979 /**
980  * cgroup_clear_directory - selective removal of base and subsystem files
981  * @dir: directory containing the files
982  * @base_files: true if the base files should be removed
983  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
984  */
985 static void cgroup_clear_directory(struct dentry *dir, bool base_files,
986                                    unsigned long subsys_mask)
987 {
988         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(dir);
989         struct cgroup_subsys *ss;
990
991         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
992                 struct cftype_set *set;
993                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
994                         continue;
995                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
996                         cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, set->cfts, false);
997         }
998         if (base_files) {
999                 while (!list_empty(&cgrp->files))
1000                         cgroup_rm_file(cgrp, NULL);
1001         }
1002 }
1003
1004 /*
1005  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
1006  */
1007 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
1008 {
1009         struct dentry *parent;
1010         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1011
1012         cgroup_clear_directory(dentry, true, root->subsys_mask);
1013
1014         parent = dentry->d_parent;
1015         spin_lock(&parent->d_lock);
1016         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
1017         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
1018         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1019         spin_unlock(&parent->d_lock);
1020         remove_dir(dentry);
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
1025  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
1026  * returns an error, no reference counts are touched.
1027  */
1028 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1029                               unsigned long final_subsys_mask)
1030 {
1031         unsigned long added_mask, removed_mask;
1032         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1033         int i;
1034
1035         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1036         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1037
1038         removed_mask = root->actual_subsys_mask & ~final_subsys_mask;
1039         added_mask = final_subsys_mask & ~root->actual_subsys_mask;
1040         /* Check that any added subsystems are currently free */
1041         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1042                 unsigned long bit = 1UL << i;
1043                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1044                 if (!(bit & added_mask))
1045                         continue;
1046                 /*
1047                  * Nobody should tell us to do a subsys that doesn't exist:
1048                  * parse_cgroupfs_options should catch that case and refcounts
1049                  * ensure that subsystems won't disappear once selected.
1050                  */
1051                 BUG_ON(ss == NULL);
1052                 if (ss->root != &rootnode) {
1053                         /* Subsystem isn't free */
1054                         return -EBUSY;
1055                 }
1056         }
1057
1058         /* Currently we don't handle adding/removing subsystems when
1059          * any child cgroups exist. This is theoretically supportable
1060          * but involves complex error handling, so it's being left until
1061          * later */
1062         if (root->number_of_cgroups > 1)
1063                 return -EBUSY;
1064
1065         /* Process each subsystem */
1066         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1067                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1068                 unsigned long bit = 1UL << i;
1069                 if (bit & added_mask) {
1070                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1071                         BUG_ON(ss == NULL);
1072                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1073                         BUG_ON(!dummytop->subsys[i]);
1074                         BUG_ON(dummytop->subsys[i]->cgroup != dummytop);
1075                         cgrp->subsys[i] = dummytop->subsys[i];
1076                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1077                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1078                         ss->root = root;
1079                         if (ss->bind)
1080                                 ss->bind(cgrp);
1081                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1082                 } else if (bit & removed_mask) {
1083                         /* We're removing this subsystem */
1084                         BUG_ON(ss == NULL);
1085                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != dummytop->subsys[i]);
1086                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1087                         if (ss->bind)
1088                                 ss->bind(dummytop);
1089                         dummytop->subsys[i]->cgroup = dummytop;
1090                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1091                         subsys[i]->root = &rootnode;
1092                         list_move(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
1093                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1094                         module_put(ss->module);
1095                 } else if (bit & final_subsys_mask) {
1096                         /* Subsystem state should already exist */
1097                         BUG_ON(ss == NULL);
1098                         BUG_ON(!cgrp->subsys[i]);
1099                         /*
1100                          * a refcount was taken, but we already had one, so
1101                          * drop the extra reference.
1102                          */
1103                         module_put(ss->module);
1104 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1105                         BUG_ON(ss->module && !module_refcount(ss->module));
1106 #endif
1107                 } else {
1108                         /* Subsystem state shouldn't exist */
1109                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1110                 }
1111         }
1112         root->subsys_mask = root->actual_subsys_mask = final_subsys_mask;
1113
1114         return 0;
1115 }
1116
1117 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1118 {
1119         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1120         struct cgroup_subsys *ss;
1121
1122         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1123         for_each_subsys(root, ss)
1124                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1125         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &root->flags))
1126                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1127         if (test_bit(ROOT_XATTR, &root->flags))
1128                 seq_puts(seq, ",xattr");
1129         if (strlen(root->release_agent_path))
1130                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1131         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags))
1132                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1133         if (strlen(root->name))
1134                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1135         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1136         return 0;
1137 }
1138
1139 struct cgroup_sb_opts {
1140         unsigned long subsys_mask;
1141         unsigned long flags;
1142         char *release_agent;
1143         bool cpuset_clone_children;
1144         char *name;
1145         /* User explicitly requested empty subsystem */
1146         bool none;
1147
1148         struct cgroupfs_root *new_root;
1149
1150 };
1151
1152 /*
1153  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and flags. Call
1154  * with cgroup_mutex held to protect the subsys[] array. This function takes
1155  * refcounts on subsystems to be used, unless it returns error, in which case
1156  * no refcounts are taken.
1157  */
1158 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1159 {
1160         char *token, *o = data;
1161         bool all_ss = false, one_ss = false;
1162         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1163         int i;
1164         bool module_pin_failed = false;
1165
1166         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1167
1168 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1169         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1170 #endif
1171
1172         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1173
1174         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1175                 if (!*token)
1176                         return -EINVAL;
1177                 if (!strcmp(token, "none")) {
1178                         /* Explicitly have no subsystems */
1179                         opts->none = true;
1180                         continue;
1181                 }
1182                 if (!strcmp(token, "all")) {
1183                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1184                         if (one_ss)
1185                                 return -EINVAL;
1186                         all_ss = true;
1187                         continue;
1188                 }
1189                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1190                         set_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags);
1191                         continue;
1192                 }
1193                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1194                         opts->cpuset_clone_children = true;
1195                         continue;
1196                 }
1197                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1198                         set_bit(ROOT_XATTR, &opts->flags);
1199                         continue;
1200                 }
1201                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1202                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1203                         if (opts->release_agent)
1204                                 return -EINVAL;
1205                         opts->release_agent =
1206                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1207                         if (!opts->release_agent)
1208                                 return -ENOMEM;
1209                         continue;
1210                 }
1211                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1212                         const char *name = token + 5;
1213                         /* Can't specify an empty name */
1214                         if (!strlen(name))
1215                                 return -EINVAL;
1216                         /* Must match [\w.-]+ */
1217                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1218                                 char c = name[i];
1219                                 if (isalnum(c))
1220                                         continue;
1221                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1222                                         continue;
1223                                 return -EINVAL;
1224                         }
1225                         /* Specifying two names is forbidden */
1226                         if (opts->name)
1227                                 return -EINVAL;
1228                         opts->name = kstrndup(name,
1229                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1230                                               GFP_KERNEL);
1231                         if (!opts->name)
1232                                 return -ENOMEM;
1233
1234                         continue;
1235                 }
1236
1237                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1238                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1239                         if (ss == NULL)
1240                                 continue;
1241                         if (strcmp(token, ss->name))
1242                                 continue;
1243                         if (ss->disabled)
1244                                 continue;
1245
1246                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1247                         if (all_ss)
1248                                 return -EINVAL;
1249                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1250                         one_ss = true;
1251
1252                         break;
1253                 }
1254                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1255                         return -ENOENT;
1256         }
1257
1258         /*
1259          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1260          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1261          * were not specified, let's default to 'all'
1262          */
1263         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name)) {
1264                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1265                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
1266                         if (ss == NULL)
1267                                 continue;
1268                         if (ss->disabled)
1269                                 continue;
1270                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1271                 }
1272         }
1273
1274         /* Consistency checks */
1275
1276         /*
1277          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1278          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1279          * the cpuset subsystem.
1280          */
1281         if (test_bit(ROOT_NOPREFIX, &opts->flags) &&
1282             (opts->subsys_mask & mask))
1283                 return -EINVAL;
1284
1285
1286         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1287         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1288                 return -EINVAL;
1289
1290         /*
1291          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1292          * empty hierarchies must have a name).
1293          */
1294         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1295                 return -EINVAL;
1296
1297         /*
1298          * Grab references on all the modules we'll need, so the subsystems
1299          * don't dance around before rebind_subsystems attaches them. This may
1300          * take duplicate reference counts on a subsystem that's already used,
1301          * but rebind_subsystems handles this case.
1302          */
1303         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1304                 unsigned long bit = 1UL << i;
1305
1306                 if (!(bit & opts->subsys_mask))
1307                         continue;
1308                 if (!try_module_get(subsys[i]->module)) {
1309                         module_pin_failed = true;
1310                         break;
1311                 }
1312         }
1313         if (module_pin_failed) {
1314                 /*
1315                  * oops, one of the modules was going away. this means that we
1316                  * raced with a module_delete call, and to the user this is
1317                  * essentially a "subsystem doesn't exist" case.
1318                  */
1319                 for (i--; i >= 0; i--) {
1320                         /* drop refcounts only on the ones we took */
1321                         unsigned long bit = 1UL << i;
1322
1323                         if (!(bit & opts->subsys_mask))
1324                                 continue;
1325                         module_put(subsys[i]->module);
1326                 }
1327                 return -ENOENT;
1328         }
1329
1330         return 0;
1331 }
1332
1333 static void drop_parsed_module_refcounts(unsigned long subsys_mask)
1334 {
1335         int i;
1336         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
1337                 unsigned long bit = 1UL << i;
1338
1339                 if (!(bit & subsys_mask))
1340                         continue;
1341                 module_put(subsys[i]->module);
1342         }
1343 }
1344
1345 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1346 {
1347         int ret = 0;
1348         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1349         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1350         struct cgroup_sb_opts opts;
1351         unsigned long added_mask, removed_mask;
1352
1353         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1354         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1355         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1356
1357         /* See what subsystems are wanted */
1358         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1359         if (ret)
1360                 goto out_unlock;
1361
1362         if (opts.subsys_mask != root->actual_subsys_mask || opts.release_agent)
1363                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1364                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1365
1366         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1367         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1368
1369         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1370         if (opts.flags != root->flags ||
1371             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1372                 ret = -EINVAL;
1373                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1374                 goto out_unlock;
1375         }
1376
1377         /*
1378          * Clear out the files of subsystems that should be removed, do
1379          * this before rebind_subsystems, since rebind_subsystems may
1380          * change this hierarchy's subsys_list.
1381          */
1382         cgroup_clear_directory(cgrp->dentry, false, removed_mask);
1383
1384         ret = rebind_subsystems(root, opts.subsys_mask);
1385         if (ret) {
1386                 /* rebind_subsystems failed, re-populate the removed files */
1387                 cgroup_populate_dir(cgrp, false, removed_mask);
1388                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1389                 goto out_unlock;
1390         }
1391
1392         /* re-populate subsystem files */
1393         cgroup_populate_dir(cgrp, false, added_mask);
1394
1395         if (opts.release_agent)
1396                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1397  out_unlock:
1398         kfree(opts.release_agent);
1399         kfree(opts.name);
1400         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1401         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1402         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1403         return ret;
1404 }
1405
1406 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1407         .statfs = simple_statfs,
1408         .drop_inode = generic_delete_inode,
1409         .show_options = cgroup_show_options,
1410         .remount_fs = cgroup_remount,
1411 };
1412
1413 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1414 {
1415         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1416         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1417         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1418         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->css_sets);
1419         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->allcg_node);
1420         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1421         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1422         INIT_WORK(&cgrp->free_work, cgroup_free_fn);
1423         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1424         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1425         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1426         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1427 }
1428
1429 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1430 {
1431         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1432
1433         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1434         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1435         INIT_LIST_HEAD(&root->allcg_list);
1436         root->number_of_cgroups = 1;
1437         cgrp->root = root;
1438         cgrp->name = &root_cgroup_name;
1439         cgrp->top_cgroup = cgrp;
1440         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1441         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
1442 }
1443
1444 static bool init_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1445 {
1446         int ret = 0;
1447
1448         do {
1449                 if (!ida_pre_get(&hierarchy_ida, GFP_KERNEL))
1450                         return false;
1451                 spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1452                 /* Try to allocate the next unused ID */
1453                 ret = ida_get_new_above(&hierarchy_ida, next_hierarchy_id,
1454                                         &root->hierarchy_id);
1455                 if (ret == -ENOSPC)
1456                         /* Try again starting from 0 */
1457                         ret = ida_get_new(&hierarchy_ida, &root->hierarchy_id);
1458                 if (!ret) {
1459                         next_hierarchy_id = root->hierarchy_id + 1;
1460                 } else if (ret != -EAGAIN) {
1461                         /* Can only get here if the 31-bit IDR is full ... */
1462                         BUG_ON(ret);
1463                 }
1464                 spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1465         } while (ret);
1466         return true;
1467 }
1468
1469 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1470 {
1471         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1472         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1473
1474         /* If we asked for a name then it must match */
1475         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1476                 return 0;
1477
1478         /*
1479          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1480          * subsystems) then they must match
1481          */
1482         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1483             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1484                 return 0;
1485
1486         return 1;
1487 }
1488
1489 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1490 {
1491         struct cgroupfs_root *root;
1492
1493         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1494                 return NULL;
1495
1496         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1497         if (!root)
1498                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1499
1500         if (!init_root_id(root)) {
1501                 kfree(root);
1502                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1503         }
1504         init_cgroup_root(root);
1505
1506         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1507         root->flags = opts->flags;
1508         ida_init(&root->cgroup_ida);
1509         if (opts->release_agent)
1510                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1511         if (opts->name)
1512                 strcpy(root->name, opts->name);
1513         if (opts->cpuset_clone_children)
1514                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1515         return root;
1516 }
1517
1518 static void cgroup_drop_root(struct cgroupfs_root *root)
1519 {
1520         if (!root)
1521                 return;
1522
1523         BUG_ON(!root->hierarchy_id);
1524         spin_lock(&hierarchy_id_lock);
1525         ida_remove(&hierarchy_ida, root->hierarchy_id);
1526         spin_unlock(&hierarchy_id_lock);
1527         ida_destroy(&root->cgroup_ida);
1528         kfree(root);
1529 }
1530
1531 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1532 {
1533         int ret;
1534         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1535
1536         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1537         if (!opts->new_root)
1538                 return -EINVAL;
1539
1540         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1541
1542         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1543         if (ret)
1544                 return ret;
1545
1546         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1547         opts->new_root->sb = sb;
1548
1549         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1550         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1551         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1552         sb->s_op = &cgroup_ops;
1553
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1558 {
1559         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1560                 .d_iput = cgroup_diput,
1561                 .d_delete = cgroup_delete,
1562         };
1563
1564         struct inode *inode =
1565                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1566
1567         if (!inode)
1568                 return -ENOMEM;
1569
1570         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1571         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1572         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1573         inc_nlink(inode);
1574         sb->s_root = d_make_root(inode);
1575         if (!sb->s_root)
1576                 return -ENOMEM;
1577         /* for everything else we want ->d_op set */
1578         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1579         return 0;
1580 }
1581
1582 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1583                          int flags, const char *unused_dev_name,
1584                          void *data)
1585 {
1586         struct cgroup_sb_opts opts;
1587         struct cgroupfs_root *root;
1588         int ret = 0;
1589         struct super_block *sb;
1590         struct cgroupfs_root *new_root;
1591         struct inode *inode;
1592
1593         /* First find the desired set of subsystems */
1594         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1595         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1596         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1597         if (ret)
1598                 goto out_err;
1599
1600         /*
1601          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1602          * reusing an existing hierarchy.
1603          */
1604         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1605         if (IS_ERR(new_root)) {
1606                 ret = PTR_ERR(new_root);
1607                 goto drop_modules;
1608         }
1609         opts.new_root = new_root;
1610
1611         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1612         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1613         if (IS_ERR(sb)) {
1614                 ret = PTR_ERR(sb);
1615                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1616                 goto drop_modules;
1617         }
1618
1619         root = sb->s_fs_info;
1620         BUG_ON(!root);
1621         if (root == opts.new_root) {
1622                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1623                 struct list_head tmp_cg_links;
1624                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1625                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1626                 const struct cred *cred;
1627                 int i;
1628                 struct css_set *cg;
1629
1630                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1631
1632                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1633                 if (ret)
1634                         goto drop_new_super;
1635                 inode = sb->s_root->d_inode;
1636
1637                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1638                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1639                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1640
1641                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1642                 ret = -EBUSY;
1643                 if (strlen(root->name))
1644                         for_each_active_root(existing_root)
1645                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1646                                         goto unlock_drop;
1647
1648                 /*
1649                  * We're accessing css_set_count without locking
1650                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1651                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1652                  * that's us. The worst that can happen is that we
1653                  * have some link structures left over
1654                  */
1655                 ret = allocate_cg_links(css_set_count, &tmp_cg_links);
1656                 if (ret)
1657                         goto unlock_drop;
1658
1659                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask);
1660                 if (ret == -EBUSY) {
1661                         free_cg_links(&tmp_cg_links);
1662                         goto unlock_drop;
1663                 }
1664                 /*
1665                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1666                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1667                  * dropped in the failure exit path.
1668                  */
1669
1670                 /* EBUSY should be the only error here */
1671                 BUG_ON(ret);
1672
1673                 list_add(&root->root_list, &roots);
1674                 root_count++;
1675
1676                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1677                 root->top_cgroup.dentry = sb->s_root;
1678
1679                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1680                  * the css_set objects */
1681                 write_lock(&css_set_lock);
1682                 hash_for_each(css_set_table, i, cg, hlist)
1683                         link_css_set(&tmp_cg_links, cg, root_cgrp);
1684                 write_unlock(&css_set_lock);
1685
1686                 free_cg_links(&tmp_cg_links);
1687
1688                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1689                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1690
1691                 cred = override_creds(&init_cred);
1692                 cgroup_populate_dir(root_cgrp, true, root->subsys_mask);
1693                 revert_creds(cred);
1694                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1695                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1696                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1697         } else {
1698                 /*
1699                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1700                  * any) is not needed
1701                  */
1702                 cgroup_drop_root(opts.new_root);
1703                 /* no subsys rebinding, so refcounts don't change */
1704                 drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1705         }
1706
1707         kfree(opts.release_agent);
1708         kfree(opts.name);
1709         return dget(sb->s_root);
1710
1711  unlock_drop:
1712         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1713         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1714         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1715  drop_new_super:
1716         deactivate_locked_super(sb);
1717  drop_modules:
1718         drop_parsed_module_refcounts(opts.subsys_mask);
1719  out_err:
1720         kfree(opts.release_agent);
1721         kfree(opts.name);
1722         return ERR_PTR(ret);
1723 }
1724
1725 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1726         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1727         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1728         int ret;
1729         struct cg_cgroup_link *link;
1730         struct cg_cgroup_link *saved_link;
1731
1732         BUG_ON(!root);
1733
1734         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1735         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1736
1737         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1738         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1739
1740         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1741         ret = rebind_subsystems(root, 0);
1742         /* Shouldn't be able to fail ... */
1743         BUG_ON(ret);
1744
1745         /*
1746          * Release all the links from css_sets to this hierarchy's
1747          * root cgroup
1748          */
1749         write_lock(&css_set_lock);
1750
1751         list_for_each_entry_safe(link, saved_link, &cgrp->css_sets,
1752                                  cgrp_link_list) {
1753                 list_del(&link->cg_link_list);
1754                 list_del(&link->cgrp_link_list);
1755                 kfree(link);
1756         }
1757         write_unlock(&css_set_lock);
1758
1759         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1760                 list_del(&root->root_list);
1761                 root_count--;
1762         }
1763
1764         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1765         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1766
1767         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1768
1769         kill_litter_super(sb);
1770         cgroup_drop_root(root);
1771 }
1772
1773 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1774         .name = "cgroup",
1775         .mount = cgroup_mount,
1776         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1777 };
1778
1779 static struct kobject *cgroup_kobj;
1780
1781 /**
1782  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1783  * @cgrp: the cgroup in question
1784  * @buf: the buffer to write the path into
1785  * @buflen: the length of the buffer
1786  *
1787  * Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success, -errno on error.
1788  *
1789  * We can't generate cgroup path using dentry->d_name, as accessing
1790  * dentry->name must be protected by irq-unsafe dentry->d_lock or parent
1791  * inode's i_mutex, while on the other hand cgroup_path() can be called
1792  * with some irq-safe spinlocks held.
1793  */
1794 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1795 {
1796         int ret = -ENAMETOOLONG;
1797         char *start;
1798
1799         start = buf + buflen - 1;
1800         *start = '\0';
1801
1802         rcu_read_lock();
1803         while (cgrp) {
1804                 const char *name = cgroup_name(cgrp);
1805                 int len;
1806
1807                 len = strlen(name);
1808                 if ((start -= len) < buf)
1809                         goto out;
1810                 memcpy(start, name, len);
1811
1812                 if (!cgrp->parent)
1813                         break;
1814
1815                 if (--start < buf)
1816                         goto out;
1817                 *start = '/';
1818
1819                 cgrp = cgrp->parent;
1820         }
1821         ret = 0;
1822         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1823 out:
1824         rcu_read_unlock();
1825         return ret;
1826 }
1827 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1828
1829 /*
1830  * Control Group taskset
1831  */
1832 struct task_and_cgroup {
1833         struct task_struct      *task;
1834         struct cgroup           *cgrp;
1835         struct css_set          *cg;
1836 };
1837
1838 struct cgroup_taskset {
1839         struct task_and_cgroup  single;
1840         struct flex_array       *tc_array;
1841         int                     tc_array_len;
1842         int                     idx;
1843         struct cgroup           *cur_cgrp;
1844 };
1845
1846 /**
1847  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1848  * @tset: taskset of interest
1849  *
1850  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1851  */
1852 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1853 {
1854         if (tset->tc_array) {
1855                 tset->idx = 0;
1856                 return cgroup_taskset_next(tset);
1857         } else {
1858                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1859                 return tset->single.task;
1860         }
1861 }
1862 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1863
1864 /**
1865  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1866  * @tset: taskset of interest
1867  *
1868  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1869  * with cgroup_taskset_first().
1870  */
1871 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1872 {
1873         struct task_and_cgroup *tc;
1874
1875         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1876                 return NULL;
1877
1878         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1879         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1880         return tc->task;
1881 }
1882 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1883
1884 /**
1885  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1886  * @tset: taskset of interest
1887  *
1888  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1889  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1890  * cgroup_taskset_next().
1891  */
1892 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1893 {
1894         return tset->cur_cgrp;
1895 }
1896 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1897
1898 /**
1899  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1900  * @tset: taskset of interest
1901  */
1902 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1903 {
1904         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1905 }
1906 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1907
1908
1909 /*
1910  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1911  *
1912  * Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1913  */
1914 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *oldcgrp,
1915                                 struct task_struct *tsk, struct css_set *newcg)
1916 {
1917         struct css_set *oldcg;
1918
1919         /*
1920          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1921          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1922          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1923          */
1924         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1925         oldcg = tsk->cgroups;
1926
1927         task_lock(tsk);
1928         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, newcg);
1929         task_unlock(tsk);
1930
1931         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1932         write_lock(&css_set_lock);
1933         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1934                 list_move(&tsk->cg_list, &newcg->tasks);
1935         write_unlock(&css_set_lock);
1936
1937         /*
1938          * We just gained a reference on oldcg by taking it from the task. As
1939          * trading it for newcg is protected by cgroup_mutex, we're safe to drop
1940          * it here; it will be freed under RCU.
1941          */
1942         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &oldcgrp->flags);
1943         put_css_set(oldcg);
1944 }
1945
1946 /**
1947  * cgroup_attach_task - attach task 'tsk' to cgroup 'cgrp'
1948  * @cgrp: the cgroup the task is attaching to
1949  * @tsk: the task to be attached
1950  *
1951  * Call with cgroup_mutex and threadgroup locked. May take task_lock of
1952  * @tsk during call.
1953  */
1954 int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
1955 {
1956         int retval = 0;
1957         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1958         struct cgroup *oldcgrp;
1959         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1960         struct cgroup_taskset tset = { };
1961         struct css_set *newcg;
1962
1963         /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
1964         if (tsk->flags & PF_EXITING)
1965                 return -ESRCH;
1966
1967         /* Nothing to do if the task is already in that cgroup */
1968         oldcgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
1969         if (cgrp == oldcgrp)
1970                 return 0;
1971
1972         tset.single.task = tsk;
1973         tset.single.cgrp = oldcgrp;
1974
1975         for_each_subsys(root, ss) {
1976                 if (ss->can_attach) {
1977                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
1978                         if (retval) {
1979                                 /*
1980                                  * Remember on which subsystem the can_attach()
1981                                  * failed, so that we only call cancel_attach()
1982                                  * against the subsystems whose can_attach()
1983                                  * succeeded. (See below)
1984                                  */
1985                                 failed_ss = ss;
1986                                 goto out;
1987                         }
1988                 }
1989         }
1990
1991         newcg = find_css_set(tsk->cgroups, cgrp);
1992         if (!newcg) {
1993                 retval = -ENOMEM;
1994                 goto out;
1995         }
1996
1997         cgroup_task_migrate(cgrp, oldcgrp, tsk, newcg);
1998
1999         for_each_subsys(root, ss) {
2000                 if (ss->attach)
2001                         ss->attach(cgrp, &tset);
2002         }
2003
2004 out:
2005         if (retval) {
2006                 for_each_subsys(root, ss) {
2007                         if (ss == failed_ss)
2008                                 /*
2009                                  * This subsystem was the one that failed the
2010                                  * can_attach() check earlier, so we don't need
2011                                  * to call cancel_attach() against it or any
2012                                  * remaining subsystems.
2013                                  */
2014                                 break;
2015                         if (ss->cancel_attach)
2016                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2017                 }
2018         }
2019         return retval;
2020 }
2021
2022 /**
2023  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2024  * @from: attach to all cgroups of a given task
2025  * @tsk: the task to be attached
2026  */
2027 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2028 {
2029         struct cgroupfs_root *root;
2030         int retval = 0;
2031
2032         cgroup_lock();
2033         for_each_active_root(root) {
2034                 struct cgroup *from_cg = task_cgroup_from_root(from, root);
2035
2036                 retval = cgroup_attach_task(from_cg, tsk);
2037                 if (retval)
2038                         break;
2039         }
2040         cgroup_unlock();
2041
2042         return retval;
2043 }
2044 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2045
2046 /**
2047  * cgroup_attach_proc - attach all threads in a threadgroup to a cgroup
2048  * @cgrp: the cgroup to attach to
2049  * @leader: the threadgroup leader task_struct of the group to be attached
2050  *
2051  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
2052  * task_lock of each thread in leader's threadgroup individually in turn.
2053  */
2054 static int cgroup_attach_proc(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader)
2055 {
2056         int retval, i, group_size;
2057         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
2058         /* guaranteed to be initialized later, but the compiler needs this */
2059         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
2060         /* threadgroup list cursor and array */
2061         struct task_struct *tsk;
2062         struct task_and_cgroup *tc;
2063         struct flex_array *group;
2064         struct cgroup_taskset tset = { };
2065
2066         /*
2067          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
2068          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
2069          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
2070          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
2071          * threads exit, this will just be an over-estimate.
2072          */
2073         group_size = get_nr_threads(leader);
2074         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2075         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
2076         if (!group)
2077                 return -ENOMEM;
2078         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2079         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size - 1, GFP_KERNEL);
2080         if (retval)
2081                 goto out_free_group_list;
2082
2083         tsk = leader;
2084         i = 0;
2085         /*
2086          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2087          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2088          * take an rcu_read_lock.
2089          */
2090         rcu_read_lock();
2091         do {
2092                 struct task_and_cgroup ent;
2093
2094                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2095                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2096                         continue;
2097
2098                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2099                 BUG_ON(i >= group_size);
2100                 ent.task = tsk;
2101                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2102                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2103                 if (ent.cgrp == cgrp)
2104                         continue;
2105                 /*
2106                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2107                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2108                  */
2109                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2110                 BUG_ON(retval != 0);
2111                 i++;
2112         } while_each_thread(leader, tsk);
2113         rcu_read_unlock();
2114         /* remember the number of threads in the array for later. */
2115         group_size = i;
2116         tset.tc_array = group;
2117         tset.tc_array_len = group_size;
2118
2119         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2120         retval = 0;
2121         if (!group_size)
2122                 goto out_free_group_list;
2123
2124         /*
2125          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2126          */
2127         for_each_subsys(root, ss) {
2128                 if (ss->can_attach) {
2129                         retval = ss->can_attach(cgrp, &tset);
2130                         if (retval) {
2131                                 failed_ss = ss;
2132                                 goto out_cancel_attach;
2133                         }
2134                 }
2135         }
2136
2137         /*
2138          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2139          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2140          */
2141         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2142                 tc = flex_array_get(group, i);
2143                 tc->cg = find_css_set(tc->task->cgroups, cgrp);
2144                 if (!tc->cg) {
2145                         retval = -ENOMEM;
2146                         goto out_put_css_set_refs;
2147                 }
2148         }
2149
2150         /*
2151          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2152          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2153          * failure cases after here, so this is the commit point.
2154          */
2155         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2156                 tc = flex_array_get(group, i);
2157                 cgroup_task_migrate(cgrp, tc->cgrp, tc->task, tc->cg);
2158         }
2159         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2160
2161         /*
2162          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2163          */
2164         for_each_subsys(root, ss) {
2165                 if (ss->attach)
2166                         ss->attach(cgrp, &tset);
2167         }
2168
2169         /*
2170          * step 5: success! and cleanup
2171          */
2172         retval = 0;
2173 out_put_css_set_refs:
2174         if (retval) {
2175                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2176                         tc = flex_array_get(group, i);
2177                         if (!tc->cg)
2178                                 break;
2179                         put_css_set(tc->cg);
2180                 }
2181         }
2182 out_cancel_attach:
2183         if (retval) {
2184                 for_each_subsys(root, ss) {
2185                         if (ss == failed_ss)
2186                                 break;
2187                         if (ss->cancel_attach)
2188                                 ss->cancel_attach(cgrp, &tset);
2189                 }
2190         }
2191 out_free_group_list:
2192         flex_array_free(group);
2193         return retval;
2194 }
2195
2196 /*
2197  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2198  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2199  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2200  */
2201 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2202 {
2203         struct task_struct *tsk;
2204         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2205         int ret;
2206
2207         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2208                 return -ENODEV;
2209
2210 retry_find_task:
2211         rcu_read_lock();
2212         if (pid) {
2213                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2214                 if (!tsk) {
2215                         rcu_read_unlock();
2216                         ret= -ESRCH;
2217                         goto out_unlock_cgroup;
2218                 }
2219                 /*
2220                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2221                  * only need to check permissions on one of them.
2222                  */
2223                 tcred = __task_cred(tsk);
2224                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2225                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2226                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2227                         rcu_read_unlock();
2228                         ret = -EACCES;
2229                         goto out_unlock_cgroup;
2230                 }
2231         } else
2232                 tsk = current;
2233
2234         if (threadgroup)
2235                 tsk = tsk->group_leader;
2236
2237         /*
2238          * Workqueue threads may acquire PF_THREAD_BOUND and become
2239          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2240          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2241          */
2242         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_THREAD_BOUND)) {
2243                 ret = -EINVAL;
2244                 rcu_read_unlock();
2245                 goto out_unlock_cgroup;
2246         }
2247
2248         get_task_struct(tsk);
2249         rcu_read_unlock();
2250
2251         threadgroup_lock(tsk);
2252         if (threadgroup) {
2253                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2254                         /*
2255                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2256                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2257                          * there is no choice but to throw this task away and
2258                          * try again; this is
2259                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2260                          */
2261                         threadgroup_unlock(tsk);
2262                         put_task_struct(tsk);
2263                         goto retry_find_task;
2264                 }
2265                 ret = cgroup_attach_proc(cgrp, tsk);
2266         } else
2267                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk);
2268         threadgroup_unlock(tsk);
2269
2270         put_task_struct(tsk);
2271 out_unlock_cgroup:
2272         cgroup_unlock();
2273         return ret;
2274 }
2275
2276 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 pid)
2277 {
2278         return attach_task_by_pid(cgrp, pid, false);
2279 }
2280
2281 static int cgroup_procs_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft, u64 tgid)
2282 {
2283         return attach_task_by_pid(cgrp, tgid, true);
2284 }
2285
2286 /**
2287  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
2288  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
2289  *
2290  * On success, returns true; the lock should be later released with
2291  * cgroup_unlock(). On failure returns false with no lock held.
2292  */
2293 bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
2294 {
2295         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2296         if (cgroup_is_removed(cgrp)) {
2297                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2298                 return false;
2299         }
2300         return true;
2301 }
2302 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_lock_live_group);
2303
2304 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2305                                       const char *buffer)
2306 {
2307         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2308         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2309                 return -EINVAL;
2310         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2311                 return -ENODEV;
2312         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2313         strcpy(cgrp->root->release_agent_path, buffer);
2314         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2315         cgroup_unlock();
2316         return 0;
2317 }
2318
2319 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2320                                      struct seq_file *seq)
2321 {
2322         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2323                 return -ENODEV;
2324         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2325         seq_putc(seq, '\n');
2326         cgroup_unlock();
2327         return 0;
2328 }
2329
2330 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2331 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2332
2333 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2334                                 struct file *file,
2335                                 const char __user *userbuf,
2336                                 size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2337 {
2338         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2339         int retval = 0;
2340         char *end;
2341
2342         if (!nbytes)
2343                 return -EINVAL;
2344         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2345                 return -E2BIG;
2346         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2347                 return -EFAULT;
2348
2349         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2350         if (cft->write_u64) {
2351                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2352                 if (*end)
2353                         return -EINVAL;
2354                 retval = cft->write_u64(cgrp, cft, val);
2355         } else {
2356                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2357                 if (*end)
2358                         return -EINVAL;
2359                 retval = cft->write_s64(cgrp, cft, val);
2360         }
2361         if (!retval)
2362                 retval = nbytes;
2363         return retval;
2364 }
2365
2366 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2367                                    struct file *file,
2368                                    const char __user *userbuf,
2369                                    size_t nbytes, loff_t *unused_ppos)
2370 {
2371         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2372         int retval = 0;
2373         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2374         char *buffer = local_buffer;
2375
2376         if (!max_bytes)
2377                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2378         if (nbytes >= max_bytes)
2379                 return -E2BIG;
2380         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2381         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2382                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2383                 if (buffer == NULL)
2384                         return -ENOMEM;
2385         }
2386         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2387                 retval = -EFAULT;
2388                 goto out;
2389         }
2390
2391         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2392         retval = cft->write_string(cgrp, cft, strstrip(buffer));
2393         if (!retval)
2394                 retval = nbytes;
2395 out:
2396         if (buffer != local_buffer)
2397                 kfree(buffer);
2398         return retval;
2399 }
2400
2401 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2402                                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2403 {
2404         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2405         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2406
2407         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2408                 return -ENODEV;
2409         if (cft->write)
2410                 return cft->write(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2411         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2412                 return cgroup_write_X64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2413         if (cft->write_string)
2414                 return cgroup_write_string(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2415         if (cft->trigger) {
2416                 int ret = cft->trigger(cgrp, (unsigned int)cft->private);
2417                 return ret ? ret : nbytes;
2418         }
2419         return -EINVAL;
2420 }
2421
2422 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2423                                struct file *file,
2424                                char __user *buf, size_t nbytes,
2425                                loff_t *ppos)
2426 {
2427         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2428         u64 val = cft->read_u64(cgrp, cft);
2429         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2430
2431         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2432 }
2433
2434 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
2435                                struct file *file,
2436                                char __user *buf, size_t nbytes,
2437                                loff_t *ppos)
2438 {
2439         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2440         s64 val = cft->read_s64(cgrp, cft);
2441         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2442
2443         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2444 }
2445
2446 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2447                                    size_t nbytes, loff_t *ppos)
2448 {
2449         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2450         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2451
2452         if (cgroup_is_removed(cgrp))
2453                 return -ENODEV;
2454
2455         if (cft->read)
2456                 return cft->read(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2457         if (cft->read_u64)
2458                 return cgroup_read_u64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2459         if (cft->read_s64)
2460                 return cgroup_read_s64(cgrp, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2461         return -EINVAL;
2462 }
2463
2464 /*
2465  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2466  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2467  */
2468
2469 struct cgroup_seqfile_state {
2470         struct cftype *cft;
2471         struct cgroup *cgroup;
2472 };
2473
2474 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2475 {
2476         struct seq_file *sf = cb->state;
2477         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2478 }
2479
2480 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2481 {
2482         struct cgroup_seqfile_state *state = m->private;
2483         struct cftype *cft = state->cft;
2484         if (cft->read_map) {
2485                 struct cgroup_map_cb cb = {
2486                         .fill = cgroup_map_add,
2487                         .state = m,
2488                 };
2489                 return cft->read_map(state->cgroup, cft, &cb);
2490         }
2491         return cft->read_seq_string(state->cgroup, cft, m);
2492 }
2493
2494 static int cgroup_seqfile_release(struct inode *inode, struct file *file)
2495 {
2496         struct seq_file *seq = file->private_data;
2497         kfree(seq->private);
2498         return single_release(inode, file);
2499 }
2500
2501 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2502         .read = seq_read,
2503         .write = cgroup_file_write,
2504         .llseek = seq_lseek,
2505         .release = cgroup_seqfile_release,
2506 };
2507
2508 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2509 {
2510         int err;
2511         struct cftype *cft;
2512
2513         err = generic_file_open(inode, file);
2514         if (err)
2515                 return err;
2516         cft = __d_cft(file->f_dentry);
2517
2518         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2519                 struct cgroup_seqfile_state *state =
2520                         kzalloc(sizeof(*state), GFP_USER);
2521                 if (!state)
2522                         return -ENOMEM;
2523                 state->cft = cft;
2524                 state->cgroup = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
2525                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2526                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, state);
2527                 if (err < 0)
2528                         kfree(state);
2529         } else if (cft->open)
2530                 err = cft->open(inode, file);
2531         else
2532                 err = 0;
2533
2534         return err;
2535 }
2536
2537 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2538 {
2539         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2540         if (cft->release)
2541                 return cft->release(inode, file);
2542         return 0;
2543 }
2544
2545 /*
2546  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2547  */
2548 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2549                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2550 {
2551         int ret;
2552         struct cgroup_name *name, *old_name;
2553         struct cgroup *cgrp;
2554
2555         /*
2556          * It's convinient to use parent dir's i_mutex to protected
2557          * cgrp->name.
2558          */
2559         lockdep_assert_held(&old_dir->i_mutex);
2560
2561         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2562                 return -ENOTDIR;
2563         if (new_dentry->d_inode)
2564                 return -EEXIST;
2565         if (old_dir != new_dir)
2566                 return -EIO;
2567
2568         cgrp = __d_cgrp(old_dentry);
2569
2570         name = cgroup_alloc_name(new_dentry);
2571         if (!name)
2572                 return -ENOMEM;
2573
2574         ret = simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2575         if (ret) {
2576                 kfree(name);
2577                 return ret;
2578         }
2579
2580         old_name = cgrp->name;
2581         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
2582
2583         kfree_rcu(old_name, rcu_head);
2584         return 0;
2585 }
2586
2587 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2588 {
2589         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2590                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2591         else
2592                 return &__d_cft(dentry)->xattrs;
2593 }
2594
2595 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2596 {
2597         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2598         return test_bit(ROOT_XATTR, &root->flags);
2599 }
2600
2601 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2602 {
2603         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2604             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2605                 return true;
2606         return false;
2607 }
2608
2609 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2610                            const void *val, size_t size, int flags)
2611 {
2612         if (!xattr_enabled(dentry))
2613                 return -EOPNOTSUPP;
2614         if (!is_valid_xattr(name))
2615                 return -EINVAL;
2616         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2617 }
2618
2619 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2620 {
2621         if (!xattr_enabled(dentry))
2622                 return -EOPNOTSUPP;
2623         if (!is_valid_xattr(name))
2624                 return -EINVAL;
2625         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2626 }
2627
2628 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2629                                void *buf, size_t size)
2630 {
2631         if (!xattr_enabled(dentry))
2632                 return -EOPNOTSUPP;
2633         if (!is_valid_xattr(name))
2634                 return -EINVAL;
2635         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2636 }
2637
2638 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2639 {
2640         if (!xattr_enabled(dentry))
2641                 return -EOPNOTSUPP;
2642         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2643 }
2644
2645 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2646         .read = cgroup_file_read,
2647         .write = cgroup_file_write,
2648         .llseek = generic_file_llseek,
2649         .open = cgroup_file_open,
2650         .release = cgroup_file_release,
2651 };
2652
2653 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2654         .setxattr = cgroup_setxattr,
2655         .getxattr = cgroup_getxattr,
2656         .listxattr = cgroup_listxattr,
2657         .removexattr = cgroup_removexattr,
2658 };
2659
2660 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2661         .lookup = cgroup_lookup,
2662         .mkdir = cgroup_mkdir,
2663         .rmdir = cgroup_rmdir,
2664         .rename = cgroup_rename,
2665         .setxattr = cgroup_setxattr,
2666         .getxattr = cgroup_getxattr,
2667         .listxattr = cgroup_listxattr,
2668         .removexattr = cgroup_removexattr,
2669 };
2670
2671 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2672 {
2673         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2674                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2675         d_add(dentry, NULL);
2676         return NULL;
2677 }
2678
2679 /*
2680  * Check if a file is a control file
2681  */
2682 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2683 {
2684         if (file_inode(file)->i_fop != &cgroup_file_operations)
2685                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2686         return __d_cft(file->f_dentry);
2687 }
2688
2689 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2690                                 struct super_block *sb)
2691 {
2692         struct inode *inode;
2693
2694         if (!dentry)
2695                 return -ENOENT;
2696         if (dentry->d_inode)
2697                 return -EEXIST;
2698
2699         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2700         if (!inode)
2701                 return -ENOMEM;
2702
2703         if (S_ISDIR(mode)) {
2704                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2705                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2706
2707                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2708                 inc_nlink(inode);
2709                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2710
2711                 /*
2712                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2713                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2714                  * want to populate it immediately without releasing
2715                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2716                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2717                  * lockdep checks.
2718                  */
2719                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2720         } else if (S_ISREG(mode)) {
2721                 inode->i_size = 0;
2722                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2723                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2724         }
2725         d_instantiate(dentry, inode);
2726         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2727         return 0;
2728 }
2729
2730 /**
2731  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2732  * @cft: the control file in question
2733  *
2734  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2735  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2736  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2737  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2738  */
2739 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2740 {
2741         umode_t mode = 0;
2742
2743         if (cft->mode)
2744                 return cft->mode;
2745
2746         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2747             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2748                 mode |= S_IRUGO;
2749
2750         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2751             cft->write_string || cft->trigger)
2752                 mode |= S_IWUSR;
2753
2754         return mode;
2755 }
2756
2757 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2758                            struct cftype *cft)
2759 {
2760         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2761         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2762         struct dentry *dentry;
2763         struct cfent *cfe;
2764         int error;
2765         umode_t mode;
2766         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2767
2768         simple_xattrs_init(&cft->xattrs);
2769
2770         if (subsys && !test_bit(ROOT_NOPREFIX, &cgrp->root->flags)) {
2771                 strcpy(name, subsys->name);
2772                 strcat(name, ".");
2773         }
2774         strcat(name, cft->name);
2775
2776         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2777
2778         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2779         if (!cfe)
2780                 return -ENOMEM;
2781
2782         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2783         if (IS_ERR(dentry)) {
2784                 error = PTR_ERR(dentry);
2785                 goto out;
2786         }
2787
2788         mode = cgroup_file_mode(cft);
2789         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2790         if (!error) {
2791                 cfe->type = (void *)cft;
2792                 cfe->dentry = dentry;
2793                 dentry->d_fsdata = cfe;
2794                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2795                 cfe = NULL;
2796         }
2797         dput(dentry);
2798 out:
2799         kfree(cfe);
2800         return error;
2801 }
2802
2803 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *subsys,
2804                               struct cftype cfts[], bool is_add)
2805 {
2806         struct cftype *cft;
2807         int err, ret = 0;
2808
2809         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2810                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2811                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2812                         continue;
2813                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2814                         continue;
2815
2816                 if (is_add) {
2817                         err = cgroup_add_file(cgrp, subsys, cft);
2818                         if (err)
2819                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2820                                         cft->name, err);
2821                         ret = err;
2822                 } else {
2823                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2824                 }
2825         }
2826         return ret;
2827 }
2828
2829 static DEFINE_MUTEX(cgroup_cft_mutex);
2830
2831 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2832         __acquires(&cgroup_cft_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
2833 {
2834         /*
2835          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2836          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2837          * Instead, we increment reference on all cgroups and build list of
2838          * them using @cgrp->cft_q_node.  Grab cgroup_cft_mutex to ensure
2839          * exclusive access to the field.
2840          */
2841         mutex_lock(&cgroup_cft_mutex);
2842         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2843 }
2844
2845 static void cgroup_cfts_commit(struct cgroup_subsys *ss,
2846                                struct cftype *cfts, bool is_add)
2847         __releases(&cgroup_mutex) __releases(&cgroup_cft_mutex)
2848 {
2849         LIST_HEAD(pending);
2850         struct cgroup *cgrp, *n;
2851
2852         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2853         if (cfts && ss->root != &rootnode) {
2854                 list_for_each_entry(cgrp, &ss->root->allcg_list, allcg_node) {
2855                         dget(cgrp->dentry);
2856                         list_add_tail(&cgrp->cft_q_node, &pending);
2857                 }
2858         }
2859
2860         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2861
2862         /*
2863          * All new cgroups will see @cfts update on @ss->cftsets.  Add/rm
2864          * files for all cgroups which were created before.
2865          */
2866         list_for_each_entry_safe(cgrp, n, &pending, cft_q_node) {
2867                 struct inode *inode = cgrp->dentry->d_inode;
2868
2869                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2870                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2871                 if (!cgroup_is_removed(cgrp))
2872                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, cfts, is_add);
2873                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2874                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2875
2876                 list_del_init(&cgrp->cft_q_node);
2877                 dput(cgrp->dentry);
2878         }
2879
2880         mutex_unlock(&cgroup_cft_mutex);
2881 }
2882
2883 /**
2884  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2885  * @ss: target cgroup subsystem
2886  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2887  *
2888  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2889  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2890  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2891  * attached or not.
2892  *
2893  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2894  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2895  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2896  */
2897 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2898 {
2899         struct cftype_set *set;
2900
2901         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2902         if (!set)
2903                 return -ENOMEM;
2904
2905         cgroup_cfts_prepare();
2906         set->cfts = cfts;
2907         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2908         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, true);
2909
2910         return 0;
2911 }
2912 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2913
2914 /**
2915  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2916  * @ss: target cgroup subsystem
2917  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2918  *
2919  * Unregister @cfts from @ss.  Files described by @cfts are removed from
2920  * all existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups
2921  * won't have them either.  This function can be called anytime whether @ss
2922  * is attached or not.
2923  *
2924  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2925  * registered with @ss.
2926  */
2927 int cgroup_rm_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2928 {
2929         struct cftype_set *set;
2930
2931         cgroup_cfts_prepare();
2932
2933         list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
2934                 if (set->cfts == cfts) {
2935                         list_del_init(&set->node);
2936                         cgroup_cfts_commit(ss, cfts, false);
2937                         return 0;
2938                 }
2939         }
2940
2941         cgroup_cfts_commit(ss, NULL, false);
2942         return -ENOENT;
2943 }
2944
2945 /**
2946  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2947  * @cgrp: the cgroup in question
2948  *
2949  * Return the number of tasks in the cgroup.
2950  */
2951 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2952 {
2953         int count = 0;
2954         struct cg_cgroup_link *link;
2955
2956         read_lock(&css_set_lock);
2957         list_for_each_entry(link, &cgrp->css_sets, cgrp_link_list) {
2958                 count += atomic_read(&link->cg->refcount);
2959         }
2960         read_unlock(&css_set_lock);
2961         return count;
2962 }
2963
2964 /*
2965  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2966  * the start of a css_set
2967  */
2968 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp,
2969                                 struct cgroup_iter *it)
2970 {
2971         struct list_head *l = it->cg_link;
2972         struct cg_cgroup_link *link;
2973         struct css_set *cg;
2974
2975         /* Advance to the next non-empty css_set */
2976         do {
2977                 l = l->next;
2978                 if (l == &cgrp->css_sets) {
2979                         it->cg_link = NULL;
2980                         return;
2981                 }
2982                 link = list_entry(l, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
2983                 cg = link->cg;
2984         } while (list_empty(&cg->tasks));
2985         it->cg_link = l;
2986         it->task = cg->tasks.next;
2987 }
2988
2989 /*
2990  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
2991  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
2992  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
2993  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
2994  */
2995 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
2996 {
2997         struct task_struct *p, *g;
2998         write_lock(&css_set_lock);
2999         use_task_css_set_links = 1;
3000         /*
3001          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
3002          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
3003          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
3004          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
3005          * tasklist if we walk through it with RCU.
3006          */
3007         read_lock(&tasklist_lock);
3008         do_each_thread(g, p) {
3009                 task_lock(p);
3010                 /*
3011                  * We should check if the process is exiting, otherwise
3012                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
3013                  * entry won't be deleted though the process has exited.
3014                  */
3015                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
3016                         list_add(&p->cg_list, &p->cgroups->tasks);
3017                 task_unlock(p);
3018         } while_each_thread(g, p);
3019         read_unlock(&tasklist_lock);
3020         write_unlock(&css_set_lock);
3021 }
3022
3023 /**
3024  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3025  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3026  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3027  *
3028  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
3029  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
3030  */
3031 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
3032                                           struct cgroup *cgroup)
3033 {
3034         struct cgroup *next;
3035
3036         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3037
3038         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
3039         if (!pos) {
3040                 if (list_empty(&cgroup->children))
3041                         return NULL;
3042                 pos = cgroup;
3043         }
3044
3045         /* visit the first child if exists */
3046         next = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup, sibling);
3047         if (next)
3048                 return next;
3049
3050         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3051         do {
3052                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup,
3053                                       sibling);
3054                 if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3055                         return next;
3056
3057                 pos = pos->parent;
3058         } while (pos != cgroup);
3059
3060         return NULL;
3061 }
3062 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3063
3064 /**
3065  * cgroup_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a cgroup
3066  * @pos: cgroup of interest
3067  *
3068  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant,
3069  * @pos is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3070  * subtree of @pos.
3071  */
3072 struct cgroup *cgroup_rightmost_descendant(struct cgroup *pos)
3073 {
3074         struct cgroup *last, *tmp;
3075
3076         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3077
3078         do {
3079                 last = pos;
3080                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3081                 pos = NULL;
3082                 list_for_each_entry_rcu(tmp, &last->children, sibling)
3083                         pos = tmp;
3084         } while (pos);
3085
3086         return last;
3087 }
3088 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_rightmost_descendant);
3089
3090 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3091 {
3092         struct cgroup *last;
3093
3094         do {
3095                 last = pos;
3096                 pos = list_first_or_null_rcu(&pos->children, struct cgroup,
3097                                              sibling);
3098         } while (pos);
3099
3100         return last;
3101 }
3102
3103 /**
3104  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3105  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3106  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3107  *
3108  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3109  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3110  */
3111 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3112                                            struct cgroup *cgroup)
3113 {
3114         struct cgroup *next;
3115
3116         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3117
3118         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3119         if (!pos) {
3120                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3121                 return next != cgroup ? next : NULL;
3122         }
3123
3124         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3125         next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3126         if (&next->sibling != &pos->parent->children)
3127                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3128
3129         /* no sibling left, visit parent */
3130         next = pos->parent;
3131         return next != cgroup ? next : NULL;
3132 }
3133 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3134
3135 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3136         __acquires(css_set_lock)
3137 {
3138         /*
3139          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3140          * we need to enable the list linking each css_set to its
3141          * tasks, and fix up all existing tasks.
3142          */
3143         if (!use_task_css_set_links)
3144                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3145
3146         read_lock(&css_set_lock);
3147         it->cg_link = &cgrp->css_sets;
3148         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3149 }
3150
3151 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3152                                         struct cgroup_iter *it)
3153 {
3154         struct task_struct *res;
3155         struct list_head *l = it->task;
3156         struct cg_cgroup_link *link;
3157
3158         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3159         if (!it->cg_link)
3160                 return NULL;
3161         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3162         /* Advance iterator to find next entry */
3163         l = l->next;
3164         link = list_entry(it->cg_link, struct cg_cgroup_link, cgrp_link_list);
3165         if (l == &link->cg->tasks) {
3166                 /* We reached the end of this task list - move on to
3167                  * the next cg_cgroup_link */
3168                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3169         } else {
3170                 it->task = l;
3171         }
3172         return res;
3173 }
3174
3175 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3176         __releases(css_set_lock)
3177 {
3178         read_unlock(&css_set_lock);
3179 }
3180
3181 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3182                                      struct timespec *time,
3183                                      struct task_struct *t2)
3184 {
3185         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3186         if (start_diff > 0) {
3187                 return 1;
3188         } else if (start_diff < 0) {
3189                 return 0;
3190         } else {
3191                 /*
3192                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3193                  * time, we'll say that the lower pointer value
3194                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3195                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3196                  * that's fine - it still serves to distinguish
3197                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3198                  */
3199                 return t1 > t2;
3200         }
3201 }
3202
3203 /*
3204  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3205  * the heap.
3206  * In this case we order the heap in descending task start time.
3207  */
3208 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3209 {
3210         struct task_struct *t1 = p1;
3211         struct task_struct *t2 = p2;
3212         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3213 }
3214
3215 /**
3216  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3217  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3218  *
3219  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3220  * process_task().
3221  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3222  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3223  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3224  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3225  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3226  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3227  * creation.
3228  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3229  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3230  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3231  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3232  * move into the cgroup during the call.
3233  *
3234  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3235  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3236  * be cheap.
3237  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3238  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3239  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3240  * may cause this function to fail).
3241  */
3242 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3243 {
3244         int retval, i;
3245         struct cgroup_iter it;
3246         struct task_struct *p, *dropped;
3247         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3248         struct task_struct *latest_task = NULL;
3249         struct ptr_heap tmp_heap;
3250         struct ptr_heap *heap;
3251         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3252
3253         if (scan->heap) {
3254                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3255                 heap = scan->heap;
3256                 heap->gt = &started_after;
3257         } else {
3258                 /* We need to allocate our own heap memory */
3259                 heap = &tmp_heap;
3260                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3261                 if (retval)
3262                         /* cannot allocate the heap */
3263                         return retval;
3264         }
3265
3266  again:
3267         /*
3268          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3269          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3270          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3271          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3272          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3273          * The heap is sorted by descending task start time.
3274          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3275          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3276          * started after the latest task in the previous pass. This
3277          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3278          */
3279         heap->size = 0;
3280         cgroup_iter_start(scan->cg, &it);
3281         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cg, &it))) {
3282                 /*
3283                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3284                  * if he provided one
3285                  */
3286                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3287                         continue;
3288                 /*
3289                  * Only process tasks that started after the last task
3290                  * we processed
3291                  */
3292                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3293                         continue;
3294                 dropped = heap_insert(heap, p);
3295                 if (dropped == NULL) {
3296                         /*
3297                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3298                          * previously full
3299                          */
3300                         get_task_struct(p);
3301                 } else if (dropped != p) {
3302                         /*
3303                          * The new task was inserted, and pushed out a
3304                          * different task
3305                          */
3306                         get_task_struct(p);
3307                         put_task_struct(dropped);
3308                 }
3309                 /*
3310                  * Else the new task was newer than anything already in
3311                  * the heap and wasn't inserted
3312                  */
3313         }
3314         cgroup_iter_end(scan->cg, &it);
3315
3316         if (heap->size) {
3317                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3318                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3319                         if (i == 0) {
3320                                 latest_time = q->start_time;
3321                                 latest_task = q;
3322                         }
3323                         /* Process the task per the caller's callback */
3324                         scan->process_task(q, scan);
3325                         put_task_struct(q);
3326                 }
3327                 /*
3328                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3329                  * in case some of them were in the middle of forking
3330                  * children that didn't get processed.
3331                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3332                  * having to take callback_mutex in the fork path
3333                  */
3334                 goto again;
3335         }
3336         if (heap == &tmp_heap)
3337                 heap_free(&tmp_heap);
3338         return 0;
3339 }
3340
3341 /*
3342  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3343  *
3344  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3345  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3346  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3347  * unless we produce it entirely atomically.
3348  *
3349  */
3350
3351 /* which pidlist file are we talking about? */
3352 enum cgroup_filetype {
3353         CGROUP_FILE_PROCS,
3354         CGROUP_FILE_TASKS,
3355 };
3356
3357 /*
3358  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3359  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3360  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3361  * to the cgroup.
3362  */
3363 struct cgroup_pidlist {
3364         /*
3365          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3366          * this particular list stays in the list.
3367         */
3368         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3369         /* array of xids */
3370         pid_t *list;
3371         /* how many elements the above list has */
3372         int length;
3373         /* how many files are using the current array */
3374         int use_count;
3375         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3376         struct list_head links;
3377         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3378         struct cgroup *owner;
3379         /* protects the other fields */
3380         struct rw_semaphore mutex;
3381 };
3382
3383 /*
3384  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3385  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3386  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3387  */
3388 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3389 static void *pidlist_allocate(int count)
3390 {
3391         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3392                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3393         else
3394                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3395 }
3396 static void pidlist_free(void *p)
3397 {
3398         if (is_vmalloc_addr(p))
3399                 vfree(p);
3400         else
3401                 kfree(p);
3402 }
3403
3404 /*
3405  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3406  * Returns the number of unique elements.
3407  */
3408 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3409 {
3410         int src, dest = 1;
3411
3412         /*
3413          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3414          * edge cases first; no work needs to be done for either
3415          */
3416         if (length == 0 || length == 1)
3417                 return length;
3418         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3419         for (src = 1; src < length; src++) {
3420                 /* find next unique element */
3421                 while (list[src] == list[src-1]) {
3422                         src++;
3423                         if (src == length)
3424                                 goto after;
3425                 }
3426                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3427                 list[dest] = list[src];
3428                 dest++;
3429         }
3430 after:
3431         return dest;
3432 }
3433
3434 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3435 {
3436         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3437 }
3438
3439 /*
3440  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3441  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3442  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3443  * memory.
3444  */
3445 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3446                                                   enum cgroup_filetype type)
3447 {
3448         struct cgroup_pidlist *l;
3449         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3450         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3451
3452         /*
3453          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->mutex in case
3454          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3455          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3456          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3457          */
3458         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3459         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3460                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3461                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3462                         down_write(&l->mutex);
3463                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3464                         return l;
3465                 }
3466         }
3467         /* entry not found; create a new one */
3468         l = kmalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3469         if (!l) {
3470                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3471                 return l;
3472         }
3473         init_rwsem(&l->mutex);
3474         down_write(&l->mutex);
3475         l->key.type = type;
3476         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3477         l->use_count = 0; /* don't increment here */
3478         l->list = NULL;
3479         l->owner = cgrp;
3480         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3481         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3482         return l;
3483 }
3484
3485 /*
3486  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3487  */
3488 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3489                               struct cgroup_pidlist **lp)
3490 {
3491         pid_t *array;
3492         int length;
3493         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3494         struct cgroup_iter it;
3495         struct task_struct *tsk;
3496         struct cgroup_pidlist *l;
3497
3498         /*
3499          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3500          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3501          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3502          * show up until sometime later on.
3503          */
3504         length = cgroup_task_count(cgrp);
3505         array = pidlist_allocate(length);
3506         if (!array)
3507                 return -ENOMEM;
3508         /* now, populate the array */
3509         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3510         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3511                 if (unlikely(n == length))
3512                         break;
3513                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3514                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3515                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3516                 else
3517                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3518                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3519                         array[n++] = pid;
3520         }
3521         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3522         length = n;
3523         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3524         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3525         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3526                 length = pidlist_uniq(array, length);
3527         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3528         if (!l) {
3529                 pidlist_free(array);
3530                 return -ENOMEM;
3531         }
3532         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3533         pidlist_free(l->list);
3534         l->list = array;
3535         l->length = length;
3536         l->use_count++;
3537         up_write(&l->mutex);
3538         *lp = l;
3539         return 0;
3540 }
3541
3542 /**
3543  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3544  * @stats: cgroupstats to fill information into
3545  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3546  * been requested.
3547  *
3548  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3549  * space.
3550  */
3551 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3552 {
3553         int ret = -EINVAL;
3554         struct cgroup *cgrp;
3555         struct cgroup_iter it;
3556         struct task_struct *tsk;
3557
3558         /*
3559          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3560          * and make sure it's a directory.
3561          */
3562         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3563             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3564                  goto err;
3565
3566         ret = 0;
3567         cgrp = dentry->d_fsdata;
3568
3569         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3570         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3571                 switch (tsk->state) {
3572                 case TASK_RUNNING:
3573                         stats->nr_running++;
3574                         break;
3575                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3576                         stats->nr_sleeping++;
3577                         break;
3578                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3579                         stats->nr_uninterruptible++;
3580                         break;
3581                 case TASK_STOPPED:
3582                         stats->nr_stopped++;
3583                         break;
3584                 default:
3585                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3586                                 stats->nr_io_wait++;
3587                         break;
3588                 }
3589         }
3590         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3591
3592 err:
3593         return ret;
3594 }
3595
3596
3597 /*
3598  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3599  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3600  * in the cgroup->l->list array.
3601  */
3602
3603 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3604 {
3605         /*
3606          * Initially we receive a position value that corresponds to
3607          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3608          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3609          * next pid to display, if any
3610          */
3611         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3612         int index = 0, pid = *pos;
3613         int *iter;
3614
3615         down_read(&l->mutex);
3616         if (pid) {
3617                 int end = l->length;
3618
3619                 while (index < end) {
3620                         int mid = (index + end) / 2;
3621                         if (l->list[mid] == pid) {
3622                                 index = mid;
3623                                 break;
3624                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3625                                 index = mid + 1;
3626                         else
3627                                 end = mid;
3628                 }
3629         }
3630         /* If we're off the end of the array, we're done */
3631         if (index >= l->length)
3632                 return NULL;
3633         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3634         iter = l->list + index;
3635         *pos = *iter;
3636         return iter;
3637 }
3638
3639 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3640 {
3641         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3642         up_read(&l->mutex);
3643 }
3644
3645 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3646 {
3647         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3648         pid_t *p = v;
3649         pid_t *end = l->list + l->length;
3650         /*
3651          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3652          * end, we're done
3653          */
3654         p++;
3655         if (p >= end) {
3656                 return NULL;
3657         } else {
3658                 *pos = *p;
3659                 return p;
3660         }
3661 }
3662
3663 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3664 {
3665         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3666 }
3667
3668 /*
3669  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3670  * independent of whether it's tasks or procs
3671  */
3672 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3673         .start = cgroup_pidlist_start,
3674         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3675         .next = cgroup_pidlist_next,
3676         .show = cgroup_pidlist_show,
3677 };
3678
3679 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3680 {
3681         /*
3682          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3683          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3684          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3685          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3686          */
3687         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3688         down_write(&l->mutex);
3689         BUG_ON(!l->use_count);
3690         if (!--l->use_count) {
3691                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3692                 list_del(&l->links);
3693                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3694                 pidlist_free(l->list);
3695                 put_pid_ns(l->key.ns);
3696                 up_write(&l->mutex);
3697                 kfree(l);
3698                 return;
3699         }
3700         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3701         up_write(&l->mutex);
3702 }
3703
3704 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3705 {
3706         struct cgroup_pidlist *l;
3707         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3708                 return 0;
3709         /*
3710          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3711          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3712          */
3713         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3714         cgroup_release_pid_array(l);
3715         return seq_release(inode, file);
3716 }
3717
3718 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3719         .read = seq_read,
3720         .llseek = seq_lseek,
3721         .write = cgroup_file_write,
3722         .release = cgroup_pidlist_release,
3723 };
3724
3725 /*
3726  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3727  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3728  * in the cgroup.
3729  */
3730 /* helper function for the two below it */
3731 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3732 {
3733         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3734         struct cgroup_pidlist *l;
3735         int retval;
3736
3737         /* Nothing to do for write-only files */
3738         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3739                 return 0;
3740
3741         /* have the array populated */
3742         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3743         if (retval)
3744                 return retval;
3745         /* configure file information */
3746         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3747
3748         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3749         if (retval) {
3750                 cgroup_release_pid_array(l);
3751                 return retval;
3752         }
3753         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3754         return 0;
3755 }
3756 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3757 {
3758         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3759 }
3760 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3761 {
3762         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3763 }
3764
3765 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3766                                             struct cftype *cft)
3767 {
3768         return notify_on_release(cgrp);
3769 }
3770
3771 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup *cgrp,
3772                                           struct cftype *cft,
3773                                           u64 val)
3774 {
3775         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
3776         if (val)
3777                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3778         else
3779                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
3780         return 0;
3781 }
3782
3783 /*
3784  * Unregister event and free resources.
3785  *
3786  * Gets called from workqueue.
3787  */
3788 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3789 {
3790         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3791                         remove);
3792         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3793
3794         remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3795
3796         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3797
3798         /* Notify userspace the event is going away. */
3799         eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3800
3801         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3802         kfree(event);
3803         dput(cgrp->dentry);
3804 }
3805
3806 /*
3807  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3808  *
3809  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3810  */
3811 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3812                 int sync, void *key)
3813 {
3814         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3815                         struct cgroup_event, wait);
3816         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3817         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3818
3819         if (flags & POLLHUP) {
3820                 /*
3821                  * If the event has been detached at cgroup removal, we
3822                  * can simply return knowing the other side will cleanup
3823                  * for us.
3824                  *
3825                  * We can't race against event freeing since the other
3826                  * side will require wqh->lock via remove_wait_queue(),
3827                  * which we hold.
3828                  */
3829                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3830                 if (!list_empty(&event->list)) {
3831                         list_del_init(&event->list);
3832                         /*
3833                          * We are in atomic context, but cgroup_event_remove()
3834                          * may sleep, so we have to call it in workqueue.
3835                          */
3836                         schedule_work(&event->remove);
3837                 }
3838                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3839         }
3840
3841         return 0;
3842 }
3843
3844 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3845                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3846 {
3847         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3848                         struct cgroup_event, pt);
3849
3850         event->wqh = wqh;
3851         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3852 }
3853
3854 /*
3855  * Parse input and register new cgroup event handler.
3856  *
3857  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3858  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3859  */
3860 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
3861                                       const char *buffer)
3862 {
3863         struct cgroup_event *event = NULL;
3864         struct cgroup *cgrp_cfile;
3865         unsigned int efd, cfd;
3866         struct file *efile = NULL;
3867         struct file *cfile = NULL;
3868         char *endp;
3869         int ret;
3870
3871         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3872         if (*endp != ' ')
3873                 return -EINVAL;
3874         buffer = endp + 1;
3875
3876         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3877         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3878                 return -EINVAL;
3879         buffer = endp + 1;
3880
3881         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
3882         if (!event)
3883                 return -ENOMEM;
3884         event->cgrp = cgrp;
3885         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
3886         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
3887         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
3888         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
3889
3890         efile = eventfd_fget(efd);
3891         if (IS_ERR(efile)) {
3892                 ret = PTR_ERR(efile);
3893                 goto fail;
3894         }
3895
3896         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
3897         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
3898                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
3899                 goto fail;
3900         }
3901
3902         cfile = fget(cfd);
3903         if (!cfile) {
3904                 ret = -EBADF;
3905                 goto fail;
3906         }
3907
3908         /* the process need read permission on control file */
3909         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
3910         ret = inode_permission(file_inode(cfile), MAY_READ);
3911         if (ret < 0)
3912                 goto fail;
3913
3914         event->cft = __file_cft(cfile);
3915         if (IS_ERR(event->cft)) {
3916                 ret = PTR_ERR(event->cft);
3917                 goto fail;
3918         }
3919
3920         /*
3921          * The file to be monitored must be in the same cgroup as
3922          * cgroup.event_control is.
3923          */
3924         cgrp_cfile = __d_cgrp(cfile->f_dentry->d_parent);
3925         if (cgrp_cfile != cgrp) {
3926                 ret = -EINVAL;
3927                 goto fail;
3928         }
3929
3930         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
3931                 ret = -EINVAL;
3932                 goto fail;
3933         }
3934
3935         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
3936                         event->eventfd, buffer);
3937         if (ret)
3938                 goto fail;
3939
3940         /*
3941          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
3942          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
3943          * directory dentry to do that.
3944          */
3945         dget(cgrp->dentry);
3946
3947         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3948         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
3949         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3950
3951         fput(cfile);
3952         fput(efile);
3953
3954         return 0;
3955
3956 fail:
3957         if (cfile)
3958                 fput(cfile);
3959
3960         if (event && event->eventfd && !IS_ERR(event->eventfd))
3961                 eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3962
3963         if (!IS_ERR_OR_NULL(efile))
3964                 fput(efile);
3965
3966         kfree(event);
3967
3968         return ret;
3969 }
3970
3971 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup *cgrp,
3972                                     struct cftype *cft)
3973 {
3974         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3975 }
3976
3977 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup *cgrp,
3978                                      struct cftype *cft,
3979                                      u64 val)
3980 {
3981         if (val)
3982                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3983         else
3984                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
3985         return 0;
3986 }
3987
3988 /*
3989  * for the common functions, 'private' gives the type of file
3990  */
3991 /* for hysterical raisins, we can't put this on the older files */
3992 #define CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "cgroup."
3993 static struct cftype files[] = {
3994         {
3995                 .name = "tasks",
3996                 .open = cgroup_tasks_open,
3997                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
3998                 .release = cgroup_pidlist_release,
3999                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4000         },
4001         {
4002                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "procs",
4003                 .open = cgroup_procs_open,
4004                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
4005                 .release = cgroup_pidlist_release,
4006                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4007         },
4008         {
4009                 .name = "notify_on_release",
4010                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4011                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4012         },
4013         {
4014                 .name = CGROUP_FILE_GENERIC_PREFIX "event_control",
4015                 .write_string = cgroup_write_event_control,
4016                 .mode = S_IWUGO,
4017         },
4018         {
4019                 .name = "cgroup.clone_children",
4020                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4021                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4022         },
4023         {
4024                 .name = "release_agent",
4025                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4026                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
4027                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
4028                 .max_write_len = PATH_MAX,
4029         },
4030         { }     /* terminate */
4031 };
4032
4033 /**
4034  * cgroup_populate_dir - selectively creation of files in a directory
4035  * @cgrp: target cgroup
4036  * @base_files: true if the base files should be added
4037  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4038  */
4039 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, bool base_files,
4040                                unsigned long subsys_mask)
4041 {
4042         int err;
4043         struct cgroup_subsys *ss;
4044
4045         if (base_files) {
4046                 err = cgroup_addrm_files(cgrp, NULL, files, true);
4047                 if (err < 0)
4048                         return err;
4049         }
4050
4051         /* process cftsets of each subsystem */
4052         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4053                 struct cftype_set *set;
4054                 if (!test_bit(ss->subsys_id, &subsys_mask))
4055                         continue;
4056
4057                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
4058                         cgroup_addrm_files(cgrp, ss, set->cfts, true);
4059         }
4060
4061         /* This cgroup is ready now */
4062         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4063                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4064                 /*
4065                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4066                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4067                  * from RCU-read-side without locks.
4068                  */
4069                 if (css->id)
4070                         rcu_assign_pointer(css->id->css, css);
4071         }
4072
4073         return 0;
4074 }
4075
4076 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4077 {
4078         struct cgroup_subsys_state *css =
4079                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4080         struct dentry *dentry = css->cgroup->dentry;
4081         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
4082
4083         atomic_inc(&sb->s_active);
4084         dput(dentry);
4085         deactivate_super(sb);
4086 }
4087
4088 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4089                                struct cgroup_subsys *ss,
4090                                struct cgroup *cgrp)
4091 {
4092         css->cgroup = cgrp;
4093         atomic_set(&css->refcnt, 1);
4094         css->flags = 0;
4095         css->id = NULL;
4096         if (cgrp == dummytop)
4097                 css->flags |= CSS_ROOT;
4098         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4099         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4100
4101         /*
4102          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4103          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4104          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4105          * dput() asynchronously from css_put().
4106          */
4107         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4108 }
4109
4110 /* invoke ->post_create() on a new CSS and mark it online if successful */
4111 static int online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4112 {
4113         int ret = 0;
4114
4115         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4116
4117         if (ss->css_online)
4118                 ret = ss->css_online(cgrp);
4119         if (!ret)
4120                 cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags |= CSS_ONLINE;
4121         return ret;
4122 }
4123
4124 /* if the CSS is online, invoke ->pre_destory() on it and mark it offline */
4125 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4126         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4127 {
4128         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4129
4130         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4131
4132         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4133                 return;
4134
4135         if (ss->css_offline)
4136                 ss->css_offline(cgrp);
4137
4138         cgrp->subsys[ss->subsys_id]->flags &= ~CSS_ONLINE;
4139 }
4140
4141 /*
4142  * cgroup_create - create a cgroup
4143  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4144  * @dentry: dentry of the new cgroup
4145  * @mode: mode to set on new inode
4146  *
4147  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4148  */
4149 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4150                              umode_t mode)
4151 {
4152         struct cgroup *cgrp;
4153         struct cgroup_name *name;
4154         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4155         int err = 0;
4156         struct cgroup_subsys *ss;
4157         struct super_block *sb = root->sb;
4158
4159         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4160         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4161         if (!cgrp)
4162                 return -ENOMEM;
4163
4164         name = cgroup_alloc_name(dentry);
4165         if (!name)
4166                 goto err_free_cgrp;
4167         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
4168
4169         cgrp->id = ida_simple_get(&root->cgroup_ida, 1, 0, GFP_KERNEL);
4170         if (cgrp->id < 0)
4171                 goto err_free_name;
4172
4173         /*
4174          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4175          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4176          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4177          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4178          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4179          */
4180         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4181                 err = -ENODEV;
4182                 goto err_free_id;
4183         }
4184
4185         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4186          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4187          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4188          * disappear while someone has an open control file on the
4189          * fs */
4190         atomic_inc(&sb->s_active);
4191
4192         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4193
4194         dentry->d_fsdata = cgrp;
4195         cgrp->dentry = dentry;
4196
4197         cgrp->parent = parent;
4198         cgrp->root = parent->root;
4199         cgrp->top_cgroup = parent->top_cgroup;
4200
4201         if (notify_on_release(parent))
4202                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4203
4204         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4205                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4206
4207         for_each_subsys(root, ss) {
4208                 struct cgroup_subsys_state *css;
4209
4210                 css = ss->css_alloc(cgrp);
4211                 if (IS_ERR(css)) {
4212                         err = PTR_ERR(css);
4213                         goto err_free_all;
4214                 }
4215                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4216                 if (ss->use_id) {
4217                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4218                         if (err)
4219                                 goto err_free_all;
4220                 }
4221         }
4222
4223         /*
4224          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4225          * directory locked on success so that it can be populated without
4226          * dropping cgroup_mutex.
4227          */
4228         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4229         if (err < 0)
4230                 goto err_free_all;
4231         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4232
4233         /* allocation complete, commit to creation */
4234         list_add_tail(&cgrp->allcg_node, &root->allcg_list);
4235         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4236         root->number_of_cgroups++;
4237
4238         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4239         for_each_subsys(root, ss)
4240                 dget(dentry);
4241
4242         /* creation succeeded, notify subsystems */
4243         for_each_subsys(root, ss) {
4244                 err = online_css(ss, cgrp);
4245                 if (err)
4246                         goto err_destroy;
4247
4248                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4249                     parent->parent) {
4250                         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",
4251                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4252                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4253                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4254                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4255                 }
4256         }
4257
4258         err = cgroup_populate_dir(cgrp, true, root->subsys_mask);
4259         if (err)
4260                 goto err_destroy;
4261
4262         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4263         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4264
4265         return 0;
4266
4267 err_free_all:
4268         for_each_subsys(root, ss) {
4269                 if (cgrp->subsys[ss->subsys_id])
4270                         ss->css_free(cgrp);
4271         }
4272         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4273         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4274         deactivate_super(sb);
4275 err_free_id:
4276         ida_simple_remove(&root->cgroup_ida, cgrp->id);
4277 err_free_name:
4278         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
4279 err_free_cgrp:
4280         kfree(cgrp);
4281         return err;
4282
4283 err_destroy:
4284         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4285         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4286         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
4287         return err;
4288 }
4289
4290 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4291 {
4292         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4293
4294         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4295         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4296 }
4297
4298 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4299         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4300 {
4301         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4302         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4303         struct cgroup_event *event, *tmp;
4304         struct cgroup_subsys *ss;
4305
4306         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4307         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4308
4309         if (atomic_read(&cgrp->count) || !list_empty(&cgrp->children))
4310                 return -EBUSY;
4311
4312         /*
4313          * Block new css_tryget() by deactivating refcnt and mark @cgrp
4314          * removed.  This makes future css_tryget() and child creation
4315          * attempts fail thus maintaining the removal conditions verified
4316          * above.
4317          */
4318         for_each_subsys(cgrp->root, ss) {
4319                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4320
4321                 WARN_ON(atomic_read(&css->refcnt) < 0);
4322                 atomic_add(CSS_DEACT_BIAS, &css->refcnt);
4323         }
4324         set_bit(CGRP_REMOVED, &cgrp->flags);
4325
4326         /* tell subsystems to initate destruction */
4327         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
4328                 offline_css(ss, cgrp);
4329
4330         /*
4331          * Put all the base refs.  Each css holds an extra reference to the
4332          * cgroup's dentry and cgroup removal proceeds regardless of css
4333          * refs.  On the last put of each css, whenever that may be, the
4334          * extra dentry ref is put so that dentry destruction happens only
4335          * after all css's are released.
4336          */
4337         for_each_subsys(cgrp->root, ss)
4338                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4339
4340         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4341         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4342                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4343         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4344
4345         /* delete this cgroup from parent->children */
4346         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4347         list_del_init(&cgrp->allcg_node);
4348
4349         dget(d);
4350         cgroup_d_remove_dir(d);
4351         dput(d);
4352
4353         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4354         check_for_release(parent);
4355
4356         /*
4357          * Unregister events and notify userspace.
4358          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4359          * directory to avoid race between userspace and kernelspace.
4360          */
4361         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4362         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4363                 list_del_init(&event->list);
4364                 schedule_work(&event->remove);
4365         }
4366         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4367
4368         return 0;
4369 }
4370
4371 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4372 {
4373         int ret;
4374
4375         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4376         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4377         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4378
4379         return ret;
4380 }
4381
4382 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4383 {
4384         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4385
4386         /*
4387          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4388          * deregistration.
4389          */
4390         if (ss->base_cftypes) {
4391                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4392                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4393         }
4394 }
4395
4396 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4397 {
4398         struct cgroup_subsys_state *css;
4399
4400         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4401
4402         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4403
4404         /* init base cftset */
4405         cgroup_init_cftsets(ss);
4406
4407         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4408         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4409         ss->root = &rootnode;
4410         css = ss->css_alloc(dummytop);
4411         /* We don't handle early failures gracefully */
4412         BUG_ON(IS_ERR(css));
4413         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4414
4415         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4416          * pointer to this state - since the subsystem is
4417          * newly registered, all tasks and hence the
4418          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4419         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4420
4421         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4422
4423         /* At system boot, before all subsystems have been
4424          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4425          * need to invoke fork callbacks here. */
4426         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4427
4428         ss->active = 1;
4429         BUG_ON(online_css(ss, dummytop));
4430
4431         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4432
4433         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4434          * need to register a subsys_id, among other things */
4435         BUG_ON(ss->module);
4436 }
4437
4438 /**
4439  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4440  * @ss: the subsystem to load
4441  *
4442  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4443  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4444  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4445  * simpler cgroup_init_subsys.
4446  */
4447 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4448 {
4449         struct cgroup_subsys_state *css;
4450         int i, ret;
4451         struct hlist_node *tmp;
4452         struct css_set *cg;
4453         unsigned long key;
4454
4455         /* check name and function validity */
4456         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4457             ss->css_alloc == NULL || ss->css_free == NULL)
4458                 return -EINVAL;
4459
4460         /*
4461          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4462          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4463          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4464          * compiling it as one.
4465          */
4466         if (ss->fork || ss->exit)
4467                 return -EINVAL;
4468
4469         /*
4470          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4471          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4472          */
4473         if (ss->module == NULL) {
4474                 /* a sanity check */
4475                 BUG_ON(subsys[ss->subsys_id] != ss);
4476                 return 0;
4477         }
4478
4479         /* init base cftset */
4480         cgroup_init_cftsets(ss);
4481
4482         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4483         subsys[ss->subsys_id] = ss;
4484
4485         /*
4486          * no ss->css_alloc seems to need anything important in the ss
4487          * struct, so this can happen first (i.e. before the rootnode
4488          * attachment).
4489          */
4490         css = ss->css_alloc(dummytop);
4491         if (IS_ERR(css)) {
4492                 /* failure case - need to deassign the subsys[] slot. */
4493                 subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4494                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4495                 return PTR_ERR(css);
4496         }
4497
4498         list_add(&ss->sibling, &rootnode.subsys_list);
4499         ss->root = &rootnode;
4500
4501         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4502         init_cgroup_css(css, ss, dummytop);
4503         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4504         if (ss->use_id) {
4505                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4506                 if (ret)
4507                         goto err_unload;
4508         }
4509
4510         /*
4511          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4512          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4513          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4514          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4515          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4516          * this is all done under the css_set_lock.
4517          */
4518         write_lock(&css_set_lock);
4519         hash_for_each_safe(css_set_table, i, tmp, cg, hlist) {
4520                 /* skip entries that we already rehashed */
4521                 if (cg->subsys[ss->subsys_id])
4522                         continue;
4523                 /* remove existing entry */
4524                 hash_del(&cg->hlist);
4525                 /* set new value */
4526                 cg->subsys[ss->subsys_id] = css;
4527                 /* recompute hash and restore entry */
4528                 key = css_set_hash(cg->subsys);
4529                 hash_add(css_set_table, &cg->hlist, key);
4530         }
4531         write_unlock(&css_set_lock);
4532
4533         ss->active = 1;
4534         ret = online_css(ss, dummytop);
4535         if (ret)
4536                 goto err_unload;
4537
4538         /* success! */
4539         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4540         return 0;
4541
4542 err_unload:
4543         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4544         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4545         cgroup_unload_subsys(ss);
4546         return ret;
4547 }
4548 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4549
4550 /**
4551  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4552  * @ss: the subsystem to unload
4553  *
4554  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4555  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4556  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4557  */
4558 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4559 {
4560         struct cg_cgroup_link *link;
4561
4562         BUG_ON(ss->module == NULL);
4563
4564         /*
4565          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4566          * try_module_get in parse_cgroupfs_options should ensure that it
4567          * doesn't start being used while we're killing it off.
4568          */
4569         BUG_ON(ss->root != &rootnode);
4570
4571         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4572
4573         offline_css(ss, dummytop);
4574         ss->active = 0;
4575
4576         if (ss->use_id)
4577                 idr_destroy(&ss->idr);
4578
4579         /* deassign the subsys_id */
4580         subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4581
4582         /* remove subsystem from rootnode's list of subsystems */
4583         list_del_init(&ss->sibling);
4584
4585         /*
4586          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummytop. as
4587          * in loading, we need to pay our respects to the hashtable gods.
4588          */
4589         write_lock(&css_set_lock);
4590         list_for_each_entry(link, &dummytop->css_sets, cgrp_link_list) {
4591                 struct css_set *cg = link->cg;
4592                 unsigned long key;
4593
4594                 hash_del(&cg->hlist);
4595                 cg->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4596                 key = css_set_hash(cg->subsys);
4597                 hash_add(css_set_table, &cg->hlist, key);
4598         }
4599         write_unlock(&css_set_lock);
4600
4601         /*
4602          * remove subsystem's css from the dummytop and free it - need to
4603          * free before marking as null because ss->css_free needs the
4604          * cgrp->subsys pointer to find their state. note that this also
4605          * takes care of freeing the css_id.
4606          */
4607         ss->css_free(dummytop);
4608         dummytop->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4609
4610         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4611 }
4612 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4613
4614 /**
4615  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4616  *
4617  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4618  * subsystems that request early init.
4619  */
4620 int __init cgroup_init_early(void)
4621 {
4622         int i;
4623         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4624         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cg_links);
4625         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4626         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4627         css_set_count = 1;
4628         init_cgroup_root(&rootnode);
4629         root_count = 1;
4630         init_task.cgroups = &init_css_set;
4631
4632         init_css_set_link.cg = &init_css_set;
4633         init_css_set_link.cgrp = dummytop;
4634         list_add(&init_css_set_link.cgrp_link_list,
4635                  &rootnode.top_cgroup.css_sets);
4636         list_add(&init_css_set_link.cg_link_list,
4637                  &init_css_set.cg_links);
4638
4639         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4640                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4641
4642                 /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4643                 if (!ss || ss->module)
4644                         continue;
4645
4646                 BUG_ON(!ss->name);
4647                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4648                 BUG_ON(!ss->css_alloc);
4649                 BUG_ON(!ss->css_free);
4650                 if (ss->subsys_id != i) {
4651                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4652                                ss->name, ss->subsys_id);
4653                         BUG();
4654                 }
4655
4656                 if (ss->early_init)
4657                         cgroup_init_subsys(ss);
4658         }
4659         return 0;
4660 }
4661
4662 /**
4663  * cgroup_init - cgroup initialization
4664  *
4665  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4666  * any subsystems that didn't request early init.
4667  */
4668 int __init cgroup_init(void)
4669 {
4670         int err;
4671         int i;
4672         unsigned long key;
4673
4674         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4675         if (err)
4676                 return err;
4677
4678         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4679                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4680
4681                 /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4682                 if (!ss || ss->module)
4683                         continue;
4684                 if (!ss->early_init)
4685                         cgroup_init_subsys(ss);
4686                 if (ss->use_id)
4687                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4688         }
4689
4690         /* Add init_css_set to the hash table */
4691         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4692         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4693         BUG_ON(!init_root_id(&rootnode));
4694
4695         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4696         if (!cgroup_kobj) {
4697                 err = -ENOMEM;
4698                 goto out;
4699         }
4700
4701         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4702         if (err < 0) {
4703                 kobject_put(cgroup_kobj);
4704                 goto out;
4705         }
4706
4707         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4708
4709 out:
4710         if (err)
4711                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4712
4713         return err;
4714 }
4715
4716 /*
4717  * proc_cgroup_show()
4718  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4719  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4720  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4721  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4722  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
4723  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
4724  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
4725  *    cgroup to top_cgroup.
4726  */
4727
4728 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
4729 static int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
4730 {
4731         struct pid *pid;
4732         struct task_struct *tsk;
4733         char *buf;
4734         int retval;
4735         struct cgroupfs_root *root;
4736
4737         retval = -ENOMEM;
4738         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
4739         if (!buf)
4740                 goto out;
4741
4742         retval = -ESRCH;
4743         pid = m->private;
4744         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
4745         if (!tsk)
4746                 goto out_free;
4747
4748         retval = 0;
4749
4750         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4751
4752         for_each_active_root(root) {
4753                 struct cgroup_subsys *ss;
4754                 struct cgroup *cgrp;
4755                 int count = 0;
4756
4757                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
4758                 for_each_subsys(root, ss)
4759                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
4760                 if (strlen(root->name))
4761                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
4762                                    root->name);
4763                 seq_putc(m, ':');
4764                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
4765                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
4766                 if (retval < 0)
4767                         goto out_unlock;
4768                 seq_puts(m, buf);
4769                 seq_putc(m, '\n');
4770         }
4771
4772 out_unlock:
4773         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4774         put_task_struct(tsk);
4775 out_free:
4776         kfree(buf);
4777 out:
4778         return retval;
4779 }
4780
4781 static int cgroup_open(struct inode *inode, struct file *file)
4782 {
4783         struct pid *pid = PROC_I(inode)->pid;
4784         return single_open(file, proc_cgroup_show, pid);
4785 }
4786
4787 const struct file_operations proc_cgroup_operations = {
4788         .open           = cgroup_open,
4789         .read           = seq_read,
4790         .llseek         = seq_lseek,
4791         .release        = single_release,
4792 };
4793
4794 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
4795 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
4796 {
4797         int i;
4798
4799         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
4800         /*
4801          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
4802          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
4803          * subsys/hierarchy state.
4804          */
4805         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4806         for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
4807                 struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4808                 if (ss == NULL)
4809                         continue;
4810                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
4811                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
4812                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
4813         }
4814         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4815         return 0;
4816 }
4817
4818 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4819 {
4820         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
4821 }
4822
4823 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
4824         .open = cgroupstats_open,
4825         .read = seq_read,
4826         .llseek = seq_lseek,
4827         .release = single_release,
4828 };
4829
4830 /**
4831  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
4832  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
4833  *
4834  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
4835  *
4836  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
4837  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
4838  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
4839  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
4840  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
4841  * referenced cgroup group to be removed and freed.
4842  *
4843  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
4844  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
4845  */
4846 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
4847 {
4848         task_lock(current);
4849         child->cgroups = current->cgroups;
4850         get_css_set(child->cgroups);
4851         task_unlock(current);
4852         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
4853 }
4854
4855 /**
4856  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
4857  * @child: the task in question
4858  *
4859  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
4860  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
4861  * visible on the task list in case we race with the first call to
4862  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
4863  * list.
4864  */
4865 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
4866 {
4867         int i;
4868
4869         /*
4870          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
4871          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
4872          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
4873          * yet in the tasklist when we walked through it from
4874          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
4875          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
4876          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
4877          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
4878          * lock on fork.
4879          */
4880         if (use_task_css_set_links) {
4881                 write_lock(&css_set_lock);
4882                 task_lock(child);
4883                 if (list_empty(&child->cg_list))
4884                         list_add(&child->cg_list, &child->cgroups->tasks);
4885                 task_unlock(child);
4886                 write_unlock(&css_set_lock);
4887         }
4888
4889         /*
4890          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
4891          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
4892          * and addition to css_set.
4893          */
4894         if (need_forkexit_callback) {
4895                 /*
4896                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
4897                  * subsystems, and the builtin section of the subsys
4898                  * array is immutable, so we don't need to lock the
4899                  * subsys array here. On the other hand, modular section
4900                  * of the array can be freed at module unload, so we
4901                  * can't touch that.
4902                  */
4903                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4904                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4905
4906                         if (ss->fork)
4907                                 ss->fork(child);
4908                 }
4909         }
4910 }
4911
4912 /**
4913  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
4914  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
4915  * @run_callback: run exit callbacks?
4916  *
4917  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
4918  *
4919  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
4920  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
4921  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
4922  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
4923  * is required on large systems.
4924  *
4925  * the_top_cgroup_hack:
4926  *
4927  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
4928  *
4929  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
4930  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
4931  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
4932  *
4933  *    To do this properly, we would increment the reference count on
4934  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
4935  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
4936  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
4937  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
4938  *
4939  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
4940  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
4941  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
4942  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
4943  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
4944  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
4945  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
4946  */
4947 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
4948 {
4949         struct css_set *cg;
4950         int i;
4951
4952         /*
4953          * Unlink from the css_set task list if necessary.
4954          * Optimistically check cg_list before taking
4955          * css_set_lock
4956          */
4957         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
4958                 write_lock(&css_set_lock);
4959                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
4960                         list_del_init(&tsk->cg_list);
4961                 write_unlock(&css_set_lock);
4962         }
4963
4964         /* Reassign the task to the init_css_set. */
4965         task_lock(tsk);
4966         cg = tsk->cgroups;
4967         tsk->cgroups = &init_css_set;
4968
4969         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
4970                 /*
4971                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
4972                  * subsystems, see cgroup_post_fork() for details.
4973                  */
4974                 for (i = 0; i < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT; i++) {
4975                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
4976
4977                         if (ss->exit) {
4978                                 struct cgroup *old_cgrp =
4979                                         rcu_dereference_raw(cg->subsys[i])->cgroup;
4980                                 struct cgroup *cgrp = task_cgroup(tsk, i);
4981                                 ss->exit(cgrp, old_cgrp, tsk);
4982                         }
4983                 }
4984         }
4985         task_unlock(tsk);
4986
4987         put_css_set_taskexit(cg);
4988 }
4989
4990 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
4991 {
4992         /* All of these checks rely on RCU to keep the cgroup
4993          * structure alive */
4994         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
4995             !atomic_read(&cgrp->count) && list_empty(&cgrp->children)) {
4996                 /*
4997                  * Control Group is currently removeable. If it's not
4998                  * already queued for a userspace notification, queue
4999                  * it now
5000                  */
5001                 int need_schedule_work = 0;
5002
5003                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5004                 if (!cgroup_is_removed(cgrp) &&
5005                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5006                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5007                         need_schedule_work = 1;
5008                 }
5009                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5010                 if (need_schedule_work)
5011                         schedule_work(&release_agent_work);
5012         }
5013 }
5014
5015 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5016 bool __css_tryget(struct cgroup_subsys_state *css)
5017 {
5018         while (true) {
5019                 int t, v;
5020
5021                 v = css_refcnt(css);
5022                 t = atomic_cmpxchg(&css->refcnt, v, v + 1);
5023                 if (likely(t == v))
5024                         return true;
5025                 else if (t < 0)
5026                         return false;
5027                 cpu_relax();
5028         }
5029 }
5030 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_tryget);
5031
5032 /* Caller must verify that the css is not for root cgroup */
5033 void __css_put(struct cgroup_subsys_state *css)
5034 {
5035         int v;
5036
5037         v = css_unbias_refcnt(atomic_dec_return(&css->refcnt));
5038         if (v == 0)
5039                 schedule_work(&css->dput_work);
5040 }
5041 EXPORT_SYMBOL_GPL(__css_put);
5042
5043 /*
5044  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5045  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5046  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5047  *
5048  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5049  *
5050  * This races with the possibility that some other task will be
5051  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5052  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5053  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5054  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5055  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5056  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5057  *
5058  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5059  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5060  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5061  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5062  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5063  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5064  * task, so no sense holding our caller up for that.
5065  */
5066 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5067 {
5068         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5069         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5070         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5071         while (!list_empty(&release_list)) {
5072                 char *argv[3], *envp[3];
5073                 int i;
5074                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5075                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5076                                                     struct cgroup,
5077                                                     release_list);
5078                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5079                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5080                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5081                 if (!pathbuf)
5082                         goto continue_free;
5083                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5084                         goto continue_free;
5085                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5086                 if (!agentbuf)
5087                         goto continue_free;
5088
5089                 i = 0;
5090                 argv[i++] = agentbuf;
5091                 argv[i++] = pathbuf;
5092                 argv[i] = NULL;
5093
5094                 i = 0;
5095                 /* minimal command environment */
5096                 envp[i++] = "HOME=/";
5097                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5098                 envp[i] = NULL;
5099
5100                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5101                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5102                  * be a slow process */
5103                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5104                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5105                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5106  continue_free:
5107                 kfree(pathbuf);
5108                 kfree(agentbuf);
5109                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5110         }
5111         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5112         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5113 }
5114
5115 static int __init cgroup_disable(char *str)
5116 {
5117         int i;
5118         char *token;
5119
5120         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5121                 if (!*token)
5122                         continue;
5123                 for (i = 0; i < CGROUP_SUBSYS_COUNT; i++) {
5124                         struct cgroup_subsys *ss = subsys[i];
5125
5126                         /*
5127                          * cgroup_disable, being at boot time, can't
5128                          * know about module subsystems, so we don't
5129                          * worry about them.
5130                          */
5131                         if (!ss || ss->module)
5132                                 continue;
5133
5134                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5135                                 ss->disabled = 1;
5136                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5137                                         " subsystem\n", ss->name);
5138                                 break;
5139                         }
5140                 }
5141         }
5142         return 1;
5143 }
5144 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5145
5146 /*
5147  * Functons for CSS ID.
5148  */
5149
5150 /*
5151  *To get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_removed().
5152  */
5153 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5154 {
5155         struct css_id *cssid;
5156
5157         /*
5158          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5159          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5160          * it's unchanged until freed.
5161          */
5162         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5163
5164         if (cssid)
5165                 return cssid->id;
5166         return 0;
5167 }
5168 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5169
5170 unsigned short css_depth(struct cgroup_subsys_state *css)
5171 {
5172         struct css_id *cssid;
5173
5174         cssid = rcu_dereference_check(css->id, css_refcnt(css));
5175
5176         if (cssid)
5177                 return cssid->depth;
5178         return 0;
5179 }
5180 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_depth);
5181
5182 /**
5183  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5184  * @child: the css to be tested.
5185  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5186  *
5187  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5188  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5189  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5190  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5191  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5192  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5193  */
5194
5195 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5196                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5197 {
5198         struct css_id *child_id;
5199         struct css_id *root_id;
5200
5201         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5202         if (!child_id)
5203                 return false;
5204         root_id = rcu_dereference(root->id);
5205         if (!root_id)
5206                 return false;
5207         if (child_id->depth < root_id->depth)
5208                 return false;
5209         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5210                 return false;
5211         return true;
5212 }
5213
5214 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5215 {
5216         struct css_id *id = css->id;
5217         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5218         if (!id)
5219                 return;
5220
5221         BUG_ON(!ss->use_id);
5222
5223         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5224         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5225         spin_lock(&ss->id_lock);
5226         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5227         spin_unlock(&ss->id_lock);
5228         kfree_rcu(id, rcu_head);
5229 }
5230 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5231
5232 /*
5233  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5234  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5235  */
5236
5237 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5238 {
5239         struct css_id *newid;
5240         int ret, size;
5241
5242         BUG_ON(!ss->use_id);
5243
5244         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5245         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5246         if (!newid)
5247                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5248
5249         idr_preload(GFP_KERNEL);
5250         spin_lock(&ss->id_lock);
5251         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5252         ret = idr_alloc(&ss->idr, newid, 1, CSS_ID_MAX + 1, GFP_NOWAIT);
5253         spin_unlock(&ss->id_lock);
5254         idr_preload_end();
5255
5256         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5257         if (ret < 0)
5258                 goto err_out;
5259
5260         newid->id = ret;
5261         newid->depth = depth;
5262         return newid;
5263 err_out:
5264         kfree(newid);
5265         return ERR_PTR(ret);
5266
5267 }
5268
5269 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5270                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5271 {
5272         struct css_id *newid;
5273
5274         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5275         idr_init(&ss->idr);
5276
5277         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5278         if (IS_ERR(newid))
5279                 return PTR_ERR(newid);
5280
5281         newid->stack[0] = newid->id;
5282         newid->css = rootcss;
5283         rootcss->id = newid;
5284         return 0;
5285 }
5286
5287 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5288                         struct cgroup *child)
5289 {
5290         int subsys_id, i, depth = 0;
5291         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5292         struct css_id *child_id, *parent_id;
5293
5294         subsys_id = ss->subsys_id;
5295         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5296         child_css = child->subsys[subsys_id];
5297         parent_id = parent_css->id;
5298         depth = parent_id->depth + 1;
5299
5300         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5301         if (IS_ERR(child_id))
5302                 return PTR_ERR(child_id);
5303
5304         for (i = 0; i < depth; i++)
5305                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5306         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5307         /*
5308          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5309          * see cgroup_populate_dir()
5310          */
5311         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5312
5313         return 0;
5314 }
5315
5316 /**
5317  * css_lookup - lookup css by id
5318  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5319  * @id: the id
5320  *
5321  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5322  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5323  */
5324 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5325 {
5326         struct css_id *cssid = NULL;
5327
5328         BUG_ON(!ss->use_id);
5329         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5330
5331         if (unlikely(!cssid))
5332                 return NULL;
5333
5334         return rcu_dereference(cssid->css);
5335 }
5336 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5337
5338 /**
5339  * css_get_next - lookup next cgroup under specified hierarchy.
5340  * @ss: pointer to subsystem
5341  * @id: current position of iteration.
5342  * @root: pointer to css. search tree under this.
5343  * @foundid: position of found object.
5344  *
5345  * Search next css under the specified hierarchy of rootid. Calling under
5346  * rcu_read_lock() is necessary. Returns NULL if it reaches the end.
5347  */
5348 struct cgroup_subsys_state *
5349 css_get_next(struct cgroup_subsys *ss, int id,
5350              struct cgroup_subsys_state *root, int *foundid)
5351 {
5352         struct cgroup_subsys_state *ret = NULL;
5353         struct css_id *tmp;
5354         int tmpid;
5355         int rootid = css_id(root);
5356         int depth = css_depth(root);
5357
5358         if (!rootid)
5359                 return NULL;
5360
5361         BUG_ON(!ss->use_id);
5362         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5363
5364         /* fill start point for scan */
5365         tmpid = id;
5366         while (1) {
5367                 /*
5368                  * scan next entry from bitmap(tree), tmpid is updated after
5369                  * idr_get_next().
5370                  */
5371                 tmp = idr_get_next(&ss->idr, &tmpid);
5372                 if (!tmp)
5373                         break;
5374                 if (tmp->depth >= depth && tmp->stack[depth] == rootid) {
5375                         ret = rcu_dereference(tmp->css);
5376                         if (ret) {
5377                                 *foundid = tmpid;
5378                                 break;
5379                         }
5380                 }
5381                 /* continue to scan from next id */
5382                 tmpid = tmpid + 1;
5383         }
5384         return ret;
5385 }
5386
5387 /*
5388  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5389  */
5390 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5391 {
5392         struct cgroup *cgrp;
5393         struct inode *inode;
5394         struct cgroup_subsys_state *css;
5395
5396         inode = file_inode(f);
5397         /* check in cgroup filesystem dir */
5398         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5399                 return ERR_PTR(-EBADF);
5400
5401         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5402                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5403
5404         /* get cgroup */
5405         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5406         css = cgrp->subsys[id];
5407         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5408 }
5409
5410 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5411 static struct cgroup_subsys_state *debug_css_alloc(struct cgroup *cont)
5412 {
5413         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5414
5415         if (!css)
5416                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5417
5418         return css;
5419 }
5420
5421 static void debug_css_free(struct cgroup *cont)
5422 {
5423         kfree(cont->subsys[debug_subsys_id]);
5424 }
5425
5426 static u64 cgroup_refcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5427 {
5428         return atomic_read(&cont->count);
5429 }
5430
5431 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5432 {
5433         return cgroup_task_count(cont);
5434 }
5435
5436 static u64 current_css_set_read(struct cgroup *cont, struct cftype *cft)
5437 {
5438         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5439 }
5440
5441 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup *cont,
5442                                            struct cftype *cft)
5443 {
5444         u64 count;
5445
5446         rcu_read_lock();
5447         count = atomic_read(&current->cgroups->refcount);
5448         rcu_read_unlock();
5449         return count;
5450 }
5451
5452 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup *cont,
5453                                          struct cftype *cft,
5454                                          struct seq_file *seq)
5455 {
5456         struct cg_cgroup_link *link;
5457         struct css_set *cg;
5458
5459         read_lock(&css_set_lock);
5460         rcu_read_lock();
5461         cg = rcu_dereference(current->cgroups);
5462         list_for_each_entry(link, &cg->cg_links, cg_link_list) {
5463                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5464                 const char *name;
5465
5466                 if (c->dentry)
5467                         name = c->dentry->d_name.name;
5468                 else
5469                         name = "?";
5470                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5471                            c->root->hierarchy_id, name);
5472         }
5473         rcu_read_unlock();
5474         read_unlock(&css_set_lock);
5475         return 0;
5476 }
5477
5478 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5479 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup *cont,
5480                                  struct cftype *cft,
5481                                  struct seq_file *seq)
5482 {
5483         struct cg_cgroup_link *link;
5484
5485         read_lock(&css_set_lock);
5486         list_for_each_entry(link, &cont->css_sets, cgrp_link_list) {
5487                 struct css_set *cg = link->cg;
5488                 struct task_struct *task;
5489                 int count = 0;
5490                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cg);
5491                 list_for_each_entry(task, &cg->tasks, cg_list) {
5492                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5493                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5494                                 break;
5495                         } else {
5496                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5497                                            task_pid_vnr(task));
5498                         }
5499                 }
5500         }
5501         read_unlock(&css_set_lock);
5502         return 0;
5503 }
5504
5505 static u64 releasable_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
5506 {
5507         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
5508 }
5509
5510 static struct cftype debug_files[] =  {
5511         {
5512                 .name = "cgroup_refcount",
5513                 .read_u64 = cgroup_refcount_read,
5514         },
5515         {
5516                 .name = "taskcount",
5517                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5518         },
5519
5520         {
5521                 .name = "current_css_set",
5522                 .read_u64 = current_css_set_read,
5523         },
5524
5525         {
5526                 .name = "current_css_set_refcount",
5527                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5528         },
5529
5530         {
5531                 .name = "current_css_set_cg_links",
5532                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5533         },
5534
5535         {
5536                 .name = "cgroup_css_links",
5537                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5538         },
5539
5540         {
5541                 .name = "releasable",
5542                 .read_u64 = releasable_read,
5543         },
5544
5545         { }     /* terminate */
5546 };
5547
5548 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5549         .name = "debug",
5550         .css_alloc = debug_css_alloc,
5551         .css_free = debug_css_free,
5552         .subsys_id = debug_subsys_id,
5553         .base_cftypes = debug_files,
5554 };
5555 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */