cgroup: implement __cgroup_task_count() helper
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / cgroup / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
30
31 #include "cgroup-internal.h"
32
33 #include <linux/cred.h>
34 #include <linux/errno.h>
35 #include <linux/init_task.h>
36 #include <linux/kernel.h>
37 #include <linux/magic.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/sched/task.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/spinlock.h>
47 #include <linux/percpu-rwsem.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/hashtable.h>
50 #include <linux/idr.h>
51 #include <linux/kthread.h>
52 #include <linux/atomic.h>
53 #include <linux/cpuset.h>
54 #include <linux/proc_ns.h>
55 #include <linux/nsproxy.h>
56 #include <linux/file.h>
57 #include <linux/fs_parser.h>
58 #include <linux/sched/cputime.h>
59 #include <linux/psi.h>
60 #include <net/sock.h>
61
62 #define CREATE_TRACE_POINTS
63 #include <trace/events/cgroup.h>
64
65 #define CGROUP_FILE_NAME_MAX            (MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN +      \
66                                          MAX_CFTYPE_NAME + 2)
67 /* let's not notify more than 100 times per second */
68 #define CGROUP_FILE_NOTIFY_MIN_INTV     DIV_ROUND_UP(HZ, 100)
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  * css_set_lock protects task->cgroups pointer, the list of css_set
75  * objects, and the chain of tasks off each css_set.
76  *
77  * These locks are exported if CONFIG_PROVE_RCU so that accessors in
78  * cgroup.h can use them for lockdep annotations.
79  */
80 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
81 DEFINE_SPINLOCK(css_set_lock);
82
83 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
84 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);
85 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_set_lock);
86 #endif
87
88 DEFINE_SPINLOCK(trace_cgroup_path_lock);
89 char trace_cgroup_path[TRACE_CGROUP_PATH_LEN];
90 bool cgroup_debug __read_mostly;
91
92 /*
93  * Protects cgroup_idr and css_idr so that IDs can be released without
94  * grabbing cgroup_mutex.
95  */
96 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_idr_lock);
97
98 /*
99  * Protects cgroup_file->kn for !self csses.  It synchronizes notifications
100  * against file removal/re-creation across css hiding.
101  */
102 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_file_kn_lock);
103
104 struct percpu_rw_semaphore cgroup_threadgroup_rwsem;
105
106 #define cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked()                             \
107         RCU_LOCKDEP_WARN(!rcu_read_lock_held() &&                       \
108                            !lockdep_is_held(&cgroup_mutex),             \
109                            "cgroup_mutex or RCU read lock required");
110
111 /*
112  * cgroup destruction makes heavy use of work items and there can be a lot
113  * of concurrent destructions.  Use a separate workqueue so that cgroup
114  * destruction work items don't end up filling up max_active of system_wq
115  * which may lead to deadlock.
116  */
117 static struct workqueue_struct *cgroup_destroy_wq;
118
119 /* generate an array of cgroup subsystem pointers */
120 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys,
121 struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[] = {
122 #include <linux/cgroup_subsys.h>
123 };
124 #undef SUBSYS
125
126 /* array of cgroup subsystem names */
127 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = #_x,
128 static const char *cgroup_subsys_name[] = {
129 #include <linux/cgroup_subsys.h>
130 };
131 #undef SUBSYS
132
133 /* array of static_keys for cgroup_subsys_enabled() and cgroup_subsys_on_dfl() */
134 #define SUBSYS(_x)                                                              \
135         DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(_x ## _cgrp_subsys_enabled_key);                 \
136         DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key);                  \
137         EXPORT_SYMBOL_GPL(_x ## _cgrp_subsys_enabled_key);                      \
138         EXPORT_SYMBOL_GPL(_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key);
139 #include <linux/cgroup_subsys.h>
140 #undef SUBSYS
141
142 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_enabled_key,
143 static struct static_key_true *cgroup_subsys_enabled_key[] = {
144 #include <linux/cgroup_subsys.h>
145 };
146 #undef SUBSYS
147
148 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key,
149 static struct static_key_true *cgroup_subsys_on_dfl_key[] = {
150 #include <linux/cgroup_subsys.h>
151 };
152 #undef SUBSYS
153
154 static DEFINE_PER_CPU(struct cgroup_rstat_cpu, cgrp_dfl_root_rstat_cpu);
155
156 /*
157  * The default hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
158  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
159  * part of that cgroup.
160  */
161 struct cgroup_root cgrp_dfl_root = { .cgrp.rstat_cpu = &cgrp_dfl_root_rstat_cpu };
162 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgrp_dfl_root);
163
164 /*
165  * The default hierarchy always exists but is hidden until mounted for the
166  * first time.  This is for backward compatibility.
167  */
168 static bool cgrp_dfl_visible;
169
170 /* some controllers are not supported in the default hierarchy */
171 static u16 cgrp_dfl_inhibit_ss_mask;
172
173 /* some controllers are implicitly enabled on the default hierarchy */
174 static u16 cgrp_dfl_implicit_ss_mask;
175
176 /* some controllers can be threaded on the default hierarchy */
177 static u16 cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
178
179 /* The list of hierarchy roots */
180 LIST_HEAD(cgroup_roots);
181 static int cgroup_root_count;
182
183 /* hierarchy ID allocation and mapping, protected by cgroup_mutex */
184 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
185
186 /*
187  * Assign a monotonically increasing serial number to csses.  It guarantees
188  * cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller numbers.
189  * Also, as csses are always appended to the parent's ->children list, it
190  * guarantees that sibling csses are always sorted in the ascending serial
191  * number order on the list.  Protected by cgroup_mutex.
192  */
193 static u64 css_serial_nr_next = 1;
194
195 /*
196  * These bitmasks identify subsystems with specific features to avoid
197  * having to do iterative checks repeatedly.
198  */
199 static u16 have_fork_callback __read_mostly;
200 static u16 have_exit_callback __read_mostly;
201 static u16 have_release_callback __read_mostly;
202 static u16 have_canfork_callback __read_mostly;
203
204 /* cgroup namespace for init task */
205 struct cgroup_namespace init_cgroup_ns = {
206         .count          = REFCOUNT_INIT(2),
207         .user_ns        = &init_user_ns,
208         .ns.ops         = &cgroupns_operations,
209         .ns.inum        = PROC_CGROUP_INIT_INO,
210         .root_cset      = &init_css_set,
211 };
212
213 static struct file_system_type cgroup2_fs_type;
214 static struct cftype cgroup_base_files[];
215
216 static int cgroup_apply_control(struct cgroup *cgrp);
217 static void cgroup_finalize_control(struct cgroup *cgrp, int ret);
218 static void css_task_iter_advance(struct css_task_iter *it);
219 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
220 static struct cgroup_subsys_state *css_create(struct cgroup *cgrp,
221                                               struct cgroup_subsys *ss);
222 static void css_release(struct percpu_ref *ref);
223 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
224 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
225                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
226                               bool is_add);
227
228 /**
229  * cgroup_ssid_enabled - cgroup subsys enabled test by subsys ID
230  * @ssid: subsys ID of interest
231  *
232  * cgroup_subsys_enabled() can only be used with literal subsys names which
233  * is fine for individual subsystems but unsuitable for cgroup core.  This
234  * is slower static_key_enabled() based test indexed by @ssid.
235  */
236 bool cgroup_ssid_enabled(int ssid)
237 {
238         if (CGROUP_SUBSYS_COUNT == 0)
239                 return false;
240
241         return static_key_enabled(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
242 }
243
244 /**
245  * cgroup_on_dfl - test whether a cgroup is on the default hierarchy
246  * @cgrp: the cgroup of interest
247  *
248  * The default hierarchy is the v2 interface of cgroup and this function
249  * can be used to test whether a cgroup is on the default hierarchy for
250  * cases where a subsystem should behave differnetly depending on the
251  * interface version.
252  *
253  * The set of behaviors which change on the default hierarchy are still
254  * being determined and the mount option is prefixed with __DEVEL__.
255  *
256  * List of changed behaviors:
257  *
258  * - Mount options "noprefix", "xattr", "clone_children", "release_agent"
259  *   and "name" are disallowed.
260  *
261  * - When mounting an existing superblock, mount options should match.
262  *
263  * - Remount is disallowed.
264  *
265  * - rename(2) is disallowed.
266  *
267  * - "tasks" is removed.  Everything should be at process granularity.  Use
268  *   "cgroup.procs" instead.
269  *
270  * - "cgroup.procs" is not sorted.  pids will be unique unless they got
271  *   recycled inbetween reads.
272  *
273  * - "release_agent" and "notify_on_release" are removed.  Replacement
274  *   notification mechanism will be implemented.
275  *
276  * - "cgroup.clone_children" is removed.
277  *
278  * - "cgroup.subtree_populated" is available.  Its value is 0 if the cgroup
279  *   and its descendants contain no task; otherwise, 1.  The file also
280  *   generates kernfs notification which can be monitored through poll and
281  *   [di]notify when the value of the file changes.
282  *
283  * - cpuset: tasks will be kept in empty cpusets when hotplug happens and
284  *   take masks of ancestors with non-empty cpus/mems, instead of being
285  *   moved to an ancestor.
286  *
287  * - cpuset: a task can be moved into an empty cpuset, and again it takes
288  *   masks of ancestors.
289  *
290  * - memcg: use_hierarchy is on by default and the cgroup file for the flag
291  *   is not created.
292  *
293  * - blkcg: blk-throttle becomes properly hierarchical.
294  *
295  * - debug: disallowed on the default hierarchy.
296  */
297 bool cgroup_on_dfl(const struct cgroup *cgrp)
298 {
299         return cgrp->root == &cgrp_dfl_root;
300 }
301
302 /* IDR wrappers which synchronize using cgroup_idr_lock */
303 static int cgroup_idr_alloc(struct idr *idr, void *ptr, int start, int end,
304                             gfp_t gfp_mask)
305 {
306         int ret;
307
308         idr_preload(gfp_mask);
309         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
310         ret = idr_alloc(idr, ptr, start, end, gfp_mask & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM);
311         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
312         idr_preload_end();
313         return ret;
314 }
315
316 static void *cgroup_idr_replace(struct idr *idr, void *ptr, int id)
317 {
318         void *ret;
319
320         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
321         ret = idr_replace(idr, ptr, id);
322         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
323         return ret;
324 }
325
326 static void cgroup_idr_remove(struct idr *idr, int id)
327 {
328         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
329         idr_remove(idr, id);
330         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
331 }
332
333 static bool cgroup_has_tasks(struct cgroup *cgrp)
334 {
335         return cgrp->nr_populated_csets;
336 }
337
338 bool cgroup_is_threaded(struct cgroup *cgrp)
339 {
340         return cgrp->dom_cgrp != cgrp;
341 }
342
343 /* can @cgrp host both domain and threaded children? */
344 static bool cgroup_is_mixable(struct cgroup *cgrp)
345 {
346         /*
347          * Root isn't under domain level resource control exempting it from
348          * the no-internal-process constraint, so it can serve as a thread
349          * root and a parent of resource domains at the same time.
350          */
351         return !cgroup_parent(cgrp);
352 }
353
354 /* can @cgrp become a thread root? should always be true for a thread root */
355 static bool cgroup_can_be_thread_root(struct cgroup *cgrp)
356 {
357         /* mixables don't care */
358         if (cgroup_is_mixable(cgrp))
359                 return true;
360
361         /* domain roots can't be nested under threaded */
362         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
363                 return false;
364
365         /* can only have either domain or threaded children */
366         if (cgrp->nr_populated_domain_children)
367                 return false;
368
369         /* and no domain controllers can be enabled */
370         if (cgrp->subtree_control & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask)
371                 return false;
372
373         return true;
374 }
375
376 /* is @cgrp root of a threaded subtree? */
377 bool cgroup_is_thread_root(struct cgroup *cgrp)
378 {
379         /* thread root should be a domain */
380         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
381                 return false;
382
383         /* a domain w/ threaded children is a thread root */
384         if (cgrp->nr_threaded_children)
385                 return true;
386
387         /*
388          * A domain which has tasks and explicit threaded controllers
389          * enabled is a thread root.
390          */
391         if (cgroup_has_tasks(cgrp) &&
392             (cgrp->subtree_control & cgrp_dfl_threaded_ss_mask))
393                 return true;
394
395         return false;
396 }
397
398 /* a domain which isn't connected to the root w/o brekage can't be used */
399 static bool cgroup_is_valid_domain(struct cgroup *cgrp)
400 {
401         /* the cgroup itself can be a thread root */
402         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
403                 return false;
404
405         /* but the ancestors can't be unless mixable */
406         while ((cgrp = cgroup_parent(cgrp))) {
407                 if (!cgroup_is_mixable(cgrp) && cgroup_is_thread_root(cgrp))
408                         return false;
409                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
410                         return false;
411         }
412
413         return true;
414 }
415
416 /* subsystems visibly enabled on a cgroup */
417 static u16 cgroup_control(struct cgroup *cgrp)
418 {
419         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
420         u16 root_ss_mask = cgrp->root->subsys_mask;
421
422         if (parent) {
423                 u16 ss_mask = parent->subtree_control;
424
425                 /* threaded cgroups can only have threaded controllers */
426                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
427                         ss_mask &= cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
428                 return ss_mask;
429         }
430
431         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
432                 root_ss_mask &= ~(cgrp_dfl_inhibit_ss_mask |
433                                   cgrp_dfl_implicit_ss_mask);
434         return root_ss_mask;
435 }
436
437 /* subsystems enabled on a cgroup */
438 static u16 cgroup_ss_mask(struct cgroup *cgrp)
439 {
440         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
441
442         if (parent) {
443                 u16 ss_mask = parent->subtree_ss_mask;
444
445                 /* threaded cgroups can only have threaded controllers */
446                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
447                         ss_mask &= cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
448                 return ss_mask;
449         }
450
451         return cgrp->root->subsys_mask;
452 }
453
454 /**
455  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
456  * @cgrp: the cgroup of interest
457  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
458  *
459  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
460  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
461  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
462  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
463  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
464  */
465 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
466                                               struct cgroup_subsys *ss)
467 {
468         if (ss)
469                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
470                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
471         else
472                 return &cgrp->self;
473 }
474
475 /**
476  * cgroup_tryget_css - try to get a cgroup's css for the specified subsystem
477  * @cgrp: the cgroup of interest
478  * @ss: the subsystem of interest
479  *
480  * Find and get @cgrp's css assocaited with @ss.  If the css doesn't exist
481  * or is offline, %NULL is returned.
482  */
483 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_tryget_css(struct cgroup *cgrp,
484                                                      struct cgroup_subsys *ss)
485 {
486         struct cgroup_subsys_state *css;
487
488         rcu_read_lock();
489         css = cgroup_css(cgrp, ss);
490         if (!css || !css_tryget_online(css))
491                 css = NULL;
492         rcu_read_unlock();
493
494         return css;
495 }
496
497 /**
498  * cgroup_e_css_by_mask - obtain a cgroup's effective css for the specified ss
499  * @cgrp: the cgroup of interest
500  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
501  *
502  * Similar to cgroup_css() but returns the effective css, which is defined
503  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
504  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
505  * function is guaranteed to return non-NULL css.
506  */
507 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css_by_mask(struct cgroup *cgrp,
508                                                         struct cgroup_subsys *ss)
509 {
510         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
511
512         if (!ss)
513                 return &cgrp->self;
514
515         /*
516          * This function is used while updating css associations and thus
517          * can't test the csses directly.  Test ss_mask.
518          */
519         while (!(cgroup_ss_mask(cgrp) & (1 << ss->id))) {
520                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
521                 if (!cgrp)
522                         return NULL;
523         }
524
525         return cgroup_css(cgrp, ss);
526 }
527
528 /**
529  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
530  * @cgrp: the cgroup of interest
531  * @ss: the subsystem of interest
532  *
533  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
534  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
535  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
536  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
537  *
538  * The returned css is not guaranteed to be online, and therefore it is the
539  * callers responsiblity to tryget a reference for it.
540  */
541 struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
542                                          struct cgroup_subsys *ss)
543 {
544         struct cgroup_subsys_state *css;
545
546         do {
547                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
548
549                 if (css)
550                         return css;
551                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
552         } while (cgrp);
553
554         return init_css_set.subsys[ss->id];
555 }
556
557 /**
558  * cgroup_get_e_css - get a cgroup's effective css for the specified subsystem
559  * @cgrp: the cgroup of interest
560  * @ss: the subsystem of interest
561  *
562  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
563  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
564  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
565  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
566  * The returned css must be put using css_put().
567  */
568 struct cgroup_subsys_state *cgroup_get_e_css(struct cgroup *cgrp,
569                                              struct cgroup_subsys *ss)
570 {
571         struct cgroup_subsys_state *css;
572
573         rcu_read_lock();
574
575         do {
576                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
577
578                 if (css && css_tryget_online(css))
579                         goto out_unlock;
580                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
581         } while (cgrp);
582
583         css = init_css_set.subsys[ss->id];
584         css_get(css);
585 out_unlock:
586         rcu_read_unlock();
587         return css;
588 }
589
590 static void cgroup_get_live(struct cgroup *cgrp)
591 {
592         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
593         css_get(&cgrp->self);
594 }
595
596 /**
597  * __cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup. The caller
598  * is responsible for taking the css_set_lock.
599  * @cgrp: the cgroup in question
600  */
601 int __cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
602 {
603         int count = 0;
604         struct cgrp_cset_link *link;
605
606         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
607
608         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
609                 count += link->cset->nr_tasks;
610
611         return count;
612 }
613
614 /**
615  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
616  * @cgrp: the cgroup in question
617  */
618 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
619 {
620         int count;
621
622         spin_lock_irq(&css_set_lock);
623         count = __cgroup_task_count(cgrp);
624         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
625
626         return count;
627 }
628
629 struct cgroup_subsys_state *of_css(struct kernfs_open_file *of)
630 {
631         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
632         struct cftype *cft = of_cft(of);
633
634         /*
635          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
636          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
637          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
638          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
639          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
640          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
641          */
642         if (cft->ss)
643                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
644         else
645                 return &cgrp->self;
646 }
647 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_css);
648
649 /**
650  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
651  * @css: the iteration cursor
652  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
653  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
654  *
655  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
656  */
657 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
658         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
659                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
660                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
661                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
662                 else
663
664 /**
665  * for_each_e_css - iterate all effective css's of a cgroup
666  * @css: the iteration cursor
667  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
668  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
669  *
670  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
671  */
672 #define for_each_e_css(css, ssid, cgrp)                                     \
673         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)            \
674                 if (!((css) = cgroup_e_css_by_mask(cgrp,                    \
675                                                    cgroup_subsys[(ssid)]))) \
676                         ;                                                   \
677                 else
678
679 /**
680  * do_each_subsys_mask - filter for_each_subsys with a bitmask
681  * @ss: the iteration cursor
682  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
683  * @ss_mask: the bitmask
684  *
685  * The block will only run for cases where the ssid-th bit (1 << ssid) of
686  * @ss_mask is set.
687  */
688 #define do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) do {                     \
689         unsigned long __ss_mask = (ss_mask);                            \
690         if (!CGROUP_SUBSYS_COUNT) { /* to avoid spurious gcc warning */ \
691                 (ssid) = 0;                                             \
692                 break;                                                  \
693         }                                                               \
694         for_each_set_bit(ssid, &__ss_mask, CGROUP_SUBSYS_COUNT) {       \
695                 (ss) = cgroup_subsys[ssid];                             \
696                 {
697
698 #define while_each_subsys_mask()                                        \
699                 }                                                       \
700         }                                                               \
701 } while (false)
702
703 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
704 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
705         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->self.children, self.sibling) \
706                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
707                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
708                         ;                                               \
709                 else
710
711 /* walk live descendants in preorder */
712 #define cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp)          \
713         css_for_each_descendant_pre((d_css), cgroup_css((cgrp), NULL))  \
714                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
715                        (dsct) = (d_css)->cgroup;                        \
716                        cgroup_is_dead(dsct); }))                        \
717                         ;                                               \
718                 else
719
720 /* walk live descendants in postorder */
721 #define cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp)         \
722         css_for_each_descendant_post((d_css), cgroup_css((cgrp), NULL)) \
723                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
724                        (dsct) = (d_css)->cgroup;                        \
725                        cgroup_is_dead(dsct); }))                        \
726                         ;                                               \
727                 else
728
729 /*
730  * The default css_set - used by init and its children prior to any
731  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
732  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
733  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
734  * haven't been created.
735  */
736 struct css_set init_css_set = {
737         .refcount               = REFCOUNT_INIT(1),
738         .dom_cset               = &init_css_set,
739         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
740         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
741         .task_iters             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.task_iters),
742         .threaded_csets         = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.threaded_csets),
743         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
744         .mg_preload_node        = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_preload_node),
745         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
746
747         /*
748          * The following field is re-initialized when this cset gets linked
749          * in cgroup_init().  However, let's initialize the field
750          * statically too so that the default cgroup can be accessed safely
751          * early during boot.
752          */
753         .dfl_cgrp               = &cgrp_dfl_root.cgrp,
754 };
755
756 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
757
758 static bool css_set_threaded(struct css_set *cset)
759 {
760         return cset->dom_cset != cset;
761 }
762
763 /**
764  * css_set_populated - does a css_set contain any tasks?
765  * @cset: target css_set
766  *
767  * css_set_populated() should be the same as !!cset->nr_tasks at steady
768  * state. However, css_set_populated() can be called while a task is being
769  * added to or removed from the linked list before the nr_tasks is
770  * properly updated. Hence, we can't just look at ->nr_tasks here.
771  */
772 static bool css_set_populated(struct css_set *cset)
773 {
774         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
775
776         return !list_empty(&cset->tasks) || !list_empty(&cset->mg_tasks);
777 }
778
779 /**
780  * cgroup_update_populated - update the populated count of a cgroup
781  * @cgrp: the target cgroup
782  * @populated: inc or dec populated count
783  *
784  * One of the css_sets associated with @cgrp is either getting its first
785  * task or losing the last.  Update @cgrp->nr_populated_* accordingly.  The
786  * count is propagated towards root so that a given cgroup's
787  * nr_populated_children is zero iff none of its descendants contain any
788  * tasks.
789  *
790  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if both
791  * @cgrp->nr_populated_csets and @cgrp->nr_populated_children are zero and
792  * 1 otherwise.  When the sum changes from or to zero, userland is notified
793  * that the content of the interface file has changed.  This can be used to
794  * detect when @cgrp and its descendants become populated or empty.
795  */
796 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
797 {
798         struct cgroup *child = NULL;
799         int adj = populated ? 1 : -1;
800
801         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
802
803         do {
804                 bool was_populated = cgroup_is_populated(cgrp);
805
806                 if (!child) {
807                         cgrp->nr_populated_csets += adj;
808                 } else {
809                         if (cgroup_is_threaded(child))
810                                 cgrp->nr_populated_threaded_children += adj;
811                         else
812                                 cgrp->nr_populated_domain_children += adj;
813                 }
814
815                 if (was_populated == cgroup_is_populated(cgrp))
816                         break;
817
818                 cgroup1_check_for_release(cgrp);
819                 cgroup_file_notify(&cgrp->events_file);
820
821                 child = cgrp;
822                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
823         } while (cgrp);
824 }
825
826 /**
827  * css_set_update_populated - update populated state of a css_set
828  * @cset: target css_set
829  * @populated: whether @cset is populated or depopulated
830  *
831  * @cset is either getting the first task or losing the last.  Update the
832  * populated counters of all associated cgroups accordingly.
833  */
834 static void css_set_update_populated(struct css_set *cset, bool populated)
835 {
836         struct cgrp_cset_link *link;
837
838         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
839
840         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link)
841                 cgroup_update_populated(link->cgrp, populated);
842 }
843
844 /**
845  * css_set_move_task - move a task from one css_set to another
846  * @task: task being moved
847  * @from_cset: css_set @task currently belongs to (may be NULL)
848  * @to_cset: new css_set @task is being moved to (may be NULL)
849  * @use_mg_tasks: move to @to_cset->mg_tasks instead of ->tasks
850  *
851  * Move @task from @from_cset to @to_cset.  If @task didn't belong to any
852  * css_set, @from_cset can be NULL.  If @task is being disassociated
853  * instead of moved, @to_cset can be NULL.
854  *
855  * This function automatically handles populated counter updates and
856  * css_task_iter adjustments but the caller is responsible for managing
857  * @from_cset and @to_cset's reference counts.
858  */
859 static void css_set_move_task(struct task_struct *task,
860                               struct css_set *from_cset, struct css_set *to_cset,
861                               bool use_mg_tasks)
862 {
863         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
864
865         if (to_cset && !css_set_populated(to_cset))
866                 css_set_update_populated(to_cset, true);
867
868         if (from_cset) {
869                 struct css_task_iter *it, *pos;
870
871                 WARN_ON_ONCE(list_empty(&task->cg_list));
872
873                 /*
874                  * @task is leaving, advance task iterators which are
875                  * pointing to it so that they can resume at the next
876                  * position.  Advancing an iterator might remove it from
877                  * the list, use safe walk.  See css_task_iter_advance*()
878                  * for details.
879                  */
880                 list_for_each_entry_safe(it, pos, &from_cset->task_iters,
881                                          iters_node)
882                         if (it->task_pos == &task->cg_list)
883                                 css_task_iter_advance(it);
884
885                 list_del_init(&task->cg_list);
886                 if (!css_set_populated(from_cset))
887                         css_set_update_populated(from_cset, false);
888         } else {
889                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&task->cg_list));
890         }
891
892         if (to_cset) {
893                 /*
894                  * We are synchronized through cgroup_threadgroup_rwsem
895                  * against PF_EXITING setting such that we can't race
896                  * against cgroup_exit() changing the css_set to
897                  * init_css_set and dropping the old one.
898                  */
899                 WARN_ON_ONCE(task->flags & PF_EXITING);
900
901                 cgroup_move_task(task, to_cset);
902                 list_add_tail(&task->cg_list, use_mg_tasks ? &to_cset->mg_tasks :
903                                                              &to_cset->tasks);
904         }
905 }
906
907 /*
908  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
909  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
910  * account cgroups in empty hierarchies.
911  */
912 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
913 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
914
915 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
916 {
917         unsigned long key = 0UL;
918         struct cgroup_subsys *ss;
919         int i;
920
921         for_each_subsys(ss, i)
922                 key += (unsigned long)css[i];
923         key = (key >> 16) ^ key;
924
925         return key;
926 }
927
928 void put_css_set_locked(struct css_set *cset)
929 {
930         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
931         struct cgroup_subsys *ss;
932         int ssid;
933
934         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
935
936         if (!refcount_dec_and_test(&cset->refcount))
937                 return;
938
939         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&cset->threaded_csets));
940
941         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup and css refs */
942         for_each_subsys(ss, ssid) {
943                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
944                 css_put(cset->subsys[ssid]);
945         }
946         hash_del(&cset->hlist);
947         css_set_count--;
948
949         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
950                 list_del(&link->cset_link);
951                 list_del(&link->cgrp_link);
952                 if (cgroup_parent(link->cgrp))
953                         cgroup_put(link->cgrp);
954                 kfree(link);
955         }
956
957         if (css_set_threaded(cset)) {
958                 list_del(&cset->threaded_csets_node);
959                 put_css_set_locked(cset->dom_cset);
960         }
961
962         kfree_rcu(cset, rcu_head);
963 }
964
965 /**
966  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
967  * @cset: candidate css_set being tested
968  * @old_cset: existing css_set for a task
969  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
970  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
971  *
972  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
973  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
974  */
975 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
976                              struct css_set *old_cset,
977                              struct cgroup *new_cgrp,
978                              struct cgroup_subsys_state *template[])
979 {
980         struct cgroup *new_dfl_cgrp;
981         struct list_head *l1, *l2;
982
983         /*
984          * On the default hierarchy, there can be csets which are
985          * associated with the same set of cgroups but different csses.
986          * Let's first ensure that csses match.
987          */
988         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
989                 return false;
990
991
992         /* @cset's domain should match the default cgroup's */
993         if (cgroup_on_dfl(new_cgrp))
994                 new_dfl_cgrp = new_cgrp;
995         else
996                 new_dfl_cgrp = old_cset->dfl_cgrp;
997
998         if (new_dfl_cgrp->dom_cgrp != cset->dom_cset->dfl_cgrp)
999                 return false;
1000
1001         /*
1002          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
1003          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
1004          * share the same effective css, this comparison is always
1005          * necessary.
1006          */
1007         l1 = &cset->cgrp_links;
1008         l2 = &old_cset->cgrp_links;
1009         while (1) {
1010                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
1011                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
1012
1013                 l1 = l1->next;
1014                 l2 = l2->next;
1015                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
1016                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
1017                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
1018                         break;
1019                 } else {
1020                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
1021                 }
1022                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
1023                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
1024                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
1025                 cgrp1 = link1->cgrp;
1026                 cgrp2 = link2->cgrp;
1027                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
1028                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
1029
1030                 /*
1031                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
1032                  * that's changing, then we need to check that this
1033                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
1034                  * hierarchy, then this css_set should point to the
1035                  * same cgroup as the old css_set.
1036                  */
1037                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
1038                         if (cgrp1 != new_cgrp)
1039                                 return false;
1040                 } else {
1041                         if (cgrp1 != cgrp2)
1042                                 return false;
1043                 }
1044         }
1045         return true;
1046 }
1047
1048 /**
1049  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
1050  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
1051  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
1052  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
1053  */
1054 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
1055                                         struct cgroup *cgrp,
1056                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
1057 {
1058         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
1059         struct cgroup_subsys *ss;
1060         struct css_set *cset;
1061         unsigned long key;
1062         int i;
1063
1064         /*
1065          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
1066          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
1067          * won't change, so no need for locking.
1068          */
1069         for_each_subsys(ss, i) {
1070                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
1071                         /*
1072                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
1073                          * effective css from @cgrp.
1074                          */
1075                         template[i] = cgroup_e_css_by_mask(cgrp, ss);
1076                 } else {
1077                         /*
1078                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
1079                          * to change the css.
1080                          */
1081                         template[i] = old_cset->subsys[i];
1082                 }
1083         }
1084
1085         key = css_set_hash(template);
1086         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
1087                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
1088                         continue;
1089
1090                 /* This css_set matches what we need */
1091                 return cset;
1092         }
1093
1094         /* No existing cgroup group matched */
1095         return NULL;
1096 }
1097
1098 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
1099 {
1100         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1101
1102         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
1103                 list_del(&link->cset_link);
1104                 kfree(link);
1105         }
1106 }
1107
1108 /**
1109  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
1110  * @count: the number of links to allocate
1111  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
1112  *
1113  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
1114  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
1115  */
1116 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
1117 {
1118         struct cgrp_cset_link *link;
1119         int i;
1120
1121         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
1122
1123         for (i = 0; i < count; i++) {
1124                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
1125                 if (!link) {
1126                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
1127                         return -ENOMEM;
1128                 }
1129                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
1130         }
1131         return 0;
1132 }
1133
1134 /**
1135  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
1136  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
1137  * @cset: the css_set to be linked
1138  * @cgrp: the destination cgroup
1139  */
1140 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
1141                          struct cgroup *cgrp)
1142 {
1143         struct cgrp_cset_link *link;
1144
1145         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
1146
1147         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1148                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
1149
1150         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
1151         link->cset = cset;
1152         link->cgrp = cgrp;
1153
1154         /*
1155          * Always add links to the tail of the lists so that the lists are
1156          * in choronological order.
1157          */
1158         list_move_tail(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
1159         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
1160
1161         if (cgroup_parent(cgrp))
1162                 cgroup_get_live(cgrp);
1163 }
1164
1165 /**
1166  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
1167  * @old_cset: the baseline css_set
1168  * @cgrp: the cgroup to be updated
1169  *
1170  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
1171  * substituted into the appropriate hierarchy.
1172  */
1173 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
1174                                     struct cgroup *cgrp)
1175 {
1176         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
1177         struct css_set *cset;
1178         struct list_head tmp_links;
1179         struct cgrp_cset_link *link;
1180         struct cgroup_subsys *ss;
1181         unsigned long key;
1182         int ssid;
1183
1184         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1185
1186         /* First see if we already have a cgroup group that matches
1187          * the desired set */
1188         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1189         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
1190         if (cset)
1191                 get_css_set(cset);
1192         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1193
1194         if (cset)
1195                 return cset;
1196
1197         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
1198         if (!cset)
1199                 return NULL;
1200
1201         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
1202         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
1203                 kfree(cset);
1204                 return NULL;
1205         }
1206
1207         refcount_set(&cset->refcount, 1);
1208         cset->dom_cset = cset;
1209         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
1210         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
1211         INIT_LIST_HEAD(&cset->task_iters);
1212         INIT_LIST_HEAD(&cset->threaded_csets);
1213         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
1214         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
1215         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_preload_node);
1216         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
1217
1218         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
1219          * find_existing_css_set() */
1220         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
1221
1222         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1223         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
1224         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1225                 struct cgroup *c = link->cgrp;
1226
1227                 if (c->root == cgrp->root)
1228                         c = cgrp;
1229                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
1230         }
1231
1232         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
1233
1234         css_set_count++;
1235
1236         /* Add @cset to the hash table */
1237         key = css_set_hash(cset->subsys);
1238         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
1239
1240         for_each_subsys(ss, ssid) {
1241                 struct cgroup_subsys_state *css = cset->subsys[ssid];
1242
1243                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
1244                               &css->cgroup->e_csets[ssid]);
1245                 css_get(css);
1246         }
1247
1248         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1249
1250         /*
1251          * If @cset should be threaded, look up the matching dom_cset and
1252          * link them up.  We first fully initialize @cset then look for the
1253          * dom_cset.  It's simpler this way and safe as @cset is guaranteed
1254          * to stay empty until we return.
1255          */
1256         if (cgroup_is_threaded(cset->dfl_cgrp)) {
1257                 struct css_set *dcset;
1258
1259                 dcset = find_css_set(cset, cset->dfl_cgrp->dom_cgrp);
1260                 if (!dcset) {
1261                         put_css_set(cset);
1262                         return NULL;
1263                 }
1264
1265                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
1266                 cset->dom_cset = dcset;
1267                 list_add_tail(&cset->threaded_csets_node,
1268                               &dcset->threaded_csets);
1269                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1270         }
1271
1272         return cset;
1273 }
1274
1275 struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
1276 {
1277         struct cgroup *root_cgrp = kf_root->kn->priv;
1278
1279         return root_cgrp->root;
1280 }
1281
1282 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
1283 {
1284         int id;
1285
1286         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1287
1288         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
1289         if (id < 0)
1290                 return id;
1291
1292         root->hierarchy_id = id;
1293         return 0;
1294 }
1295
1296 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
1297 {
1298         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1299
1300         idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1301 }
1302
1303 void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
1304 {
1305         if (root) {
1306                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
1307                 kfree(root);
1308         }
1309 }
1310
1311 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
1312 {
1313         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1314         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1315
1316         trace_cgroup_destroy_root(root);
1317
1318         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1319
1320         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
1321         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->self.children));
1322
1323         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1324         WARN_ON(rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask));
1325
1326         /*
1327          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1328          * root cgroup
1329          */
1330         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1331
1332         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1333                 list_del(&link->cset_link);
1334                 list_del(&link->cgrp_link);
1335                 kfree(link);
1336         }
1337
1338         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1339
1340         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1341                 list_del(&root->root_list);
1342                 cgroup_root_count--;
1343         }
1344
1345         cgroup_exit_root_id(root);
1346
1347         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1348
1349         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1350         cgroup_free_root(root);
1351 }
1352
1353 /*
1354  * look up cgroup associated with current task's cgroup namespace on the
1355  * specified hierarchy
1356  */
1357 static struct cgroup *
1358 current_cgns_cgroup_from_root(struct cgroup_root *root)
1359 {
1360         struct cgroup *res = NULL;
1361         struct css_set *cset;
1362
1363         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1364
1365         rcu_read_lock();
1366
1367         cset = current->nsproxy->cgroup_ns->root_cset;
1368         if (cset == &init_css_set) {
1369                 res = &root->cgrp;
1370         } else {
1371                 struct cgrp_cset_link *link;
1372
1373                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1374                         struct cgroup *c = link->cgrp;
1375
1376                         if (c->root == root) {
1377                                 res = c;
1378                                 break;
1379                         }
1380                 }
1381         }
1382         rcu_read_unlock();
1383
1384         BUG_ON(!res);
1385         return res;
1386 }
1387
1388 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
1389 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
1390                                             struct cgroup_root *root)
1391 {
1392         struct cgroup *res = NULL;
1393
1394         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1395         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1396
1397         if (cset == &init_css_set) {
1398                 res = &root->cgrp;
1399         } else if (root == &cgrp_dfl_root) {
1400                 res = cset->dfl_cgrp;
1401         } else {
1402                 struct cgrp_cset_link *link;
1403
1404                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1405                         struct cgroup *c = link->cgrp;
1406
1407                         if (c->root == root) {
1408                                 res = c;
1409                                 break;
1410                         }
1411                 }
1412         }
1413
1414         BUG_ON(!res);
1415         return res;
1416 }
1417
1418 /*
1419  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
1420  * called with cgroup_mutex and css_set_lock held.
1421  */
1422 struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
1423                                      struct cgroup_root *root)
1424 {
1425         /*
1426          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
1427          * task can't change groups, so the only thing that can happen
1428          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
1429          */
1430         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
1431 }
1432
1433 /*
1434  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
1435  *
1436  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
1437  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
1438  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
1439  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
1440  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
1441  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
1442  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
1443  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
1444  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
1445  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
1446  * needs that mutex.
1447  *
1448  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
1449  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
1450  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
1451  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
1452  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
1453  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
1454  *
1455  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
1456  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
1457  */
1458
1459 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
1460
1461 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
1462                               char *buf)
1463 {
1464         struct cgroup_subsys *ss = cft->ss;
1465
1466         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
1467             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
1468                 const char *dbg = (cft->flags & CFTYPE_DEBUG) ? ".__DEBUG__." : "";
1469
1470                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s%s.%s",
1471                          dbg, cgroup_on_dfl(cgrp) ? ss->name : ss->legacy_name,
1472                          cft->name);
1473         } else {
1474                 strscpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
1475         }
1476         return buf;
1477 }
1478
1479 /**
1480  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
1481  * @cft: the control file in question
1482  *
1483  * S_IRUGO for read, S_IWUSR for write.
1484  */
1485 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
1486 {
1487         umode_t mode = 0;
1488
1489         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
1490                 mode |= S_IRUGO;
1491
1492         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write) {
1493                 if (cft->flags & CFTYPE_WORLD_WRITABLE)
1494                         mode |= S_IWUGO;
1495                 else
1496                         mode |= S_IWUSR;
1497         }
1498
1499         return mode;
1500 }
1501
1502 /**
1503  * cgroup_calc_subtree_ss_mask - calculate subtree_ss_mask
1504  * @subtree_control: the new subtree_control mask to consider
1505  * @this_ss_mask: available subsystems
1506  *
1507  * On the default hierarchy, a subsystem may request other subsystems to be
1508  * enabled together through its ->depends_on mask.  In such cases, more
1509  * subsystems than specified in "cgroup.subtree_control" may be enabled.
1510  *
1511  * This function calculates which subsystems need to be enabled if
1512  * @subtree_control is to be applied while restricted to @this_ss_mask.
1513  */
1514 static u16 cgroup_calc_subtree_ss_mask(u16 subtree_control, u16 this_ss_mask)
1515 {
1516         u16 cur_ss_mask = subtree_control;
1517         struct cgroup_subsys *ss;
1518         int ssid;
1519
1520         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1521
1522         cur_ss_mask |= cgrp_dfl_implicit_ss_mask;
1523
1524         while (true) {
1525                 u16 new_ss_mask = cur_ss_mask;
1526
1527                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, cur_ss_mask) {
1528                         new_ss_mask |= ss->depends_on;
1529                 } while_each_subsys_mask();
1530
1531                 /*
1532                  * Mask out subsystems which aren't available.  This can
1533                  * happen only if some depended-upon subsystems were bound
1534                  * to non-default hierarchies.
1535                  */
1536                 new_ss_mask &= this_ss_mask;
1537
1538                 if (new_ss_mask == cur_ss_mask)
1539                         break;
1540                 cur_ss_mask = new_ss_mask;
1541         }
1542
1543         return cur_ss_mask;
1544 }
1545
1546 /**
1547  * cgroup_kn_unlock - unlocking helper for cgroup kernfs methods
1548  * @kn: the kernfs_node being serviced
1549  *
1550  * This helper undoes cgroup_kn_lock_live() and should be invoked before
1551  * the method finishes if locking succeeded.  Note that once this function
1552  * returns the cgroup returned by cgroup_kn_lock_live() may become
1553  * inaccessible any time.  If the caller intends to continue to access the
1554  * cgroup, it should pin it before invoking this function.
1555  */
1556 void cgroup_kn_unlock(struct kernfs_node *kn)
1557 {
1558         struct cgroup *cgrp;
1559
1560         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1561                 cgrp = kn->priv;
1562         else
1563                 cgrp = kn->parent->priv;
1564
1565         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1566
1567         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1568         cgroup_put(cgrp);
1569 }
1570
1571 /**
1572  * cgroup_kn_lock_live - locking helper for cgroup kernfs methods
1573  * @kn: the kernfs_node being serviced
1574  * @drain_offline: perform offline draining on the cgroup
1575  *
1576  * This helper is to be used by a cgroup kernfs method currently servicing
1577  * @kn.  It breaks the active protection, performs cgroup locking and
1578  * verifies that the associated cgroup is alive.  Returns the cgroup if
1579  * alive; otherwise, %NULL.  A successful return should be undone by a
1580  * matching cgroup_kn_unlock() invocation.  If @drain_offline is %true, the
1581  * cgroup is drained of offlining csses before return.
1582  *
1583  * Any cgroup kernfs method implementation which requires locking the
1584  * associated cgroup should use this helper.  It avoids nesting cgroup
1585  * locking under kernfs active protection and allows all kernfs operations
1586  * including self-removal.
1587  */
1588 struct cgroup *cgroup_kn_lock_live(struct kernfs_node *kn, bool drain_offline)
1589 {
1590         struct cgroup *cgrp;
1591
1592         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1593                 cgrp = kn->priv;
1594         else
1595                 cgrp = kn->parent->priv;
1596
1597         /*
1598          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
1599          * active_ref.  cgroup liveliness check alone provides enough
1600          * protection against removal.  Ensure @cgrp stays accessible and
1601          * break the active_ref protection.
1602          */
1603         if (!cgroup_tryget(cgrp))
1604                 return NULL;
1605         kernfs_break_active_protection(kn);
1606
1607         if (drain_offline)
1608                 cgroup_lock_and_drain_offline(cgrp);
1609         else
1610                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1611
1612         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
1613                 return cgrp;
1614
1615         cgroup_kn_unlock(kn);
1616         return NULL;
1617 }
1618
1619 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1620 {
1621         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1622
1623         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1624
1625         if (cft->file_offset) {
1626                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
1627                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
1628
1629                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1630                 cfile->kn = NULL;
1631                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1632
1633                 del_timer_sync(&cfile->notify_timer);
1634         }
1635
1636         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1637 }
1638
1639 /**
1640  * css_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1641  * @css: taget css
1642  */
1643 static void css_clear_dir(struct cgroup_subsys_state *css)
1644 {
1645         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
1646         struct cftype *cfts;
1647
1648         if (!(css->flags & CSS_VISIBLE))
1649                 return;
1650
1651         css->flags &= ~CSS_VISIBLE;
1652
1653         if (!css->ss) {
1654                 if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1655                         cfts = cgroup_base_files;
1656                 else
1657                         cfts = cgroup1_base_files;
1658
1659                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1660         } else {
1661                 list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node)
1662                         cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1663         }
1664 }
1665
1666 /**
1667  * css_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
1668  * @css: target css
1669  *
1670  * On failure, no file is added.
1671  */
1672 static int css_populate_dir(struct cgroup_subsys_state *css)
1673 {
1674         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
1675         struct cftype *cfts, *failed_cfts;
1676         int ret;
1677
1678         if ((css->flags & CSS_VISIBLE) || !cgrp->kn)
1679                 return 0;
1680
1681         if (!css->ss) {
1682                 if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1683                         cfts = cgroup_base_files;
1684                 else
1685                         cfts = cgroup1_base_files;
1686
1687                 ret = cgroup_addrm_files(&cgrp->self, cgrp, cfts, true);
1688                 if (ret < 0)
1689                         return ret;
1690         } else {
1691                 list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1692                         ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, true);
1693                         if (ret < 0) {
1694                                 failed_cfts = cfts;
1695                                 goto err;
1696                         }
1697                 }
1698         }
1699
1700         css->flags |= CSS_VISIBLE;
1701
1702         return 0;
1703 err:
1704         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1705                 if (cfts == failed_cfts)
1706                         break;
1707                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1708         }
1709         return ret;
1710 }
1711
1712 int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root, u16 ss_mask)
1713 {
1714         struct cgroup *dcgrp = &dst_root->cgrp;
1715         struct cgroup_subsys *ss;
1716         int ssid, i, ret;
1717
1718         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1719
1720         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
1721                 /*
1722                  * If @ss has non-root csses attached to it, can't move.
1723                  * If @ss is an implicit controller, it is exempt from this
1724                  * rule and can be stolen.
1725                  */
1726                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)) &&
1727                     !ss->implicit_on_dfl)
1728                         return -EBUSY;
1729
1730                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1731                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1732                         return -EBUSY;
1733         } while_each_subsys_mask();
1734
1735         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
1736                 struct cgroup_root *src_root = ss->root;
1737                 struct cgroup *scgrp = &src_root->cgrp;
1738                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(scgrp, ss);
1739                 struct css_set *cset;
1740
1741                 WARN_ON(!css || cgroup_css(dcgrp, ss));
1742
1743                 /* disable from the source */
1744                 src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1745                 WARN_ON(cgroup_apply_control(scgrp));
1746                 cgroup_finalize_control(scgrp, 0);
1747
1748                 /* rebind */
1749                 RCU_INIT_POINTER(scgrp->subsys[ssid], NULL);
1750                 rcu_assign_pointer(dcgrp->subsys[ssid], css);
1751                 ss->root = dst_root;
1752                 css->cgroup = dcgrp;
1753
1754                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
1755                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1756                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1757                                        &dcgrp->e_csets[ss->id]);
1758                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1759
1760                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1761                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1762                 if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {
1763                         static_branch_enable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1764                 } else {
1765                         dcgrp->subtree_control |= 1 << ssid;
1766                         static_branch_disable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1767                 }
1768
1769                 ret = cgroup_apply_control(dcgrp);
1770                 if (ret)
1771                         pr_warn("partial failure to rebind %s controller (err=%d)\n",
1772                                 ss->name, ret);
1773
1774                 if (ss->bind)
1775                         ss->bind(css);
1776         } while_each_subsys_mask();
1777
1778         kernfs_activate(dcgrp->kn);
1779         return 0;
1780 }
1781
1782 int cgroup_show_path(struct seq_file *sf, struct kernfs_node *kf_node,
1783                      struct kernfs_root *kf_root)
1784 {
1785         int len = 0;
1786         char *buf = NULL;
1787         struct cgroup_root *kf_cgroot = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1788         struct cgroup *ns_cgroup;
1789
1790         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
1791         if (!buf)
1792                 return -ENOMEM;
1793
1794         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1795         ns_cgroup = current_cgns_cgroup_from_root(kf_cgroot);
1796         len = kernfs_path_from_node(kf_node, ns_cgroup->kn, buf, PATH_MAX);
1797         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1798
1799         if (len >= PATH_MAX)
1800                 len = -ERANGE;
1801         else if (len > 0) {
1802                 seq_escape(sf, buf, " \t\n\\");
1803                 len = 0;
1804         }
1805         kfree(buf);
1806         return len;
1807 }
1808
1809 enum cgroup2_param {
1810         Opt_nsdelegate,
1811         nr__cgroup2_params
1812 };
1813
1814 static const struct fs_parameter_spec cgroup2_param_specs[] = {
1815         fsparam_flag  ("nsdelegate",            Opt_nsdelegate),
1816         {}
1817 };
1818
1819 static const struct fs_parameter_description cgroup2_fs_parameters = {
1820         .name           = "cgroup2",
1821         .specs          = cgroup2_param_specs,
1822 };
1823
1824 static int cgroup2_parse_param(struct fs_context *fc, struct fs_parameter *param)
1825 {
1826         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1827         struct fs_parse_result result;
1828         int opt;
1829
1830         opt = fs_parse(fc, &cgroup2_fs_parameters, param, &result);
1831         if (opt < 0)
1832                 return opt;
1833
1834         switch (opt) {
1835         case Opt_nsdelegate:
1836                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1837                 return 0;
1838         }
1839         return -EINVAL;
1840 }
1841
1842 static void apply_cgroup_root_flags(unsigned int root_flags)
1843 {
1844         if (current->nsproxy->cgroup_ns == &init_cgroup_ns) {
1845                 if (root_flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE)
1846                         cgrp_dfl_root.flags |= CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1847                 else
1848                         cgrp_dfl_root.flags &= ~CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1849         }
1850 }
1851
1852 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct kernfs_root *kf_root)
1853 {
1854         if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE)
1855                 seq_puts(seq, ",nsdelegate");
1856         return 0;
1857 }
1858
1859 static int cgroup_reconfigure(struct fs_context *fc)
1860 {
1861         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1862
1863         apply_cgroup_root_flags(ctx->flags);
1864         return 0;
1865 }
1866
1867 /*
1868  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually using
1869  * their cgroups capability, we don't maintain the lists running through
1870  * each css_set to its tasks until we see the list actually used - in other
1871  * words after the first mount.
1872  */
1873 static bool use_task_css_set_links __read_mostly;
1874
1875 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
1876 {
1877         struct task_struct *p, *g;
1878
1879         /*
1880          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
1881          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
1882          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
1883          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
1884          * tasklist if we walk through it with RCU.
1885          */
1886         read_lock(&tasklist_lock);
1887         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1888
1889         if (use_task_css_set_links)
1890                 goto out_unlock;
1891
1892         use_task_css_set_links = true;
1893
1894         do_each_thread(g, p) {
1895                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&p->cg_list) ||
1896                              task_css_set(p) != &init_css_set);
1897
1898                 /*
1899                  * We should check if the process is exiting, otherwise
1900                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
1901                  * entry won't be deleted though the process has exited.
1902                  * Do it while holding siglock so that we don't end up
1903                  * racing against cgroup_exit().
1904                  *
1905                  * Interrupts were already disabled while acquiring
1906                  * the css_set_lock, so we do not need to disable it
1907                  * again when acquiring the sighand->siglock here.
1908                  */
1909                 spin_lock(&p->sighand->siglock);
1910                 if (!(p->flags & PF_EXITING)) {
1911                         struct css_set *cset = task_css_set(p);
1912
1913                         if (!css_set_populated(cset))
1914                                 css_set_update_populated(cset, true);
1915                         list_add_tail(&p->cg_list, &cset->tasks);
1916                         get_css_set(cset);
1917                         cset->nr_tasks++;
1918                 }
1919                 spin_unlock(&p->sighand->siglock);
1920         } while_each_thread(g, p);
1921 out_unlock:
1922         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1923         read_unlock(&tasklist_lock);
1924 }
1925
1926 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1927 {
1928         struct cgroup_subsys *ss;
1929         int ssid;
1930
1931         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.sibling);
1932         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.children);
1933         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1934         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1935         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1936         cgrp->self.cgroup = cgrp;
1937         cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;
1938         cgrp->dom_cgrp = cgrp;
1939         cgrp->max_descendants = INT_MAX;
1940         cgrp->max_depth = INT_MAX;
1941         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->rstat_css_list);
1942         prev_cputime_init(&cgrp->prev_cputime);
1943
1944         for_each_subsys(ss, ssid)
1945                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
1946
1947         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
1948         INIT_WORK(&cgrp->release_agent_work, cgroup1_release_agent);
1949 }
1950
1951 void init_cgroup_root(struct cgroup_fs_context *ctx)
1952 {
1953         struct cgroup_root *root = ctx->root;
1954         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1955
1956         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1957         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
1958         cgrp->root = root;
1959         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1960         idr_init(&root->cgroup_idr);
1961
1962         root->flags = ctx->flags;
1963         if (ctx->release_agent)
1964                 strscpy(root->release_agent_path, ctx->release_agent, PATH_MAX);
1965         if (ctx->name)
1966                 strscpy(root->name, ctx->name, MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN);
1967         if (ctx->cpuset_clone_children)
1968                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
1969 }
1970
1971 int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, u16 ss_mask)
1972 {
1973         LIST_HEAD(tmp_links);
1974         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
1975         struct kernfs_syscall_ops *kf_sops;
1976         struct css_set *cset;
1977         int i, ret;
1978
1979         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1980
1981         ret = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp, 1, 2, GFP_KERNEL);
1982         if (ret < 0)
1983                 goto out;
1984         root_cgrp->id = ret;
1985         root_cgrp->ancestor_ids[0] = ret;
1986
1987         ret = percpu_ref_init(&root_cgrp->self.refcnt, css_release,
1988                               0, GFP_KERNEL);
1989         if (ret)
1990                 goto out;
1991
1992         /*
1993          * We're accessing css_set_count without locking css_set_lock here,
1994          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
1995          * cgroup_lock, and that's us.  Later rebinding may disable
1996          * controllers on the default hierarchy and thus create new csets,
1997          * which can't be more than the existing ones.  Allocate 2x.
1998          */
1999         ret = allocate_cgrp_cset_links(2 * css_set_count, &tmp_links);
2000         if (ret)
2001                 goto cancel_ref;
2002
2003         ret = cgroup_init_root_id(root);
2004         if (ret)
2005                 goto cancel_ref;
2006
2007         kf_sops = root == &cgrp_dfl_root ?
2008                 &cgroup_kf_syscall_ops : &cgroup1_kf_syscall_ops;
2009
2010         root->kf_root = kernfs_create_root(kf_sops,
2011                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED |
2012                                            KERNFS_ROOT_SUPPORT_EXPORTOP,
2013                                            root_cgrp);
2014         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
2015                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
2016                 goto exit_root_id;
2017         }
2018         root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
2019
2020         ret = css_populate_dir(&root_cgrp->self);
2021         if (ret)
2022                 goto destroy_root;
2023
2024         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
2025         if (ret)
2026                 goto destroy_root;
2027
2028         ret = cgroup_bpf_inherit(root_cgrp);
2029         WARN_ON_ONCE(ret);
2030
2031         trace_cgroup_setup_root(root);
2032
2033         /*
2034          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
2035          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
2036          * the failure exit path.
2037          */
2038         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
2039         cgroup_root_count++;
2040
2041         /*
2042          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
2043          * objects.
2044          */
2045         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2046         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist) {
2047                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
2048                 if (css_set_populated(cset))
2049                         cgroup_update_populated(root_cgrp, true);
2050         }
2051         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2052
2053         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->self.children));
2054         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
2055
2056         kernfs_activate(root_cgrp->kn);
2057         ret = 0;
2058         goto out;
2059
2060 destroy_root:
2061         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
2062         root->kf_root = NULL;
2063 exit_root_id:
2064         cgroup_exit_root_id(root);
2065 cancel_ref:
2066         percpu_ref_exit(&root_cgrp->self.refcnt);
2067 out:
2068         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
2069         return ret;
2070 }
2071
2072 int cgroup_do_get_tree(struct fs_context *fc)
2073 {
2074         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2075         int ret;
2076
2077         ctx->kfc.root = ctx->root->kf_root;
2078         if (fc->fs_type == &cgroup2_fs_type)
2079                 ctx->kfc.magic = CGROUP2_SUPER_MAGIC;
2080         else
2081                 ctx->kfc.magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
2082         ret = kernfs_get_tree(fc);
2083
2084         /*
2085          * In non-init cgroup namespace, instead of root cgroup's dentry,
2086          * we return the dentry corresponding to the cgroupns->root_cgrp.
2087          */
2088         if (!ret && ctx->ns != &init_cgroup_ns) {
2089                 struct dentry *nsdentry;
2090                 struct super_block *sb = fc->root->d_sb;
2091                 struct cgroup *cgrp;
2092
2093                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2094                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
2095
2096                 cgrp = cset_cgroup_from_root(ctx->ns->root_cset, ctx->root);
2097
2098                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2099                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2100
2101                 nsdentry = kernfs_node_dentry(cgrp->kn, sb);
2102                 dput(fc->root);
2103                 fc->root = nsdentry;
2104                 if (IS_ERR(nsdentry)) {
2105                         ret = PTR_ERR(nsdentry);
2106                         deactivate_locked_super(sb);
2107                 }
2108         }
2109
2110         if (!ctx->kfc.new_sb_created)
2111                 cgroup_put(&ctx->root->cgrp);
2112
2113         return ret;
2114 }
2115
2116 /*
2117  * Destroy a cgroup filesystem context.
2118  */
2119 static void cgroup_fs_context_free(struct fs_context *fc)
2120 {
2121         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2122
2123         kfree(ctx->name);
2124         kfree(ctx->release_agent);
2125         put_cgroup_ns(ctx->ns);
2126         kernfs_free_fs_context(fc);
2127         kfree(ctx);
2128 }
2129
2130 static int cgroup_get_tree(struct fs_context *fc)
2131 {
2132         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2133         int ret;
2134
2135         cgrp_dfl_visible = true;
2136         cgroup_get_live(&cgrp_dfl_root.cgrp);
2137         ctx->root = &cgrp_dfl_root;
2138
2139         ret = cgroup_do_get_tree(fc);
2140         if (!ret)
2141                 apply_cgroup_root_flags(ctx->flags);
2142         return ret;
2143 }
2144
2145 static const struct fs_context_operations cgroup_fs_context_ops = {
2146         .free           = cgroup_fs_context_free,
2147         .parse_param    = cgroup2_parse_param,
2148         .get_tree       = cgroup_get_tree,
2149         .reconfigure    = cgroup_reconfigure,
2150 };
2151
2152 static const struct fs_context_operations cgroup1_fs_context_ops = {
2153         .free           = cgroup_fs_context_free,
2154         .parse_param    = cgroup1_parse_param,
2155         .get_tree       = cgroup1_get_tree,
2156         .reconfigure    = cgroup1_reconfigure,
2157 };
2158
2159 /*
2160  * Initialise the cgroup filesystem creation/reconfiguration context.  Notably,
2161  * we select the namespace we're going to use.
2162  */
2163 static int cgroup_init_fs_context(struct fs_context *fc)
2164 {
2165         struct cgroup_fs_context *ctx;
2166
2167         ctx = kzalloc(sizeof(struct cgroup_fs_context), GFP_KERNEL);
2168         if (!ctx)
2169                 return -ENOMEM;
2170
2171         /*
2172          * The first time anyone tries to mount a cgroup, enable the list
2173          * linking each css_set to its tasks and fix up all existing tasks.
2174          */
2175         if (!use_task_css_set_links)
2176                 cgroup_enable_task_cg_lists();
2177
2178         ctx->ns = current->nsproxy->cgroup_ns;
2179         get_cgroup_ns(ctx->ns);
2180         fc->fs_private = &ctx->kfc;
2181         if (fc->fs_type == &cgroup2_fs_type)
2182                 fc->ops = &cgroup_fs_context_ops;
2183         else
2184                 fc->ops = &cgroup1_fs_context_ops;
2185         if (fc->user_ns)
2186                 put_user_ns(fc->user_ns);
2187         fc->user_ns = get_user_ns(ctx->ns->user_ns);
2188         fc->global = true;
2189         return 0;
2190 }
2191
2192 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
2193 {
2194         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
2195         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
2196
2197         /*
2198          * If @root doesn't have any children, start killing it.
2199          * This prevents new mounts by disabling percpu_ref_tryget_live().
2200          * cgroup_mount() may wait for @root's release.
2201          *
2202          * And don't kill the default root.
2203          */
2204         if (list_empty(&root->cgrp.self.children) && root != &cgrp_dfl_root &&
2205             !percpu_ref_is_dying(&root->cgrp.self.refcnt))
2206                 percpu_ref_kill(&root->cgrp.self.refcnt);
2207         cgroup_put(&root->cgrp);
2208         kernfs_kill_sb(sb);
2209 }
2210
2211 struct file_system_type cgroup_fs_type = {
2212         .name                   = "cgroup",
2213         .init_fs_context        = cgroup_init_fs_context,
2214         .parameters             = &cgroup1_fs_parameters,
2215         .kill_sb                = cgroup_kill_sb,
2216         .fs_flags               = FS_USERNS_MOUNT,
2217 };
2218
2219 static struct file_system_type cgroup2_fs_type = {
2220         .name                   = "cgroup2",
2221         .init_fs_context        = cgroup_init_fs_context,
2222         .parameters             = &cgroup2_fs_parameters,
2223         .kill_sb                = cgroup_kill_sb,
2224         .fs_flags               = FS_USERNS_MOUNT,
2225 };
2226
2227 int cgroup_path_ns_locked(struct cgroup *cgrp, char *buf, size_t buflen,
2228                           struct cgroup_namespace *ns)
2229 {
2230         struct cgroup *root = cset_cgroup_from_root(ns->root_cset, cgrp->root);
2231
2232         return kernfs_path_from_node(cgrp->kn, root->kn, buf, buflen);
2233 }
2234
2235 int cgroup_path_ns(struct cgroup *cgrp, char *buf, size_t buflen,
2236                    struct cgroup_namespace *ns)
2237 {
2238         int ret;
2239
2240         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2241         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2242
2243         ret = cgroup_path_ns_locked(cgrp, buf, buflen, ns);
2244
2245         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2246         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2247
2248         return ret;
2249 }
2250 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path_ns);
2251
2252 /**
2253  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
2254  * @task: target task
2255  * @buf: the buffer to write the path into
2256  * @buflen: the length of the buffer
2257  *
2258  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
2259  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
2260  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
2261  * cgroup controller callbacks.
2262  *
2263  * Return value is the same as kernfs_path().
2264  */
2265 int task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
2266 {
2267         struct cgroup_root *root;
2268         struct cgroup *cgrp;
2269         int hierarchy_id = 1;
2270         int ret;
2271
2272         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2273         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2274
2275         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
2276
2277         if (root) {
2278                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
2279                 ret = cgroup_path_ns_locked(cgrp, buf, buflen, &init_cgroup_ns);
2280         } else {
2281                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
2282                 ret = strlcpy(buf, "/", buflen);
2283         }
2284
2285         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2286         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2287         return ret;
2288 }
2289 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
2290
2291 /**
2292  * cgroup_migrate_add_task - add a migration target task to a migration context
2293  * @task: target task
2294  * @mgctx: target migration context
2295  *
2296  * Add @task, which is a migration target, to @mgctx->tset.  This function
2297  * becomes noop if @task doesn't need to be migrated.  @task's css_set
2298  * should have been added as a migration source and @task->cg_list will be
2299  * moved from the css_set's tasks list to mg_tasks one.
2300  */
2301 static void cgroup_migrate_add_task(struct task_struct *task,
2302                                     struct cgroup_mgctx *mgctx)
2303 {
2304         struct css_set *cset;
2305
2306         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2307
2308         /* @task either already exited or can't exit until the end */
2309         if (task->flags & PF_EXITING)
2310                 return;
2311
2312         /* leave @task alone if post_fork() hasn't linked it yet */
2313         if (list_empty(&task->cg_list))
2314                 return;
2315
2316         cset = task_css_set(task);
2317         if (!cset->mg_src_cgrp)
2318                 return;
2319
2320         mgctx->tset.nr_tasks++;
2321
2322         list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2323         if (list_empty(&cset->mg_node))
2324                 list_add_tail(&cset->mg_node,
2325                               &mgctx->tset.src_csets);
2326         if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2327                 list_add_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2328                               &mgctx->tset.dst_csets);
2329 }
2330
2331 /**
2332  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
2333  * @tset: taskset of interest
2334  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2335  *
2336  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
2337  */
2338 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset,
2339                                          struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2340 {
2341         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
2342         tset->cur_task = NULL;
2343
2344         return cgroup_taskset_next(tset, dst_cssp);
2345 }
2346
2347 /**
2348  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
2349  * @tset: taskset of interest
2350  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2351  *
2352  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
2353  * with cgroup_taskset_first().
2354  */
2355 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset,
2356                                         struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2357 {
2358         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
2359         struct task_struct *task = tset->cur_task;
2360
2361         while (&cset->mg_node != tset->csets) {
2362                 if (!task)
2363                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
2364                                                 struct task_struct, cg_list);
2365                 else
2366                         task = list_next_entry(task, cg_list);
2367
2368                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
2369                         tset->cur_cset = cset;
2370                         tset->cur_task = task;
2371
2372                         /*
2373                          * This function may be called both before and
2374                          * after cgroup_taskset_migrate().  The two cases
2375                          * can be distinguished by looking at whether @cset
2376                          * has its ->mg_dst_cset set.
2377                          */
2378                         if (cset->mg_dst_cset)
2379                                 *dst_cssp = cset->mg_dst_cset->subsys[tset->ssid];
2380                         else
2381                                 *dst_cssp = cset->subsys[tset->ssid];
2382
2383                         return task;
2384                 }
2385
2386                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
2387                 task = NULL;
2388         }
2389
2390         return NULL;
2391 }
2392
2393 /**
2394  * cgroup_taskset_migrate - migrate a taskset
2395  * @mgctx: migration context
2396  *
2397  * Migrate tasks in @mgctx as setup by migration preparation functions.
2398  * This function fails iff one of the ->can_attach callbacks fails and
2399  * guarantees that either all or none of the tasks in @mgctx are migrated.
2400  * @mgctx is consumed regardless of success.
2401  */
2402 static int cgroup_migrate_execute(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2403 {
2404         struct cgroup_taskset *tset = &mgctx->tset;
2405         struct cgroup_subsys *ss;
2406         struct task_struct *task, *tmp_task;
2407         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2408         int ssid, failed_ssid, ret;
2409
2410         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2411         if (tset->nr_tasks) {
2412                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2413                         if (ss->can_attach) {
2414                                 tset->ssid = ssid;
2415                                 ret = ss->can_attach(tset);
2416                                 if (ret) {
2417                                         failed_ssid = ssid;
2418                                         goto out_cancel_attach;
2419                                 }
2420                         }
2421                 } while_each_subsys_mask();
2422         }
2423
2424         /*
2425          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2426          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2427          * is the commit point.
2428          */
2429         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2430         list_for_each_entry(cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2431                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
2432                         struct css_set *from_cset = task_css_set(task);
2433                         struct css_set *to_cset = cset->mg_dst_cset;
2434
2435                         get_css_set(to_cset);
2436                         to_cset->nr_tasks++;
2437                         css_set_move_task(task, from_cset, to_cset, true);
2438                         put_css_set_locked(from_cset);
2439                         from_cset->nr_tasks--;
2440                 }
2441         }
2442         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2443
2444         /*
2445          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2446          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2447          * controllers that migration is complete.
2448          */
2449         tset->csets = &tset->dst_csets;
2450
2451         if (tset->nr_tasks) {
2452                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2453                         if (ss->attach) {
2454                                 tset->ssid = ssid;
2455                                 ss->attach(tset);
2456                         }
2457                 } while_each_subsys_mask();
2458         }
2459
2460         ret = 0;
2461         goto out_release_tset;
2462
2463 out_cancel_attach:
2464         if (tset->nr_tasks) {
2465                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2466                         if (ssid == failed_ssid)
2467                                 break;
2468                         if (ss->cancel_attach) {
2469                                 tset->ssid = ssid;
2470                                 ss->cancel_attach(tset);
2471                         }
2472                 } while_each_subsys_mask();
2473         }
2474 out_release_tset:
2475         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2476         list_splice_init(&tset->dst_csets, &tset->src_csets);
2477         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2478                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2479                 list_del_init(&cset->mg_node);
2480         }
2481         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2482
2483         /*
2484          * Re-initialize the cgroup_taskset structure in case it is reused
2485          * again in another cgroup_migrate_add_task()/cgroup_migrate_execute()
2486          * iteration.
2487          */
2488         tset->nr_tasks = 0;
2489         tset->csets    = &tset->src_csets;
2490         return ret;
2491 }
2492
2493 /**
2494  * cgroup_migrate_vet_dst - verify whether a cgroup can be migration destination
2495  * @dst_cgrp: destination cgroup to test
2496  *
2497  * On the default hierarchy, except for the mixable, (possible) thread root
2498  * and threaded cgroups, subtree_control must be zero for migration
2499  * destination cgroups with tasks so that child cgroups don't compete
2500  * against tasks.
2501  */
2502 int cgroup_migrate_vet_dst(struct cgroup *dst_cgrp)
2503 {
2504         /* v1 doesn't have any restriction */
2505         if (!cgroup_on_dfl(dst_cgrp))
2506                 return 0;
2507
2508         /* verify @dst_cgrp can host resources */
2509         if (!cgroup_is_valid_domain(dst_cgrp->dom_cgrp))
2510                 return -EOPNOTSUPP;
2511
2512         /* mixables don't care */
2513         if (cgroup_is_mixable(dst_cgrp))
2514                 return 0;
2515
2516         /*
2517          * If @dst_cgrp is already or can become a thread root or is
2518          * threaded, it doesn't matter.
2519          */
2520         if (cgroup_can_be_thread_root(dst_cgrp) || cgroup_is_threaded(dst_cgrp))
2521                 return 0;
2522
2523         /* apply no-internal-process constraint */
2524         if (dst_cgrp->subtree_control)
2525                 return -EBUSY;
2526
2527         return 0;
2528 }
2529
2530 /**
2531  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
2532  * @mgctx: migration context
2533  *
2534  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
2535  * those functions for details.
2536  */
2537 void cgroup_migrate_finish(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2538 {
2539         LIST_HEAD(preloaded);
2540         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2541
2542         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2543
2544         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2545
2546         list_splice_tail_init(&mgctx->preloaded_src_csets, &preloaded);
2547         list_splice_tail_init(&mgctx->preloaded_dst_csets, &preloaded);
2548
2549         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &preloaded, mg_preload_node) {
2550                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
2551                 cset->mg_dst_cgrp = NULL;
2552                 cset->mg_dst_cset = NULL;
2553                 list_del_init(&cset->mg_preload_node);
2554                 put_css_set_locked(cset);
2555         }
2556
2557         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2558 }
2559
2560 /**
2561  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
2562  * @src_cset: the source css_set to add
2563  * @dst_cgrp: the destination cgroup
2564  * @mgctx: migration context
2565  *
2566  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
2567  * @src_cset and add it to @mgctx->src_csets, which should later be cleaned
2568  * up by cgroup_migrate_finish().
2569  *
2570  * This function may be called without holding cgroup_threadgroup_rwsem
2571  * even if the target is a process.  Threads may be created and destroyed
2572  * but as long as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put
2573  * into play and the preloaded css_sets are guaranteed to cover all
2574  * migrations.
2575  */
2576 void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
2577                             struct cgroup *dst_cgrp,
2578                             struct cgroup_mgctx *mgctx)
2579 {
2580         struct cgroup *src_cgrp;
2581
2582         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2583         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2584
2585         /*
2586          * If ->dead, @src_set is associated with one or more dead cgroups
2587          * and doesn't contain any migratable tasks.  Ignore it early so
2588          * that the rest of migration path doesn't get confused by it.
2589          */
2590         if (src_cset->dead)
2591                 return;
2592
2593         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
2594
2595         if (!list_empty(&src_cset->mg_preload_node))
2596                 return;
2597
2598         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
2599         WARN_ON(src_cset->mg_dst_cgrp);
2600         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
2601         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
2602
2603         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
2604         src_cset->mg_dst_cgrp = dst_cgrp;
2605         get_css_set(src_cset);
2606         list_add_tail(&src_cset->mg_preload_node, &mgctx->preloaded_src_csets);
2607 }
2608
2609 /**
2610  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
2611  * @mgctx: migration context
2612  *
2613  * Tasks are about to be moved and all the source css_sets have been
2614  * preloaded to @mgctx->preloaded_src_csets.  This function looks up and
2615  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
2616  * to @mgctx->preloaded_dst_csets.
2617  *
2618  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
2619  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
2620  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
2621  * @mgctx.
2622  */
2623 int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2624 {
2625         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
2626
2627         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2628
2629         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
2630         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, &mgctx->preloaded_src_csets,
2631                                  mg_preload_node) {
2632                 struct css_set *dst_cset;
2633                 struct cgroup_subsys *ss;
2634                 int ssid;
2635
2636                 dst_cset = find_css_set(src_cset, src_cset->mg_dst_cgrp);
2637                 if (!dst_cset)
2638                         return -ENOMEM;
2639
2640                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2641
2642                 /*
2643                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2644                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2645                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2646                  */
2647                 if (src_cset == dst_cset) {
2648                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2649                         src_cset->mg_dst_cgrp = NULL;
2650                         list_del_init(&src_cset->mg_preload_node);
2651                         put_css_set(src_cset);
2652                         put_css_set(dst_cset);
2653                         continue;
2654                 }
2655
2656                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2657
2658                 if (list_empty(&dst_cset->mg_preload_node))
2659                         list_add_tail(&dst_cset->mg_preload_node,
2660                                       &mgctx->preloaded_dst_csets);
2661                 else
2662                         put_css_set(dst_cset);
2663
2664                 for_each_subsys(ss, ssid)
2665                         if (src_cset->subsys[ssid] != dst_cset->subsys[ssid])
2666                                 mgctx->ss_mask |= 1 << ssid;
2667         }
2668
2669         return 0;
2670 }
2671
2672 /**
2673  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2674  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2675  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2676  * @mgctx: migration context
2677  *
2678  * Migrate a process or task denoted by @leader.  If migrating a process,
2679  * the caller must be holding cgroup_threadgroup_rwsem.  The caller is also
2680  * responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2681  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2682  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2683  *
2684  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2685  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2686  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2687  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2688  * actually starting migrating.
2689  */
2690 int cgroup_migrate(struct task_struct *leader, bool threadgroup,
2691                    struct cgroup_mgctx *mgctx)
2692 {
2693         struct task_struct *task;
2694
2695         /*
2696          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2697          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2698          * take an rcu_read_lock.
2699          */
2700         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2701         rcu_read_lock();
2702         task = leader;
2703         do {
2704                 cgroup_migrate_add_task(task, mgctx);
2705                 if (!threadgroup)
2706                         break;
2707         } while_each_thread(leader, task);
2708         rcu_read_unlock();
2709         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2710
2711         return cgroup_migrate_execute(mgctx);
2712 }
2713
2714 /**
2715  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2716  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2717  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2718  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2719  *
2720  * Call holding cgroup_mutex and cgroup_threadgroup_rwsem.
2721  */
2722 int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp, struct task_struct *leader,
2723                        bool threadgroup)
2724 {
2725         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
2726         struct task_struct *task;
2727         int ret;
2728
2729         ret = cgroup_migrate_vet_dst(dst_cgrp);
2730         if (ret)
2731                 return ret;
2732
2733         /* look up all src csets */
2734         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2735         rcu_read_lock();
2736         task = leader;
2737         do {
2738                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp, &mgctx);
2739                 if (!threadgroup)
2740                         break;
2741         } while_each_thread(leader, task);
2742         rcu_read_unlock();
2743         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2744
2745         /* prepare dst csets and commit */
2746         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
2747         if (!ret)
2748                 ret = cgroup_migrate(leader, threadgroup, &mgctx);
2749
2750         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
2751
2752         if (!ret)
2753                 TRACE_CGROUP_PATH(attach_task, dst_cgrp, leader, threadgroup);
2754
2755         return ret;
2756 }
2757
2758 struct task_struct *cgroup_procs_write_start(char *buf, bool threadgroup)
2759         __acquires(&cgroup_threadgroup_rwsem)
2760 {
2761         struct task_struct *tsk;
2762         pid_t pid;
2763
2764         if (kstrtoint(strstrip(buf), 0, &pid) || pid < 0)
2765                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2766
2767         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2768
2769         rcu_read_lock();
2770         if (pid) {
2771                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2772                 if (!tsk) {
2773                         tsk = ERR_PTR(-ESRCH);
2774                         goto out_unlock_threadgroup;
2775                 }
2776         } else {
2777                 tsk = current;
2778         }
2779
2780         if (threadgroup)
2781                 tsk = tsk->group_leader;
2782
2783         /*
2784          * kthreads may acquire PF_NO_SETAFFINITY during initialization.
2785          * If userland migrates such a kthread to a non-root cgroup, it can
2786          * become trapped in a cpuset, or RT kthread may be born in a
2787          * cgroup with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2788          */
2789         if (tsk->no_cgroup_migration || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2790                 tsk = ERR_PTR(-EINVAL);
2791                 goto out_unlock_threadgroup;
2792         }
2793
2794         get_task_struct(tsk);
2795         goto out_unlock_rcu;
2796
2797 out_unlock_threadgroup:
2798         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2799 out_unlock_rcu:
2800         rcu_read_unlock();
2801         return tsk;
2802 }
2803
2804 void cgroup_procs_write_finish(struct task_struct *task)
2805         __releases(&cgroup_threadgroup_rwsem)
2806 {
2807         struct cgroup_subsys *ss;
2808         int ssid;
2809
2810         /* release reference from cgroup_procs_write_start() */
2811         put_task_struct(task);
2812
2813         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2814         for_each_subsys(ss, ssid)
2815                 if (ss->post_attach)
2816                         ss->post_attach();
2817 }
2818
2819 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, u16 ss_mask)
2820 {
2821         struct cgroup_subsys *ss;
2822         bool printed = false;
2823         int ssid;
2824
2825         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
2826                 if (printed)
2827                         seq_putc(seq, ' ');
2828                 seq_printf(seq, "%s", ss->name);
2829                 printed = true;
2830         } while_each_subsys_mask();
2831         if (printed)
2832                 seq_putc(seq, '\n');
2833 }
2834
2835 /* show controllers which are enabled from the parent */
2836 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2837 {
2838         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2839
2840         cgroup_print_ss_mask(seq, cgroup_control(cgrp));
2841         return 0;
2842 }
2843
2844 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2845 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2846 {
2847         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2848
2849         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->subtree_control);
2850         return 0;
2851 }
2852
2853 /**
2854  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2855  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2856  *
2857  * @cgrp's control masks have changed and its subtree's css associations
2858  * need to be updated accordingly.  This function looks up all css_sets
2859  * which are attached to the subtree, creates the matching updated css_sets
2860  * and migrates the tasks to the new ones.
2861  */
2862 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2863 {
2864         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
2865         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2866         struct cgroup *dsct;
2867         struct css_set *src_cset;
2868         int ret;
2869
2870         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2871
2872         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2873
2874         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
2875         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2876         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
2877                 struct cgrp_cset_link *link;
2878
2879                 list_for_each_entry(link, &dsct->cset_links, cset_link)
2880                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, dsct, &mgctx);
2881         }
2882         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2883
2884         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
2885         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
2886         if (ret)
2887                 goto out_finish;
2888
2889         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2890         list_for_each_entry(src_cset, &mgctx.preloaded_src_csets, mg_preload_node) {
2891                 struct task_struct *task, *ntask;
2892
2893                 /* all tasks in src_csets need to be migrated */
2894                 list_for_each_entry_safe(task, ntask, &src_cset->tasks, cg_list)
2895                         cgroup_migrate_add_task(task, &mgctx);
2896         }
2897         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2898
2899         ret = cgroup_migrate_execute(&mgctx);
2900 out_finish:
2901         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
2902         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2903         return ret;
2904 }
2905
2906 /**
2907  * cgroup_lock_and_drain_offline - lock cgroup_mutex and drain offlined csses
2908  * @cgrp: root of the target subtree
2909  *
2910  * Because css offlining is asynchronous, userland may try to re-enable a
2911  * controller while the previous css is still around.  This function grabs
2912  * cgroup_mutex and drains the previous css instances of @cgrp's subtree.
2913  */
2914 void cgroup_lock_and_drain_offline(struct cgroup *cgrp)
2915         __acquires(&cgroup_mutex)
2916 {
2917         struct cgroup *dsct;
2918         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2919         struct cgroup_subsys *ss;
2920         int ssid;
2921
2922 restart:
2923         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2924
2925         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
2926                 for_each_subsys(ss, ssid) {
2927                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
2928                         DEFINE_WAIT(wait);
2929
2930                         if (!css || !percpu_ref_is_dying(&css->refcnt))
2931                                 continue;
2932
2933                         cgroup_get_live(dsct);
2934                         prepare_to_wait(&dsct->offline_waitq, &wait,
2935                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2936
2937                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2938                         schedule();
2939                         finish_wait(&dsct->offline_waitq, &wait);
2940
2941                         cgroup_put(dsct);
2942                         goto restart;
2943                 }
2944         }
2945 }
2946
2947 /**
2948  * cgroup_save_control - save control masks and dom_cgrp of a subtree
2949  * @cgrp: root of the target subtree
2950  *
2951  * Save ->subtree_control, ->subtree_ss_mask and ->dom_cgrp to the
2952  * respective old_ prefixed fields for @cgrp's subtree including @cgrp
2953  * itself.
2954  */
2955 static void cgroup_save_control(struct cgroup *cgrp)
2956 {
2957         struct cgroup *dsct;
2958         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2959
2960         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
2961                 dsct->old_subtree_control = dsct->subtree_control;
2962                 dsct->old_subtree_ss_mask = dsct->subtree_ss_mask;
2963                 dsct->old_dom_cgrp = dsct->dom_cgrp;
2964         }
2965 }
2966
2967 /**
2968  * cgroup_propagate_control - refresh control masks of a subtree
2969  * @cgrp: root of the target subtree
2970  *
2971  * For @cgrp and its subtree, ensure ->subtree_ss_mask matches
2972  * ->subtree_control and propagate controller availability through the
2973  * subtree so that descendants don't have unavailable controllers enabled.
2974  */
2975 static void cgroup_propagate_control(struct cgroup *cgrp)
2976 {
2977         struct cgroup *dsct;
2978         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2979
2980         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
2981                 dsct->subtree_control &= cgroup_control(dsct);
2982                 dsct->subtree_ss_mask =
2983                         cgroup_calc_subtree_ss_mask(dsct->subtree_control,
2984                                                     cgroup_ss_mask(dsct));
2985         }
2986 }
2987
2988 /**
2989  * cgroup_restore_control - restore control masks and dom_cgrp of a subtree
2990  * @cgrp: root of the target subtree
2991  *
2992  * Restore ->subtree_control, ->subtree_ss_mask and ->dom_cgrp from the
2993  * respective old_ prefixed fields for @cgrp's subtree including @cgrp
2994  * itself.
2995  */
2996 static void cgroup_restore_control(struct cgroup *cgrp)
2997 {
2998         struct cgroup *dsct;
2999         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3000
3001         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
3002                 dsct->subtree_control = dsct->old_subtree_control;
3003                 dsct->subtree_ss_mask = dsct->old_subtree_ss_mask;
3004                 dsct->dom_cgrp = dsct->old_dom_cgrp;
3005         }
3006 }
3007
3008 static bool css_visible(struct cgroup_subsys_state *css)
3009 {
3010         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
3011         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3012
3013         if (cgroup_control(cgrp) & (1 << ss->id))
3014                 return true;
3015         if (!(cgroup_ss_mask(cgrp) & (1 << ss->id)))
3016                 return false;
3017         return cgroup_on_dfl(cgrp) && ss->implicit_on_dfl;
3018 }
3019
3020 /**
3021  * cgroup_apply_control_enable - enable or show csses according to control
3022  * @cgrp: root of the target subtree
3023  *
3024  * Walk @cgrp's subtree and create new csses or make the existing ones
3025  * visible.  A css is created invisible if it's being implicitly enabled
3026  * through dependency.  An invisible css is made visible when the userland
3027  * explicitly enables it.
3028  *
3029  * Returns 0 on success, -errno on failure.  On failure, csses which have
3030  * been processed already aren't cleaned up.  The caller is responsible for
3031  * cleaning up with cgroup_apply_control_disable().
3032  */
3033 static int cgroup_apply_control_enable(struct cgroup *cgrp)
3034 {
3035         struct cgroup *dsct;
3036         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3037         struct cgroup_subsys *ss;
3038         int ssid, ret;
3039
3040         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
3041                 for_each_subsys(ss, ssid) {
3042                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
3043
3044                         WARN_ON_ONCE(css && percpu_ref_is_dying(&css->refcnt));
3045
3046                         if (!(cgroup_ss_mask(dsct) & (1 << ss->id)))
3047                                 continue;
3048
3049                         if (!css) {
3050                                 css = css_create(dsct, ss);
3051                                 if (IS_ERR(css))
3052                                         return PTR_ERR(css);
3053                         }
3054
3055                         if (css_visible(css)) {
3056                                 ret = css_populate_dir(css);
3057                                 if (ret)
3058                                         return ret;
3059                         }
3060                 }
3061         }
3062
3063         return 0;
3064 }
3065
3066 /**
3067  * cgroup_apply_control_disable - kill or hide csses according to control
3068  * @cgrp: root of the target subtree
3069  *
3070  * Walk @cgrp's subtree and kill and hide csses so that they match
3071  * cgroup_ss_mask() and cgroup_visible_mask().
3072  *
3073  * A css is hidden when the userland requests it to be disabled while other
3074  * subsystems are still depending on it.  The css must not actively control
3075  * resources and be in the vanilla state if it's made visible again later.
3076  * Controllers which may be depended upon should provide ->css_reset() for
3077  * this purpose.
3078  */
3079 static void cgroup_apply_control_disable(struct cgroup *cgrp)
3080 {
3081         struct cgroup *dsct;
3082         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3083         struct cgroup_subsys *ss;
3084         int ssid;
3085
3086         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
3087                 for_each_subsys(ss, ssid) {
3088                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
3089
3090                         WARN_ON_ONCE(css && percpu_ref_is_dying(&css->refcnt));
3091
3092                         if (!css)
3093                                 continue;
3094
3095                         if (css->parent &&
3096                             !(cgroup_ss_mask(dsct) & (1 << ss->id))) {
3097                                 kill_css(css);
3098                         } else if (!css_visible(css)) {
3099                                 css_clear_dir(css);
3100                                 if (ss->css_reset)
3101                                         ss->css_reset(css);
3102                         }
3103                 }
3104         }
3105 }
3106
3107 /**
3108  * cgroup_apply_control - apply control mask updates to the subtree
3109  * @cgrp: root of the target subtree
3110  *
3111  * subsystems can be enabled and disabled in a subtree using the following
3112  * steps.
3113  *
3114  * 1. Call cgroup_save_control() to stash the current state.
3115  * 2. Update ->subtree_control masks in the subtree as desired.
3116  * 3. Call cgroup_apply_control() to apply the changes.
3117  * 4. Optionally perform other related operations.
3118  * 5. Call cgroup_finalize_control() to finish up.
3119  *
3120  * This function implements step 3 and propagates the mask changes
3121  * throughout @cgrp's subtree, updates csses accordingly and perform
3122  * process migrations.
3123  */
3124 static int cgroup_apply_control(struct cgroup *cgrp)
3125 {
3126         int ret;
3127
3128         cgroup_propagate_control(cgrp);
3129
3130         ret = cgroup_apply_control_enable(cgrp);
3131         if (ret)
3132                 return ret;
3133
3134         /*
3135          * At this point, cgroup_e_css_by_mask() results reflect the new csses
3136          * making the following cgroup_update_dfl_csses() properly update
3137          * css associations of all tasks in the subtree.
3138          */
3139         ret = cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
3140         if (ret)
3141                 return ret;
3142
3143         return 0;
3144 }
3145
3146 /**
3147  * cgroup_finalize_control - finalize control mask update
3148  * @cgrp: root of the target subtree
3149  * @ret: the result of the update
3150  *
3151  * Finalize control mask update.  See cgroup_apply_control() for more info.
3152  */
3153 static void cgroup_finalize_control(struct cgroup *cgrp, int ret)
3154 {
3155         if (ret) {
3156                 cgroup_restore_control(cgrp);
3157                 cgroup_propagate_control(cgrp);
3158         }
3159
3160         cgroup_apply_control_disable(cgrp);
3161 }
3162
3163 static int cgroup_vet_subtree_control_enable(struct cgroup *cgrp, u16 enable)
3164 {
3165         u16 domain_enable = enable & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
3166
3167         /* if nothing is getting enabled, nothing to worry about */
3168         if (!enable)
3169                 return 0;
3170
3171         /* can @cgrp host any resources? */
3172         if (!cgroup_is_valid_domain(cgrp->dom_cgrp))
3173                 return -EOPNOTSUPP;
3174
3175         /* mixables don't care */
3176         if (cgroup_is_mixable(cgrp))
3177                 return 0;
3178
3179         if (domain_enable) {
3180                 /* can't enable domain controllers inside a thread subtree */
3181                 if (cgroup_is_thread_root(cgrp) || cgroup_is_threaded(cgrp))
3182                         return -EOPNOTSUPP;
3183         } else {
3184                 /*
3185                  * Threaded controllers can handle internal competitions
3186                  * and are always allowed inside a (prospective) thread
3187                  * subtree.
3188                  */
3189                 if (cgroup_can_be_thread_root(cgrp) || cgroup_is_threaded(cgrp))
3190                         return 0;
3191         }
3192
3193         /*
3194          * Controllers can't be enabled for a cgroup with tasks to avoid
3195          * child cgroups competing against tasks.
3196          */
3197         if (cgroup_has_tasks(cgrp))
3198                 return -EBUSY;
3199
3200         return 0;
3201 }
3202
3203 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
3204 static ssize_t cgroup_subtree_control_write(struct kernfs_open_file *of,
3205                                             char *buf, size_t nbytes,
3206                                             loff_t off)
3207 {
3208         u16 enable = 0, disable = 0;
3209         struct cgroup *cgrp, *child;
3210         struct cgroup_subsys *ss;
3211         char *tok;
3212         int ssid, ret;
3213
3214         /*
3215          * Parse input - space separated list of subsystem names prefixed
3216          * with either + or -.
3217          */
3218         buf = strstrip(buf);
3219         while ((tok = strsep(&buf, " "))) {
3220                 if (tok[0] == '\0')
3221                         continue;
3222                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, ~cgrp_dfl_inhibit_ss_mask) {
3223                         if (!cgroup_ssid_enabled(ssid) ||
3224                             strcmp(tok + 1, ss->name))
3225                                 continue;
3226
3227                         if (*tok == '+') {
3228                                 enable |= 1 << ssid;
3229                                 disable &= ~(1 << ssid);
3230                         } else if (*tok == '-') {
3231                                 disable |= 1 << ssid;
3232                                 enable &= ~(1 << ssid);
3233                         } else {
3234                                 return -EINVAL;
3235                         }
3236                         break;
3237                 } while_each_subsys_mask();
3238                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
3239                         return -EINVAL;
3240         }
3241
3242         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, true);
3243         if (!cgrp)
3244                 return -ENODEV;
3245
3246         for_each_subsys(ss, ssid) {
3247                 if (enable & (1 << ssid)) {
3248                         if (cgrp->subtree_control & (1 << ssid)) {
3249                                 enable &= ~(1 << ssid);
3250                                 continue;
3251                         }
3252
3253                         if (!(cgroup_control(cgrp) & (1 << ssid))) {
3254                                 ret = -ENOENT;
3255                                 goto out_unlock;
3256                         }
3257                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
3258                         if (!(cgrp->subtree_control & (1 << ssid))) {
3259                                 disable &= ~(1 << ssid);
3260                                 continue;
3261                         }
3262
3263                         /* a child has it enabled? */
3264                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3265                                 if (child->subtree_control & (1 << ssid)) {
3266                                         ret = -EBUSY;
3267                                         goto out_unlock;
3268                                 }
3269                         }
3270                 }
3271         }
3272
3273         if (!enable && !disable) {
3274                 ret = 0;
3275                 goto out_unlock;
3276         }
3277
3278         ret = cgroup_vet_subtree_control_enable(cgrp, enable);
3279         if (ret)
3280                 goto out_unlock;
3281
3282         /* save and update control masks and prepare csses */
3283         cgroup_save_control(cgrp);
3284
3285         cgrp->subtree_control |= enable;
3286         cgrp->subtree_control &= ~disable;
3287
3288         ret = cgroup_apply_control(cgrp);
3289         cgroup_finalize_control(cgrp, ret);
3290         if (ret)
3291                 goto out_unlock;
3292
3293         kernfs_activate(cgrp->kn);
3294 out_unlock:
3295         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3296         return ret ?: nbytes;
3297 }
3298
3299 /**
3300  * cgroup_enable_threaded - make @cgrp threaded
3301  * @cgrp: the target cgroup
3302  *
3303  * Called when "threaded" is written to the cgroup.type interface file and
3304  * tries to make @cgrp threaded and join the parent's resource domain.
3305  * This function is never called on the root cgroup as cgroup.type doesn't
3306  * exist on it.
3307  */
3308 static int cgroup_enable_threaded(struct cgroup *cgrp)
3309 {
3310         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
3311         struct cgroup *dom_cgrp = parent->dom_cgrp;
3312         struct cgroup *dsct;
3313         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3314         int ret;
3315
3316         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3317
3318         /* noop if already threaded */
3319         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
3320                 return 0;
3321
3322         /*
3323          * If @cgroup is populated or has domain controllers enabled, it
3324          * can't be switched.  While the below cgroup_can_be_thread_root()
3325          * test can catch the same conditions, that's only when @parent is
3326          * not mixable, so let's check it explicitly.
3327          */
3328         if (cgroup_is_populated(cgrp) ||
3329             cgrp->subtree_control & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask)
3330                 return -EOPNOTSUPP;
3331
3332         /* we're joining the parent's domain, ensure its validity */
3333         if (!cgroup_is_valid_domain(dom_cgrp) ||
3334             !cgroup_can_be_thread_root(dom_cgrp))
3335                 return -EOPNOTSUPP;
3336
3337         /*
3338          * The following shouldn't cause actual migrations and should
3339          * always succeed.
3340          */
3341         cgroup_save_control(cgrp);
3342
3343         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp)
3344                 if (dsct == cgrp || cgroup_is_threaded(dsct))
3345                         dsct->dom_cgrp = dom_cgrp;
3346
3347         ret = cgroup_apply_control(cgrp);
3348         if (!ret)
3349                 parent->nr_threaded_children++;
3350
3351         cgroup_finalize_control(cgrp, ret);
3352         return ret;
3353 }
3354
3355 static int cgroup_type_show(struct seq_file *seq, void *v)
3356 {
3357         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3358
3359         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
3360                 seq_puts(seq, "threaded\n");
3361         else if (!cgroup_is_valid_domain(cgrp))
3362                 seq_puts(seq, "domain invalid\n");
3363         else if (cgroup_is_thread_root(cgrp))
3364                 seq_puts(seq, "domain threaded\n");
3365         else
3366                 seq_puts(seq, "domain\n");
3367
3368         return 0;
3369 }
3370
3371 static ssize_t cgroup_type_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3372                                  size_t nbytes, loff_t off)
3373 {
3374         struct cgroup *cgrp;
3375         int ret;
3376
3377         /* only switching to threaded mode is supported */
3378         if (strcmp(strstrip(buf), "threaded"))
3379                 return -EINVAL;
3380
3381         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3382         if (!cgrp)
3383                 return -ENOENT;
3384
3385         /* threaded can only be enabled */
3386         ret = cgroup_enable_threaded(cgrp);
3387
3388         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3389         return ret ?: nbytes;
3390 }
3391
3392 static int cgroup_max_descendants_show(struct seq_file *seq, void *v)
3393 {
3394         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3395         int descendants = READ_ONCE(cgrp->max_descendants);
3396
3397         if (descendants == INT_MAX)
3398                 seq_puts(seq, "max\n");
3399         else
3400                 seq_printf(seq, "%d\n", descendants);
3401
3402         return 0;
3403 }
3404
3405 static ssize_t cgroup_max_descendants_write(struct kernfs_open_file *of,
3406                                            char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
3407 {
3408         struct cgroup *cgrp;
3409         int descendants;
3410         ssize_t ret;
3411
3412         buf = strstrip(buf);
3413         if (!strcmp(buf, "max")) {
3414                 descendants = INT_MAX;
3415         } else {
3416                 ret = kstrtoint(buf, 0, &descendants);
3417                 if (ret)
3418                         return ret;
3419         }
3420
3421         if (descendants < 0)
3422                 return -ERANGE;
3423
3424         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3425         if (!cgrp)
3426                 return -ENOENT;
3427
3428         cgrp->max_descendants = descendants;
3429
3430         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3431
3432         return nbytes;
3433 }
3434
3435 static int cgroup_max_depth_show(struct seq_file *seq, void *v)
3436 {
3437         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3438         int depth = READ_ONCE(cgrp->max_depth);
3439
3440         if (depth == INT_MAX)
3441                 seq_puts(seq, "max\n");
3442         else
3443                 seq_printf(seq, "%d\n", depth);
3444
3445         return 0;
3446 }
3447
3448 static ssize_t cgroup_max_depth_write(struct kernfs_open_file *of,
3449                                       char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
3450 {
3451         struct cgroup *cgrp;
3452         ssize_t ret;
3453         int depth;
3454
3455         buf = strstrip(buf);
3456         if (!strcmp(buf, "max")) {
3457                 depth = INT_MAX;
3458         } else {
3459                 ret = kstrtoint(buf, 0, &depth);
3460                 if (ret)
3461                         return ret;
3462         }
3463
3464         if (depth < 0)
3465                 return -ERANGE;
3466
3467         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3468         if (!cgrp)
3469                 return -ENOENT;
3470
3471         cgrp->max_depth = depth;
3472
3473         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3474
3475         return nbytes;
3476 }
3477
3478 static int cgroup_events_show(struct seq_file *seq, void *v)
3479 {
3480         seq_printf(seq, "populated %d\n",
3481                    cgroup_is_populated(seq_css(seq)->cgroup));
3482         return 0;
3483 }
3484
3485 static int cgroup_stat_show(struct seq_file *seq, void *v)
3486 {
3487         struct cgroup *cgroup = seq_css(seq)->cgroup;
3488
3489         seq_printf(seq, "nr_descendants %d\n",
3490                    cgroup->nr_descendants);
3491         seq_printf(seq, "nr_dying_descendants %d\n",
3492                    cgroup->nr_dying_descendants);
3493
3494         return 0;
3495 }
3496
3497 static int __maybe_unused cgroup_extra_stat_show(struct seq_file *seq,
3498                                                  struct cgroup *cgrp, int ssid)
3499 {
3500         struct cgroup_subsys *ss = cgroup_subsys[ssid];
3501         struct cgroup_subsys_state *css;
3502         int ret;
3503
3504         if (!ss->css_extra_stat_show)
3505                 return 0;
3506
3507         css = cgroup_tryget_css(cgrp, ss);
3508         if (!css)
3509                 return 0;
3510
3511         ret = ss->css_extra_stat_show(seq, css);
3512         css_put(css);
3513         return ret;
3514 }
3515
3516 static int cpu_stat_show(struct seq_file *seq, void *v)
3517 {
3518         struct cgroup __maybe_unused *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3519         int ret = 0;
3520
3521         cgroup_base_stat_cputime_show(seq);
3522 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3523         ret = cgroup_extra_stat_show(seq, cgrp, cpu_cgrp_id);
3524 #endif
3525         return ret;
3526 }
3527
3528 #ifdef CONFIG_PSI
3529 static int cgroup_io_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3530 {
3531         return psi_show(seq, &seq_css(seq)->cgroup->psi, PSI_IO);
3532 }
3533 static int cgroup_memory_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3534 {
3535         return psi_show(seq, &seq_css(seq)->cgroup->psi, PSI_MEM);
3536 }
3537 static int cgroup_cpu_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3538 {
3539         return psi_show(seq, &seq_css(seq)->cgroup->psi, PSI_CPU);
3540 }
3541 #endif
3542
3543 static int cgroup_file_open(struct kernfs_open_file *of)
3544 {
3545         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3546
3547         if (cft->open)
3548                 return cft->open(of);
3549         return 0;
3550 }
3551
3552 static void cgroup_file_release(struct kernfs_open_file *of)
3553 {
3554         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3555
3556         if (cft->release)
3557                 cft->release(of);
3558 }
3559
3560 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3561                                  size_t nbytes, loff_t off)
3562 {
3563         struct cgroup_namespace *ns = current->nsproxy->cgroup_ns;
3564         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
3565         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3566         struct cgroup_subsys_state *css;
3567         int ret;
3568
3569         /*
3570          * If namespaces are delegation boundaries, disallow writes to
3571          * files in an non-init namespace root from inside the namespace
3572          * except for the files explicitly marked delegatable -
3573          * cgroup.procs and cgroup.subtree_control.
3574          */
3575         if ((cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE) &&
3576             !(cft->flags & CFTYPE_NS_DELEGATABLE) &&
3577             ns != &init_cgroup_ns && ns->root_cset->dfl_cgrp == cgrp)
3578                 return -EPERM;
3579
3580         if (cft->write)
3581                 return cft->write(of, buf, nbytes, off);
3582
3583         /*
3584          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
3585          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
3586          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
3587          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
3588          */
3589         rcu_read_lock();
3590         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
3591         rcu_read_unlock();
3592
3593         if (cft->write_u64) {
3594                 unsigned long long v;
3595                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
3596                 if (!ret)
3597                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
3598         } else if (cft->write_s64) {
3599                 long long v;
3600                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
3601                 if (!ret)
3602                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
3603         } else {
3604                 ret = -EINVAL;
3605         }
3606
3607         return ret ?: nbytes;
3608 }
3609
3610 static __poll_t cgroup_file_poll(struct kernfs_open_file *of, poll_table *pt)
3611 {
3612         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3613
3614         if (cft->poll)
3615                 return cft->poll(of, pt);
3616
3617         return kernfs_generic_poll(of, pt);
3618 }
3619
3620 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
3621 {
3622         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
3623 }
3624
3625 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
3626 {
3627         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
3628 }
3629
3630 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3631 {
3632         if (seq_cft(seq)->seq_stop)
3633                 seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
3634 }
3635
3636 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
3637 {
3638         struct cftype *cft = seq_cft(m);
3639         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
3640
3641         if (cft->seq_show)
3642                 return cft->seq_show(m, arg);
3643
3644         if (cft->read_u64)
3645                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
3646         else if (cft->read_s64)
3647                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
3648         else
3649                 return -EINVAL;
3650         return 0;
3651 }
3652
3653 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
3654         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3655         .open                   = cgroup_file_open,
3656         .release                = cgroup_file_release,
3657         .write                  = cgroup_file_write,
3658         .poll                   = cgroup_file_poll,
3659         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3660 };
3661
3662 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
3663         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3664         .open                   = cgroup_file_open,
3665         .release                = cgroup_file_release,
3666         .write                  = cgroup_file_write,
3667         .poll                   = cgroup_file_poll,
3668         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
3669         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
3670         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
3671         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3672 };
3673
3674 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
3675 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
3676 {
3677         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
3678                                .ia_uid = current_fsuid(),
3679                                .ia_gid = current_fsgid(), };
3680
3681         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
3682             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
3683                 return 0;
3684
3685         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
3686 }
3687
3688 static void cgroup_file_notify_timer(struct timer_list *timer)
3689 {
3690         cgroup_file_notify(container_of(timer, struct cgroup_file,
3691                                         notify_timer));
3692 }
3693
3694 static int cgroup_add_file(struct cgroup_subsys_state *css, struct cgroup *cgrp,
3695                            struct cftype *cft)
3696 {
3697         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
3698         struct kernfs_node *kn;
3699         struct lock_class_key *key = NULL;
3700         int ret;
3701
3702 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
3703         key = &cft->lockdep_key;
3704 #endif
3705         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
3706                                   cgroup_file_mode(cft),
3707                                   GLOBAL_ROOT_UID, GLOBAL_ROOT_GID,
3708                                   0, cft->kf_ops, cft,
3709                                   NULL, key);
3710         if (IS_ERR(kn))
3711                 return PTR_ERR(kn);
3712
3713         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
3714         if (ret) {
3715                 kernfs_remove(kn);
3716                 return ret;
3717         }
3718
3719         if (cft->file_offset) {
3720                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
3721
3722                 timer_setup(&cfile->notify_timer, cgroup_file_notify_timer, 0);
3723
3724                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
3725                 cfile->kn = kn;
3726                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
3727         }
3728
3729         return 0;
3730 }
3731
3732 /**
3733  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
3734  * @css: the target css
3735  * @cgrp: the target cgroup (usually css->cgroup)
3736  * @cfts: array of cftypes to be added
3737  * @is_add: whether to add or remove
3738  *
3739  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
3740  * For removals, this function never fails.
3741  */
3742 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
3743                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
3744                               bool is_add)
3745 {
3746         struct cftype *cft, *cft_end = NULL;
3747         int ret = 0;
3748
3749         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3750
3751 restart:
3752         for (cft = cfts; cft != cft_end && cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3753                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
3754                 if ((cft->flags & __CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
3755                         continue;
3756                 if ((cft->flags & __CFTYPE_NOT_ON_DFL) && cgroup_on_dfl(cgrp))
3757                         continue;
3758                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgroup_parent(cgrp))
3759                         continue;
3760                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgroup_parent(cgrp))
3761                         continue;
3762                 if ((cft->flags & CFTYPE_DEBUG) && !cgroup_debug)
3763                         continue;
3764                 if (is_add) {
3765                         ret = cgroup_add_file(css, cgrp, cft);
3766                         if (ret) {
3767                                 pr_warn("%s: failed to add %s, err=%d\n",
3768                                         __func__, cft->name, ret);
3769                                 cft_end = cft;
3770                                 is_add = false;
3771                                 goto restart;
3772                         }
3773                 } else {
3774                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
3775                 }
3776         }
3777         return ret;
3778 }
3779
3780 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
3781 {
3782         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
3783         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
3784         struct cgroup_subsys_state *css;
3785         int ret = 0;
3786
3787         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3788
3789         /* add/rm files for all cgroups created before */
3790         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
3791                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3792
3793                 if (!(css->flags & CSS_VISIBLE))
3794                         continue;
3795
3796                 ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, is_add);
3797                 if (ret)
3798                         break;
3799         }
3800
3801         if (is_add && !ret)
3802                 kernfs_activate(root->kn);
3803         return ret;
3804 }
3805
3806 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
3807 {
3808         struct cftype *cft;
3809
3810         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3811                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
3812                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
3813                         kfree(cft->kf_ops);
3814                 cft->kf_ops = NULL;
3815                 cft->ss = NULL;
3816
3817                 /* revert flags set by cgroup core while adding @cfts */
3818                 cft->flags &= ~(__CFTYPE_ONLY_ON_DFL | __CFTYPE_NOT_ON_DFL);
3819         }
3820 }
3821
3822 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3823 {
3824         struct cftype *cft;
3825
3826         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3827                 struct kernfs_ops *kf_ops;
3828
3829                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
3830
3831                 if (cft->seq_start)
3832                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
3833                 else
3834                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
3835
3836                 /*
3837                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
3838                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
3839                  */
3840                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
3841                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
3842                         if (!kf_ops) {
3843                                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
3844                                 return -ENOMEM;
3845                         }
3846                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
3847                 }
3848
3849                 cft->kf_ops = kf_ops;
3850                 cft->ss = ss;
3851         }
3852
3853         return 0;
3854 }
3855
3856 static int cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
3857 {
3858         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3859
3860         if (!cfts || !cfts[0].ss)
3861                 return -ENOENT;
3862
3863         list_del(&cfts->node);
3864         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
3865         cgroup_exit_cftypes(cfts);
3866         return 0;
3867 }
3868
3869 /**
3870  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
3871  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3872  *
3873  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
3874  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
3875  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
3876  *
3877  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
3878  * registered.
3879  */
3880 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
3881 {
3882         int ret;
3883
3884         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3885         ret = cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3886         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3887         return ret;
3888 }
3889
3890 /**
3891  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
3892  * @ss: target cgroup subsystem
3893  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3894  *
3895  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
3896  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
3897  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
3898  * attached or not.
3899  *
3900  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
3901  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
3902  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
3903  */
3904 static int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3905 {
3906         int ret;
3907
3908         if (!cgroup_ssid_enabled(ss->id))
3909                 return 0;
3910
3911         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
3912                 return 0;
3913
3914         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
3915         if (ret)
3916                 return ret;
3917
3918         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3919
3920         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
3921         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
3922         if (ret)
3923                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3924
3925         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3926         return ret;
3927 }
3928
3929 /**
3930  * cgroup_add_dfl_cftypes - add an array of cftypes for default hierarchy
3931  * @ss: target cgroup subsystem
3932  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3933  *
3934  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3935  * the default hierarchy.
3936  */
3937 int cgroup_add_dfl_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3938 {
3939         struct cftype *cft;
3940
3941         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3942                 cft->flags |= __CFTYPE_ONLY_ON_DFL;
3943         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3944 }
3945
3946 /**
3947  * cgroup_add_legacy_cftypes - add an array of cftypes for legacy hierarchies
3948  * @ss: target cgroup subsystem
3949  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3950  *
3951  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3952  * the legacy hierarchies.
3953  */
3954 int cgroup_add_legacy_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3955 {
3956         struct cftype *cft;
3957
3958         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3959                 cft->flags |= __CFTYPE_NOT_ON_DFL;
3960         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3961 }
3962
3963 /**
3964  * cgroup_file_notify - generate a file modified event for a cgroup_file
3965  * @cfile: target cgroup_file
3966  *
3967  * @cfile must have been obtained by setting cftype->file_offset.
3968  */
3969 void cgroup_file_notify(struct cgroup_file *cfile)
3970 {
3971         unsigned long flags;
3972
3973         spin_lock_irqsave(&cgroup_file_kn_lock, flags);
3974         if (cfile->kn) {
3975                 unsigned long last = cfile->notified_at;
3976                 unsigned long next = last + CGROUP_FILE_NOTIFY_MIN_INTV;
3977
3978                 if (time_in_range(jiffies, last, next)) {
3979                         timer_reduce(&cfile->notify_timer, next);
3980                 } else {
3981                         kernfs_notify(cfile->kn);
3982                         cfile->notified_at = jiffies;
3983                 }
3984         }
3985         spin_unlock_irqrestore(&cgroup_file_kn_lock, flags);
3986 }
3987
3988 /**
3989  * css_next_child - find the next child of a given css
3990  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3991  * @parent: css whose children to walk
3992  *
3993  * This function returns the next child of @parent and should be called
3994  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
3995  * that @parent and @pos are accessible.  The next sibling is guaranteed to
3996  * be returned regardless of their states.
3997  *
3998  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3999  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4000  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4001  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4002  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4003  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4004  */
4005 struct cgroup_subsys_state *css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos,
4006                                            struct cgroup_subsys_state *parent)
4007 {
4008         struct cgroup_subsys_state *next;
4009
4010         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4011
4012         /*
4013          * @pos could already have been unlinked from the sibling list.
4014          * Once a cgroup is removed, its ->sibling.next is no longer
4015          * updated when its next sibling changes.  CSS_RELEASED is set when
4016          * @pos is taken off list, at which time its next pointer is valid,
4017          * and, as releases are serialized, the one pointed to by the next
4018          * pointer is guaranteed to not have started release yet.  This
4019          * implies that if we observe !CSS_RELEASED on @pos in this RCU
4020          * critical section, the one pointed to by its next pointer is
4021          * guaranteed to not have finished its RCU grace period even if we
4022          * have dropped rcu_read_lock() inbetween iterations.
4023          *
4024          * If @pos has CSS_RELEASED set, its next pointer can't be
4025          * dereferenced; however, as each css is given a monotonically
4026          * increasing unique serial number and always appended to the
4027          * sibling list, the next one can be found by walking the parent's
4028          * children until the first css with higher serial number than
4029          * @pos's.  While this path can be slower, it happens iff iteration
4030          * races against release and the race window is very small.
4031          */
4032         if (!pos) {
4033                 next = list_entry_rcu(parent->children.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
4034         } else if (likely(!(pos->flags & CSS_RELEASED))) {
4035                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
4036         } else {
4037                 list_for_each_entry_rcu(next, &parent->children, sibling)
4038                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
4039                                 break;
4040         }
4041
4042         /*
4043          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
4044          * the next sibling.
4045          */
4046         if (&next->sibling != &parent->children)
4047                 return next;
4048         return NULL;
4049 }
4050
4051 /**
4052  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
4053  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
4054  * @root: css whose descendants to walk
4055  *
4056  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
4057  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
4058  * included in the iteration and the first node to be visited.
4059  *
4060  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4061  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4062  * section.  This function will return the correct next descendant as long
4063  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
4064  *
4065  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
4066  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4067  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4068  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4069  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4070  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4071  */
4072 struct cgroup_subsys_state *
4073 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
4074                         struct cgroup_subsys_state *root)
4075 {
4076         struct cgroup_subsys_state *next;
4077
4078         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4079
4080         /* if first iteration, visit @root */
4081         if (!pos)
4082                 return root;
4083
4084         /* visit the first child if exists */
4085         next = css_next_child(NULL, pos);
4086         if (next)
4087                 return next;
4088
4089         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
4090         while (pos != root) {
4091                 next = css_next_child(pos, pos->parent);
4092                 if (next)
4093                         return next;
4094                 pos = pos->parent;
4095         }
4096
4097         return NULL;
4098 }
4099
4100 /**
4101  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
4102  * @pos: css of interest
4103  *
4104  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
4105  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
4106  * subtree of @pos.
4107  *
4108  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4109  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4110  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
4111  * long as @pos is accessible.
4112  */
4113 struct cgroup_subsys_state *
4114 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
4115 {
4116         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
4117
4118         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4119
4120         do {
4121                 last = pos;
4122                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
4123                 pos = NULL;
4124                 css_for_each_child(tmp, last)
4125                         pos = tmp;
4126         } while (pos);
4127
4128         return last;
4129 }
4130
4131 static struct cgroup_subsys_state *
4132 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
4133 {
4134         struct cgroup_subsys_state *last;
4135
4136         do {
4137                 last = pos;
4138                 pos = css_next_child(NULL, pos);
4139         } while (pos);
4140
4141         return last;
4142 }
4143
4144 /**
4145  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
4146  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
4147  * @root: css whose descendants to walk
4148  *
4149  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
4150  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
4151  * included in the iteration and the last node to be visited.
4152  *
4153  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4154  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4155  * section.  This function will return the correct next descendant as long
4156  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
4157  * @cgroup.
4158  *
4159  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
4160  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4161  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4162  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4163  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4164  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4165  */
4166 struct cgroup_subsys_state *
4167 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
4168                          struct cgroup_subsys_state *root)
4169 {
4170         struct cgroup_subsys_state *next;
4171
4172         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4173
4174         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
4175         if (!pos)
4176                 return css_leftmost_descendant(root);
4177
4178         /* if we visited @root, we're done */
4179         if (pos == root)
4180                 return NULL;
4181
4182         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
4183         next = css_next_child(pos, pos->parent);
4184         if (next)
4185                 return css_leftmost_descendant(next);
4186
4187         /* no sibling left, visit parent */
4188         return pos->parent;
4189 }
4190
4191 /**
4192  * css_has_online_children - does a css have online children
4193  * @css: the target css
4194  *
4195  * Returns %true if @css has any online children; otherwise, %false.  This
4196  * function can be called from any context but the caller is responsible
4197  * for synchronizing against on/offlining as necessary.
4198  */
4199 bool css_has_online_children(struct cgroup_subsys_state *css)
4200 {
4201         struct cgroup_subsys_state *child;
4202         bool ret = false;
4203
4204         rcu_read_lock();
4205         css_for_each_child(child, css) {
4206                 if (child->flags & CSS_ONLINE) {
4207                         ret = true;
4208                         break;
4209                 }
4210         }
4211         rcu_read_unlock();
4212         return ret;
4213 }
4214
4215 static struct css_set *css_task_iter_next_css_set(struct css_task_iter *it)
4216 {
4217         struct list_head *l;
4218         struct cgrp_cset_link *link;
4219         struct css_set *cset;
4220
4221         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4222
4223         /* find the next threaded cset */
4224         if (it->tcset_pos) {
4225                 l = it->tcset_pos->next;
4226
4227                 if (l != it->tcset_head) {
4228                         it->tcset_pos = l;
4229                         return container_of(l, struct css_set,
4230                                             threaded_csets_node);
4231                 }
4232
4233                 it->tcset_pos = NULL;
4234         }
4235
4236         /* find the next cset */
4237         l = it->cset_pos;
4238         l = l->next;
4239         if (l == it->cset_head) {
4240                 it->cset_pos = NULL;
4241                 return NULL;
4242         }
4243
4244         if (it->ss) {
4245                 cset = container_of(l, struct css_set, e_cset_node[it->ss->id]);
4246         } else {
4247                 link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
4248                 cset = link->cset;
4249         }
4250
4251         it->cset_pos = l;
4252
4253         /* initialize threaded css_set walking */
4254         if (it->flags & CSS_TASK_ITER_THREADED) {
4255                 if (it->cur_dcset)
4256                         put_css_set_locked(it->cur_dcset);
4257                 it->cur_dcset = cset;
4258                 get_css_set(cset);
4259
4260                 it->tcset_head = &cset->threaded_csets;
4261                 it->tcset_pos = &cset->threaded_csets;
4262         }
4263
4264         return cset;
4265 }
4266
4267 /**
4268  * css_task_iter_advance_css_set - advance a task itererator to the next css_set
4269  * @it: the iterator to advance
4270  *
4271  * Advance @it to the next css_set to walk.
4272  */
4273 static void css_task_iter_advance_css_set(struct css_task_iter *it)
4274 {
4275         struct css_set *cset;
4276
4277         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4278
4279         /* Advance to the next non-empty css_set */
4280         do {
4281                 cset = css_task_iter_next_css_set(it);
4282                 if (!cset) {
4283                         it->task_pos = NULL;
4284                         return;
4285                 }
4286         } while (!css_set_populated(cset));
4287
4288         if (!list_empty(&cset->tasks))
4289                 it->task_pos = cset->tasks.next;
4290         else
4291                 it->task_pos = cset->mg_tasks.next;
4292
4293         it->tasks_head = &cset->tasks;
4294         it->mg_tasks_head = &cset->mg_tasks;
4295
4296         /*
4297          * We don't keep css_sets locked across iteration steps and thus
4298          * need to take steps to ensure that iteration can be resumed after
4299          * the lock is re-acquired.  Iteration is performed at two levels -
4300          * css_sets and tasks in them.
4301          *
4302          * Once created, a css_set never leaves its cgroup lists, so a
4303          * pinned css_set is guaranteed to stay put and we can resume
4304          * iteration afterwards.
4305          *
4306          * Tasks may leave @cset across iteration steps.  This is resolved
4307          * by registering each iterator with the css_set currently being
4308          * walked and making css_set_move_task() advance iterators whose
4309          * next task is leaving.
4310          */
4311         if (it->cur_cset) {
4312                 list_del(&it->iters_node);
4313                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
4314         }
4315         get_css_set(cset);
4316         it->cur_cset = cset;
4317         list_add(&it->iters_node, &cset->task_iters);
4318 }
4319
4320 static void css_task_iter_advance(struct css_task_iter *it)
4321 {
4322         struct list_head *next;
4323
4324         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4325 repeat:
4326         if (it->task_pos) {
4327                 /*
4328                  * Advance iterator to find next entry.  cset->tasks is
4329                  * consumed first and then ->mg_tasks.  After ->mg_tasks,
4330                  * we move onto the next cset.
4331                  */
4332                 next = it->task_pos->next;
4333
4334                 if (next == it->tasks_head)
4335                         next = it->mg_tasks_head->next;
4336
4337                 if (next == it->mg_tasks_head)
4338                         css_task_iter_advance_css_set(it);
4339                 else
4340                         it->task_pos = next;
4341         } else {
4342                 /* called from start, proceed to the first cset */
4343                 css_task_iter_advance_css_set(it);
4344         }
4345
4346         /* if PROCS, skip over tasks which aren't group leaders */
4347         if ((it->flags & CSS_TASK_ITER_PROCS) && it->task_pos &&
4348             !thread_group_leader(list_entry(it->task_pos, struct task_struct,
4349                                             cg_list)))
4350                 goto repeat;
4351 }
4352
4353 /**
4354  * css_task_iter_start - initiate task iteration
4355  * @css: the css to walk tasks of
4356  * @flags: CSS_TASK_ITER_* flags
4357  * @it: the task iterator to use
4358  *
4359  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
4360  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
4361  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
4362  * called.
4363  */
4364 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css, unsigned int flags,
4365                          struct css_task_iter *it)
4366 {
4367         /* no one should try to iterate before mounting cgroups */
4368         WARN_ON_ONCE(!use_task_css_set_links);
4369
4370         memset(it, 0, sizeof(*it));
4371
4372         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4373
4374         it->ss = css->ss;
4375         it->flags = flags;
4376
4377         if (it->ss)
4378                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
4379         else
4380                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
4381
4382         it->cset_head = it->cset_pos;
4383
4384         css_task_iter_advance(it);
4385
4386         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4387 }
4388
4389 /**
4390  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
4391  * @it: the task iterator being iterated
4392  *
4393  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
4394  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
4395  * reaches the end.
4396  */
4397 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
4398 {
4399         if (it->cur_task) {
4400                 put_task_struct(it->cur_task);
4401                 it->cur_task = NULL;
4402         }
4403
4404         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4405
4406         if (it->task_pos) {
4407                 it->cur_task = list_entry(it->task_pos, struct task_struct,
4408                                           cg_list);
4409                 get_task_struct(it->cur_task);
4410                 css_task_iter_advance(it);
4411         }
4412
4413         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4414
4415         return it->cur_task;
4416 }
4417
4418 /**
4419  * css_task_iter_end - finish task iteration
4420  * @it: the task iterator to finish
4421  *
4422  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
4423  */
4424 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
4425 {
4426         if (it->cur_cset) {
4427                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
4428                 list_del(&it->iters_node);
4429                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
4430                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4431         }
4432
4433         if (it->cur_dcset)
4434                 put_css_set(it->cur_dcset);
4435
4436         if (it->cur_task)
4437                 put_task_struct(it->cur_task);
4438 }
4439
4440 static void cgroup_procs_release(struct kernfs_open_file *of)
4441 {
4442         if (of->priv) {
4443                 css_task_iter_end(of->priv);
4444                 kfree(of->priv);
4445         }
4446 }
4447
4448 static void *cgroup_procs_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
4449 {
4450         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4451         struct css_task_iter *it = of->priv;
4452
4453         return css_task_iter_next(it);
4454 }
4455
4456 static void *__cgroup_procs_start(struct seq_file *s, loff_t *pos,
4457                                   unsigned int iter_flags)
4458 {
4459         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4460         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
4461         struct css_task_iter *it = of->priv;
4462
4463         /*
4464          * When a seq_file is seeked, it's always traversed sequentially
4465          * from position 0, so we can simply keep iterating on !0 *pos.
4466          */
4467         if (!it) {
4468                 if (WARN_ON_ONCE((*pos)++))
4469                         return ERR_PTR(-EINVAL);
4470
4471                 it = kzalloc(sizeof(*it), GFP_KERNEL);
4472                 if (!it)
4473                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
4474                 of->priv = it;
4475                 css_task_iter_start(&cgrp->self, iter_flags, it);
4476         } else if (!(*pos)++) {
4477                 css_task_iter_end(it);
4478                 css_task_iter_start(&cgrp->self, iter_flags, it);
4479         }
4480
4481         return cgroup_procs_next(s, NULL, NULL);
4482 }
4483
4484 static void *cgroup_procs_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4485 {
4486         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
4487
4488         /*
4489          * All processes of a threaded subtree belong to the domain cgroup
4490          * of the subtree.  Only threads can be distributed across the
4491          * subtree.  Reject reads on cgroup.procs in the subtree proper.
4492          * They're always empty anyway.
4493          */
4494         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
4495                 return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
4496
4497         return __cgroup_procs_start(s, pos, CSS_TASK_ITER_PROCS |
4498                                             CSS_TASK_ITER_THREADED);
4499 }
4500
4501 static int cgroup_procs_show(struct seq_file *s, void *v)
4502 {
4503         seq_printf(s, "%d\n", task_pid_vnr(v));
4504         return 0;
4505 }
4506
4507 static int cgroup_procs_write_permission(struct cgroup *src_cgrp,
4508                                          struct cgroup *dst_cgrp,
4509                                          struct super_block *sb)
4510 {
4511         struct cgroup_namespace *ns = current->nsproxy->cgroup_ns;
4512         struct cgroup *com_cgrp = src_cgrp;
4513         struct inode *inode;
4514         int ret;
4515
4516         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4517
4518         /* find the common ancestor */
4519         while (!cgroup_is_descendant(dst_cgrp, com_cgrp))
4520                 com_cgrp = cgroup_parent(com_cgrp);
4521
4522         /* %current should be authorized to migrate to the common ancestor */
4523         inode = kernfs_get_inode(sb, com_cgrp->procs_file.kn);
4524         if (!inode)
4525                 return -ENOMEM;
4526
4527         ret = inode_permission(inode, MAY_WRITE);
4528         iput(inode);
4529         if (ret)
4530                 return ret;
4531
4532         /*
4533          * If namespaces are delegation boundaries, %current must be able
4534          * to see both source and destination cgroups from its namespace.
4535          */
4536         if ((cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE) &&
4537             (!cgroup_is_descendant(src_cgrp, ns->root_cset->dfl_cgrp) ||
4538              !cgroup_is_descendant(dst_cgrp, ns->root_cset->dfl_cgrp)))
4539                 return -ENOENT;
4540
4541         return 0;
4542 }
4543
4544 static ssize_t cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
4545                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
4546 {
4547         struct cgroup *src_cgrp, *dst_cgrp;
4548         struct task_struct *task;
4549         ssize_t ret;
4550
4551         dst_cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
4552         if (!dst_cgrp)
4553                 return -ENODEV;
4554
4555         task = cgroup_procs_write_start(buf, true);
4556         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(task);
4557         if (ret)
4558                 goto out_unlock;
4559
4560         /* find the source cgroup */
4561         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4562         src_cgrp = task_cgroup_from_root(task, &cgrp_dfl_root);
4563         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4564
4565         ret = cgroup_procs_write_permission(src_cgrp, dst_cgrp,
4566                                             of->file->f_path.dentry->d_sb);
4567         if (ret)
4568                 goto out_finish;
4569
4570         ret = cgroup_attach_task(dst_cgrp, task, true);
4571
4572 out_finish:
4573         cgroup_procs_write_finish(task);
4574 out_unlock:
4575         cgroup_kn_unlock(of->kn);
4576
4577         return ret ?: nbytes;
4578 }
4579
4580 static void *cgroup_threads_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4581 {
4582         return __cgroup_procs_start(s, pos, 0);
4583 }
4584
4585 static ssize_t cgroup_threads_write(struct kernfs_open_file *of,
4586                                     char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
4587 {
4588         struct cgroup *src_cgrp, *dst_cgrp;
4589         struct task_struct *task;
4590         ssize_t ret;
4591
4592         buf = strstrip(buf);
4593
4594         dst_cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
4595         if (!dst_cgrp)
4596                 return -ENODEV;
4597
4598         task = cgroup_procs_write_start(buf, false);
4599         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(task);
4600         if (ret)
4601                 goto out_unlock;
4602
4603         /* find the source cgroup */
4604         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4605         src_cgrp = task_cgroup_from_root(task, &cgrp_dfl_root);
4606         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4607
4608         /* thread migrations follow the cgroup.procs delegation rule */
4609         ret = cgroup_procs_write_permission(src_cgrp, dst_cgrp,
4610                                             of->file->f_path.dentry->d_sb);
4611         if (ret)
4612                 goto out_finish;
4613
4614         /* and must be contained in the same domain */
4615         ret = -EOPNOTSUPP;
4616         if (src_cgrp->dom_cgrp != dst_cgrp->dom_cgrp)
4617                 goto out_finish;
4618
4619         ret = cgroup_attach_task(dst_cgrp, task, false);
4620
4621 out_finish:
4622         cgroup_procs_write_finish(task);
4623 out_unlock:
4624         cgroup_kn_unlock(of->kn);
4625
4626         return ret ?: nbytes;
4627 }
4628
4629 /* cgroup core interface files for the default hierarchy */
4630 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
4631         {
4632                 .name = "cgroup.type",
4633                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4634                 .seq_show = cgroup_type_show,
4635                 .write = cgroup_type_write,
4636         },
4637         {
4638                 .name = "cgroup.procs",
4639                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
4640                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, procs_file),
4641                 .release = cgroup_procs_release,
4642                 .seq_start = cgroup_procs_start,
4643                 .seq_next = cgroup_procs_next,
4644                 .seq_show = cgroup_procs_show,
4645                 .write = cgroup_procs_write,
4646         },
4647         {
4648                 .name = "cgroup.threads",
4649                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
4650                 .release = cgroup_procs_release,
4651                 .seq_start = cgroup_threads_start,
4652                 .seq_next = cgroup_procs_next,
4653                 .seq_show = cgroup_procs_show,
4654                 .write = cgroup_threads_write,
4655         },
4656         {
4657                 .name = "cgroup.controllers",
4658                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
4659         },
4660         {
4661                 .name = "cgroup.subtree_control",
4662                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
4663                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
4664                 .write = cgroup_subtree_control_write,
4665         },
4666         {
4667                 .name = "cgroup.events",
4668                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4669                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, events_file),
4670                 .seq_show = cgroup_events_show,
4671         },
4672         {
4673                 .name = "cgroup.max.descendants",
4674                 .seq_show = cgroup_max_descendants_show,
4675                 .write = cgroup_max_descendants_write,
4676         },
4677         {
4678                 .name = "cgroup.max.depth",
4679                 .seq_show = cgroup_max_depth_show,
4680                 .write = cgroup_max_depth_write,
4681         },
4682         {
4683                 .name = "cgroup.stat",
4684                 .seq_show = cgroup_stat_show,
4685         },
4686         {
4687                 .name = "cpu.stat",
4688                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4689                 .seq_show = cpu_stat_show,
4690         },
4691 #ifdef CONFIG_PSI
4692         {
4693                 .name = "io.pressure",
4694                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4695                 .seq_show = cgroup_io_pressure_show,
4696         },
4697         {
4698                 .name = "memory.pressure",
4699                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4700                 .seq_show = cgroup_memory_pressure_show,
4701         },
4702         {
4703                 .name = "cpu.pressure",
4704                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4705                 .seq_show = cgroup_cpu_pressure_show,
4706         },
4707 #endif
4708         { }     /* terminate */
4709 };
4710
4711 /*
4712  * css destruction is four-stage process.
4713  *
4714  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
4715  *    Implemented in kill_css().
4716  *
4717  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
4718  *    and thus css_tryget_online() is guaranteed to fail, the css can be
4719  *    offlined by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is
4720  *    put.  Implemented in css_killed_work_fn().
4721  *
4722  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
4723  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
4724  *    RCU callback.
4725  *
4726  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
4727  *    css_free_work_fn().
4728  *
4729  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
4730  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
4731  * steps to the already complex sequence.
4732  */
4733 static void css_free_rwork_fn(struct work_struct *work)
4734 {
4735         struct cgroup_subsys_state *css = container_of(to_rcu_work(work),
4736                                 struct cgroup_subsys_state, destroy_rwork);
4737         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4738         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4739
4740         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4741
4742         if (ss) {
4743                 /* css free path */
4744                 struct cgroup_subsys_state *parent = css->parent;
4745                 int id = css->id;
4746
4747                 ss->css_free(css);
4748                 cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, id);
4749                 cgroup_put(cgrp);
4750
4751                 if (parent)
4752                         css_put(parent);
4753         } else {
4754                 /* cgroup free path */
4755                 atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
4756                 cgroup1_pidlist_destroy_all(cgrp);
4757                 cancel_work_sync(&cgrp->release_agent_work);
4758
4759                 if (cgroup_parent(cgrp)) {
4760                         /*
4761                          * We get a ref to the parent, and put the ref when
4762                          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed
4763                          * that the parent won't be destroyed before its
4764                          * children.
4765                          */
4766                         cgroup_put(cgroup_parent(cgrp));
4767                         kernfs_put(cgrp->kn);
4768                         psi_cgroup_free(cgrp);
4769                         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4770                                 cgroup_rstat_exit(cgrp);
4771                         kfree(cgrp);
4772                 } else {
4773                         /*
4774                          * This is root cgroup's refcnt reaching zero,
4775                          * which indicates that the root should be
4776                          * released.
4777                          */
4778                         cgroup_destroy_root(cgrp->root);
4779                 }
4780         }
4781 }
4782
4783 static void css_release_work_fn(struct work_struct *work)
4784 {
4785         struct cgroup_subsys_state *css =
4786                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4787         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4788         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4789
4790         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4791
4792         css->flags |= CSS_RELEASED;
4793         list_del_rcu(&css->sibling);
4794
4795         if (ss) {
4796                 /* css release path */
4797                 if (!list_empty(&css->rstat_css_node)) {
4798                         cgroup_rstat_flush(cgrp);
4799                         list_del_rcu(&css->rstat_css_node);
4800                 }
4801
4802                 cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, NULL, css->id);
4803                 if (ss->css_released)
4804                         ss->css_released(css);
4805         } else {
4806                 struct cgroup *tcgrp;
4807
4808                 /* cgroup release path */
4809                 TRACE_CGROUP_PATH(release, cgrp);
4810
4811                 if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4812                         cgroup_rstat_flush(cgrp);
4813
4814                 for (tcgrp = cgroup_parent(cgrp); tcgrp;
4815                      tcgrp = cgroup_parent(tcgrp))
4816                         tcgrp->nr_dying_descendants--;
4817
4818                 cgroup_idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
4819                 cgrp->id = -1;
4820
4821                 /*
4822                  * There are two control paths which try to determine
4823                  * cgroup from dentry without going through kernfs -
4824                  * cgroupstats_build() and css_tryget_online_from_dir().
4825                  * Those are supported by RCU protecting clearing of
4826                  * cgrp->kn->priv backpointer.
4827                  */
4828                 if (cgrp->kn)
4829                         RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv,
4830                                          NULL);
4831
4832                 cgroup_bpf_put(cgrp);
4833         }
4834
4835         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4836
4837         INIT_RCU_WORK(&css->destroy_rwork, css_free_rwork_fn);
4838         queue_rcu_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_rwork);
4839 }
4840
4841 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4842 {
4843         struct cgroup_subsys_state *css =
4844                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4845
4846         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_release_work_fn);
4847         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4848 }
4849
4850 static void init_and_link_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4851                               struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4852 {
4853         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4854
4855         cgroup_get_live(cgrp);
4856
4857         memset(css, 0, sizeof(*css));
4858         css->cgroup = cgrp;
4859         css->ss = ss;
4860         css->id = -1;
4861         INIT_LIST_HEAD(&css->sibling);
4862         INIT_LIST_HEAD(&css->children);
4863         INIT_LIST_HEAD(&css->rstat_css_node);
4864         css->serial_nr = css_serial_nr_next++;
4865         atomic_set(&css->online_cnt, 0);
4866
4867         if (cgroup_parent(cgrp)) {
4868                 css->parent = cgroup_css(cgroup_parent(cgrp), ss);
4869                 css_get(css->parent);
4870         }
4871
4872         if (cgroup_on_dfl(cgrp) && ss->css_rstat_flush)
4873                 list_add_rcu(&css->rstat_css_node, &cgrp->rstat_css_list);
4874
4875         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
4876 }
4877
4878 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4879 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4880 {
4881         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4882         int ret = 0;
4883
4884         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4885
4886         if (ss->css_online)
4887                 ret = ss->css_online(css);
4888         if (!ret) {
4889                 css->flags |= CSS_ONLINE;
4890                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
4891
4892                 atomic_inc(&css->online_cnt);
4893                 if (css->parent)
4894                         atomic_inc(&css->parent->online_cnt);
4895         }
4896         return ret;
4897 }
4898
4899 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4900 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4901 {
4902         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4903
4904         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4905
4906         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4907                 return;
4908
4909         if (ss->css_offline)
4910                 ss->css_offline(css);
4911
4912         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
4913         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
4914
4915         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
4916 }
4917
4918 /**
4919  * css_create - create a cgroup_subsys_state
4920  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
4921  * @ss: the subsys of new css
4922  *
4923  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
4924  * css is online and installed in @cgrp.  This function doesn't create the
4925  * interface files.  Returns 0 on success, -errno on failure.
4926  */
4927 static struct cgroup_subsys_state *css_create(struct cgroup *cgrp,
4928                                               struct cgroup_subsys *ss)
4929 {
4930         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
4931         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgroup_css(parent, ss);
4932         struct cgroup_subsys_state *css;
4933         int err;
4934
4935         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4936
4937         css = ss->css_alloc(parent_css);
4938         if (!css)
4939                 css = ERR_PTR(-ENOMEM);
4940         if (IS_ERR(css))
4941                 return css;
4942
4943         init_and_link_css(css, ss, cgrp);
4944
4945         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4946         if (err)
4947                 goto err_free_css;
4948
4949         err = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);
4950         if (err < 0)
4951                 goto err_free_css;
4952         css->id = err;
4953
4954         /* @css is ready to be brought online now, make it visible */
4955         list_add_tail_rcu(&css->sibling, &parent_css->children);
4956         cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, css, css->id);
4957
4958         err = online_css(css);
4959         if (err)
4960                 goto err_list_del;
4961
4962         if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4963             cgroup_parent(parent)) {
4964                 pr_warn("%s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4965                         current->comm, current->pid, ss->name);
4966                 if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4967                         pr_warn("\"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root\n");
4968                 ss->warned_broken_hierarchy = true;
4969         }
4970
4971         return css;
4972
4973 err_list_del:
4974         list_del_rcu(&css->sibling);
4975 err_free_css:
4976         list_del_rcu(&css->rstat_css_node);
4977         INIT_RCU_WORK(&css->destroy_rwork, css_free_rwork_fn);
4978         queue_rcu_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_rwork);
4979         return ERR_PTR(err);
4980 }
4981
4982 /*
4983  * The returned cgroup is fully initialized including its control mask, but
4984  * it isn't associated with its kernfs_node and doesn't have the control
4985  * mask applied.
4986  */
4987 static struct cgroup *cgroup_create(struct cgroup *parent)
4988 {
4989         struct cgroup_root *root = parent->root;
4990         struct cgroup *cgrp, *tcgrp;
4991         int level = parent->level + 1;
4992         int ret;
4993
4994         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4995         cgrp = kzalloc(struct_size(cgrp, ancestor_ids, (level + 1)),
4996                        GFP_KERNEL);
4997         if (!cgrp)
4998                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4999
5000         ret = percpu_ref_init(&cgrp->self.refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
5001         if (ret)
5002                 goto out_free_cgrp;
5003
5004         if (cgroup_on_dfl(parent)) {
5005                 ret = cgroup_rstat_init(cgrp);
5006                 if (ret)
5007                         goto out_cancel_ref;
5008         }
5009
5010         /*
5011          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
5012          * a half-baked cgroup.
5013          */
5014         cgrp->id = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);
5015         if (cgrp->id < 0) {
5016                 ret = -ENOMEM;
5017                 goto out_stat_exit;
5018         }
5019
5020         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
5021
5022         cgrp->self.parent = &parent->self;
5023         cgrp->root = root;
5024         cgrp->level = level;
5025
5026         ret = psi_cgroup_alloc(cgrp);
5027         if (ret)
5028                 goto out_idr_free;
5029
5030         ret = cgroup_bpf_inherit(cgrp);
5031         if (ret)
5032                 goto out_psi_free;
5033
5034         for (tcgrp = cgrp; tcgrp; tcgrp = cgroup_parent(tcgrp)) {
5035                 cgrp->ancestor_ids[tcgrp->level] = tcgrp->id;
5036
5037                 if (tcgrp != cgrp)
5038                         tcgrp->nr_descendants++;
5039         }
5040
5041         if (notify_on_release(parent))
5042                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
5043
5044         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
5045                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
5046
5047         cgrp->self.serial_nr = css_serial_nr_next++;
5048
5049         /* allocation complete, commit to creation */
5050         list_add_tail_rcu(&cgrp->self.sibling, &cgroup_parent(cgrp)->self.children);
5051         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
5052         cgroup_get_live(parent);
5053
5054         /*
5055          * @cgrp is now fully operational.  If something fails after this
5056          * point, it'll be released via the normal destruction path.
5057          */
5058         cgroup_idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
5059
5060         /*
5061          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
5062          * subtree_control from the parent.  Each is configured manually.
5063          */
5064         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
5065                 cgrp->subtree_control = cgroup_control(cgrp);
5066
5067         cgroup_propagate_control(cgrp);
5068
5069         return cgrp;
5070
5071 out_psi_free:
5072         psi_cgroup_free(cgrp);
5073 out_idr_free:
5074         cgroup_idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
5075 out_stat_exit:
5076         if (cgroup_on_dfl(parent))
5077                 cgroup_rstat_exit(cgrp);
5078 out_cancel_ref:
5079         percpu_ref_exit(&cgrp->self.refcnt);
5080 out_free_cgrp:
5081         kfree(cgrp);
5082         return ERR_PTR(ret);
5083 }
5084
5085 static bool cgroup_check_hierarchy_limits(struct cgroup *parent)
5086 {
5087         struct cgroup *cgroup;
5088         int ret = false;
5089         int level = 1;
5090
5091         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5092
5093         for (cgroup = parent; cgroup; cgroup = cgroup_parent(cgroup)) {
5094                 if (cgroup->nr_descendants >= cgroup->max_descendants)
5095                         goto fail;
5096
5097                 if (level > cgroup->max_depth)
5098                         goto fail;
5099
5100                 level++;
5101         }
5102
5103         ret = true;
5104 fail:
5105         return ret;
5106 }
5107
5108 int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name, umode_t mode)
5109 {
5110         struct cgroup *parent, *cgrp;
5111         struct kernfs_node *kn;
5112         int ret;
5113
5114         /* do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable */
5115         if (strchr(name, '\n'))
5116                 return -EINVAL;
5117
5118         parent = cgroup_kn_lock_live(parent_kn, false);
5119         if (!parent)
5120                 return -ENODEV;
5121
5122         if (!cgroup_check_hierarchy_limits(parent)) {
5123                 ret = -EAGAIN;
5124                 goto out_unlock;
5125         }
5126
5127         cgrp = cgroup_create(parent);
5128         if (IS_ERR(cgrp)) {
5129                 ret = PTR_ERR(cgrp);
5130                 goto out_unlock;
5131         }
5132
5133         /* create the directory */
5134         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
5135         if (IS_ERR(kn)) {
5136                 ret = PTR_ERR(kn);
5137                 goto out_destroy;
5138         }
5139         cgrp->kn = kn;
5140
5141         /*
5142          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
5143          * that @cgrp->kn is always accessible.
5144          */
5145         kernfs_get(kn);
5146
5147         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
5148         if (ret)
5149                 goto out_destroy;
5150
5151         ret = css_populate_dir(&cgrp->self);
5152         if (ret)
5153                 goto out_destroy;
5154
5155         ret = cgroup_apply_control_enable(cgrp);
5156         if (ret)
5157                 goto out_destroy;
5158
5159         TRACE_CGROUP_PATH(mkdir, cgrp);
5160
5161         /* let's create and online css's */
5162         kernfs_activate(kn);
5163
5164         ret = 0;
5165         goto out_unlock;
5166
5167 out_destroy:
5168         cgroup_destroy_locked(cgrp);
5169 out_unlock:
5170         cgroup_kn_unlock(parent_kn);
5171         return ret;
5172 }
5173
5174 /*
5175  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
5176  * css_tryget_online() is now guaranteed to fail.  Tell the subsystem to
5177  * initate destruction and put the css ref from kill_css().
5178  */
5179 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
5180 {
5181         struct cgroup_subsys_state *css =
5182                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
5183
5184         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5185
5186         do {
5187                 offline_css(css);
5188                 css_put(css);
5189                 /* @css can't go away while we're holding cgroup_mutex */
5190                 css = css->parent;
5191         } while (css && atomic_dec_and_test(&css->online_cnt));
5192
5193         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5194 }
5195
5196 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
5197 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
5198 {
5199         struct cgroup_subsys_state *css =
5200                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
5201
5202         if (atomic_dec_and_test(&css->online_cnt)) {
5203                 INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
5204                 queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
5205         }
5206 }
5207
5208 /**
5209  * kill_css - destroy a css
5210  * @css: css to destroy
5211  *
5212  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
5213  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
5214  * asynchronously once css_tryget_online() is guaranteed to fail and when
5215  * the reference count reaches zero, @css will be released.
5216  */
5217 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5218 {
5219         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5220
5221         if (css->flags & CSS_DYING)
5222                 return;
5223
5224         css->flags |= CSS_DYING;
5225
5226         /*
5227          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
5228          * See seq_css() for details.
5229          */
5230         css_clear_dir(css);
5231
5232         /*
5233          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
5234          * until after ->css_offline().
5235          */
5236         css_get(css);
5237
5238         /*
5239          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
5240          * invoked, no new css reference will be given out via
5241          * css_tryget_online().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
5242          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
5243          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
5244          *
5245          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
5246          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
5247          */
5248         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
5249 }
5250
5251 /**
5252  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
5253  * @cgrp: cgroup to be destroyed
5254  *
5255  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
5256  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
5257  * guarantee that css_tryget_online() won't succeed by the time
5258  * ->css_offline() is invoked.  To satisfy all the requirements,
5259  * destruction is implemented in the following two steps.
5260  *
5261  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
5262  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
5263  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
5264  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
5265  *
5266  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
5267  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
5268  *     cgroup is RCU-freed.
5269  *
5270  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
5271  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
5272  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
5273  * doesn't cause any problem.
5274  */
5275 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
5276         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
5277 {
5278         struct cgroup *tcgrp, *parent = cgroup_parent(cgrp);
5279         struct cgroup_subsys_state *css;
5280         struct cgrp_cset_link *link;
5281         int ssid;
5282
5283         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5284
5285         /*
5286          * Only migration can raise populated from zero and we're already
5287          * holding cgroup_mutex.
5288          */
5289         if (cgroup_is_populated(cgrp))
5290                 return -EBUSY;
5291
5292         /*
5293          * Make sure there's no live children.  We can't test emptiness of
5294          * ->self.children as dead children linger on it while being
5295          * drained; otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail.
5296          */
5297         if (css_has_online_children(&cgrp->self))
5298                 return -EBUSY;
5299
5300         /*
5301          * Mark @cgrp and the associated csets dead.  The former prevents
5302          * further task migration and child creation by disabling
5303          * cgroup_lock_live_group().  The latter makes the csets ignored by
5304          * the migration path.
5305          */
5306         cgrp->self.flags &= ~CSS_ONLINE;
5307
5308         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5309         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
5310                 link->cset->dead = true;
5311         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5312
5313         /* initiate massacre of all css's */
5314         for_each_css(css, ssid, cgrp)
5315                 kill_css(css);
5316
5317         /* clear and remove @cgrp dir, @cgrp has an extra ref on its kn */
5318         css_clear_dir(&cgrp->self);
5319         kernfs_remove(cgrp->kn);
5320
5321         if (parent && cgroup_is_threaded(cgrp))
5322                 parent->nr_threaded_children--;
5323
5324         for (tcgrp = cgroup_parent(cgrp); tcgrp; tcgrp = cgroup_parent(tcgrp)) {
5325                 tcgrp->nr_descendants--;
5326                 tcgrp->nr_dying_descendants++;
5327         }
5328
5329         cgroup1_check_for_release(parent);
5330
5331         /* put the base reference */
5332         percpu_ref_kill(&cgrp->self.refcnt);
5333
5334         return 0;
5335 };
5336
5337 int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
5338 {
5339         struct cgroup *cgrp;
5340         int ret = 0;
5341
5342         cgrp = cgroup_kn_lock_live(kn, false);
5343         if (!cgrp)
5344                 return 0;
5345
5346         ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
5347         if (!ret)
5348                 TRACE_CGROUP_PATH(rmdir, cgrp);
5349
5350         cgroup_kn_unlock(kn);
5351         return ret;
5352 }
5353
5354 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
5355         .show_options           = cgroup_show_options,
5356         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
5357         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
5358         .show_path              = cgroup_show_path,
5359 };
5360
5361 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early)
5362 {
5363         struct cgroup_subsys_state *css;
5364
5365         pr_debug("Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
5366
5367         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5368
5369         idr_init(&ss->css_idr);
5370         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
5371
5372         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
5373         ss->root = &cgrp_dfl_root;
5374         css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));
5375         /* We don't handle early failures gracefully */
5376         BUG_ON(IS_ERR(css));
5377         init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
5378
5379         /*
5380          * Root csses are never destroyed and we can't initialize
5381          * percpu_ref during early init.  Disable refcnting.
5382          */
5383         css->flags |= CSS_NO_REF;
5384
5385         if (early) {
5386                 /* allocation can't be done safely during early init */
5387                 css->id = 1;
5388         } else {
5389                 css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);
5390                 BUG_ON(css->id < 0);
5391         }
5392
5393         /* Update the init_css_set to contain a subsys
5394          * pointer to this state - since the subsystem is
5395          * newly registered, all tasks and hence the
5396          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
5397         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
5398
5399         have_fork_callback |= (bool)ss->fork << ss->id;
5400         have_exit_callback |= (bool)ss->exit << ss->id;
5401         have_release_callback |= (bool)ss->release << ss->id;
5402         have_canfork_callback |= (bool)ss->can_fork << ss->id;
5403
5404         /* At system boot, before all subsystems have been
5405          * registered, no tasks have been forked, so we don't
5406          * need to invoke fork callbacks here. */
5407         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
5408
5409         BUG_ON(online_css(css));
5410
5411         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5412 }
5413
5414 /**
5415  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
5416  *
5417  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
5418  * subsystems that request early init.
5419  */
5420 int __init cgroup_init_early(void)
5421 {
5422         static struct cgroup_fs_context __initdata ctx;
5423         struct cgroup_subsys *ss;
5424         int i;
5425
5426         ctx.root = &cgrp_dfl_root;
5427         init_cgroup_root(&ctx);
5428         cgrp_dfl_root.cgrp.self.flags |= CSS_NO_REF;
5429
5430         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
5431
5432         for_each_subsys(ss, i) {
5433                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
5434                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p id:name=%d:%s\n",
5435                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
5436                      ss->id, ss->name);
5437                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
5438                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
5439
5440                 ss->id = i;
5441                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
5442                 if (!ss->legacy_name)
5443                         ss->legacy_name = cgroup_subsys_name[i];
5444
5445                 if (ss->early_init)
5446                         cgroup_init_subsys(ss, true);
5447         }
5448         return 0;
5449 }
5450
5451 static u16 cgroup_disable_mask __initdata;
5452
5453 /**
5454  * cgroup_init - cgroup initialization
5455  *
5456  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
5457  * any subsystems that didn't request early init.
5458  */
5459 int __init cgroup_init(void)
5460 {
5461         struct cgroup_subsys *ss;
5462         int ssid;
5463
5464         BUILD_BUG_ON(CGROUP_SUBSYS_COUNT > 16);
5465         BUG_ON(percpu_init_rwsem(&cgroup_threadgroup_rwsem));
5466         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_base_files));
5467         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup1_base_files));
5468
5469         cgroup_rstat_boot();
5470
5471         /*
5472          * The latency of the synchronize_rcu() is too high for cgroups,
5473          * avoid it at the cost of forcing all readers into the slow path.
5474          */
5475         rcu_sync_enter_start(&cgroup_threadgroup_rwsem.rss);
5476
5477         get_user_ns(init_cgroup_ns.user_ns);
5478
5479         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5480
5481         /*
5482          * Add init_css_set to the hash table so that dfl_root can link to
5483          * it during init.
5484          */
5485         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist,
5486                  css_set_hash(init_css_set.subsys));
5487
5488         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
5489
5490         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5491
5492         for_each_subsys(ss, ssid) {
5493                 if (ss->early_init) {
5494                         struct cgroup_subsys_state *css =
5495                                 init_css_set.subsys[ss->id];
5496
5497                         css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,
5498                                                    GFP_KERNEL);
5499                         BUG_ON(css->id < 0);
5500                 } else {
5501                         cgroup_init_subsys(ss, false);
5502                 }
5503
5504                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
5505                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
5506
5507                 /*
5508                  * Setting dfl_root subsys_mask needs to consider the
5509                  * disabled flag and cftype registration needs kmalloc,
5510                  * both of which aren't available during early_init.
5511                  */
5512                 if (cgroup_disable_mask & (1 << ssid)) {
5513                         static_branch_disable(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
5514                         printk(KERN_INFO "Disabling %s control group subsystem\n",
5515                                ss->name);
5516                         continue;
5517                 }
5518
5519                 if (cgroup1_ssid_disabled(ssid))
5520                         printk(KERN_INFO "Disabling %s control group subsystem in v1 mounts\n",
5521                                ss->name);
5522
5523                 cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
5524
5525                 /* implicit controllers must be threaded too */
5526                 WARN_ON(ss->implicit_on_dfl && !ss->threaded);
5527
5528                 if (ss->implicit_on_dfl)
5529                         cgrp_dfl_implicit_ss_mask |= 1 << ss->id;
5530                 else if (!ss->dfl_cftypes)
5531                         cgrp_dfl_inhibit_ss_mask |= 1 << ss->id;
5532
5533                 if (ss->threaded)
5534                         cgrp_dfl_threaded_ss_mask |= 1 << ss->id;
5535
5536                 if (ss->dfl_cftypes == ss->legacy_cftypes) {
5537                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5538                 } else {
5539                         WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5540                         WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(ss, ss->legacy_cftypes));
5541                 }
5542
5543                 if (ss->bind)
5544                         ss->bind(init_css_set.subsys[ssid]);
5545
5546                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5547                 css_populate_dir(init_css_set.subsys[ssid]);
5548                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5549         }
5550
5551         /* init_css_set.subsys[] has been updated, re-hash */
5552         hash_del(&init_css_set.hlist);
5553         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist,
5554                  css_set_hash(init_css_set.subsys));
5555
5556         WARN_ON(sysfs_create_mount_point(fs_kobj, "cgroup"));
5557         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup_fs_type));
5558         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup2_fs_type));
5559         WARN_ON(!proc_create_single("cgroups", 0, NULL, proc_cgroupstats_show));
5560
5561         return 0;
5562 }
5563
5564 static int __init cgroup_wq_init(void)
5565 {
5566         /*
5567          * There isn't much point in executing destruction path in
5568          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
5569          * Use 1 for @max_active.
5570          *
5571          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
5572          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
5573          */
5574         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
5575         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
5576         return 0;
5577 }
5578 core_initcall(cgroup_wq_init);
5579
5580 void cgroup_path_from_kernfs_id(const union kernfs_node_id *id,
5581                                         char *buf, size_t buflen)
5582 {
5583         struct kernfs_node *kn;
5584
5585         kn = kernfs_get_node_by_id(cgrp_dfl_root.kf_root, id);
5586         if (!kn)
5587                 return;
5588         kernfs_path(kn, buf, buflen);
5589         kernfs_put(kn);
5590 }
5591
5592 /*
5593  * proc_cgroup_show()
5594  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
5595  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
5596  */
5597 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
5598                      struct pid *pid, struct task_struct *tsk)
5599 {
5600         char *buf;
5601         int retval;
5602         struct cgroup_root *root;
5603
5604         retval = -ENOMEM;
5605         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5606         if (!buf)
5607                 goto out;
5608
5609         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5610         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5611
5612         for_each_root(root) {
5613                 struct cgroup_subsys *ss;
5614                 struct cgroup *cgrp;
5615                 int ssid, count = 0;
5616
5617                 if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_visible)
5618                         continue;
5619
5620                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
5621                 if (root != &cgrp_dfl_root)
5622                         for_each_subsys(ss, ssid)
5623                                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
5624                                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "",
5625                                                    ss->legacy_name);
5626                 if (strlen(root->name))
5627                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
5628                                    root->name);
5629                 seq_putc(m, ':');
5630
5631                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
5632
5633                 /*
5634                  * On traditional hierarchies, all zombie tasks show up as
5635                  * belonging to the root cgroup.  On the default hierarchy,
5636                  * while a zombie doesn't show up in "cgroup.procs" and
5637                  * thus can't be migrated, its /proc/PID/cgroup keeps
5638                  * reporting the cgroup it belonged to before exiting.  If
5639                  * the cgroup is removed before the zombie is reaped,
5640                  * " (deleted)" is appended to the cgroup path.
5641                  */
5642                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) || !(tsk->flags & PF_EXITING)) {
5643                         retval = cgroup_path_ns_locked(cgrp, buf, PATH_MAX,
5644                                                 current->nsproxy->cgroup_ns);
5645                         if (retval >= PATH_MAX)
5646                                 retval = -ENAMETOOLONG;
5647                         if (retval < 0)
5648                                 goto out_unlock;
5649
5650                         seq_puts(m, buf);
5651                 } else {
5652                         seq_puts(m, "/");
5653                 }
5654
5655                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) && cgroup_is_dead(cgrp))
5656                         seq_puts(m, " (deleted)\n");
5657                 else
5658                         seq_putc(m, '\n');
5659         }
5660
5661         retval = 0;
5662 out_unlock:
5663         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5664         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5665         kfree(buf);
5666 out:
5667         return retval;
5668 }
5669
5670 /**
5671  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
5672  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5673  *
5674  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
5675  * attaches it to the parent's css_set.  Empty cg_list indicates that
5676  * @child isn't holding reference to its css_set.
5677  */
5678 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5679 {
5680         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
5681         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5682 }
5683
5684 /**
5685  * cgroup_can_fork - called on a new task before the process is exposed
5686  * @child: the task in question.
5687  *
5688  * This calls the subsystem can_fork() callbacks. If the can_fork() callback
5689  * returns an error, the fork aborts with that error code. This allows for
5690  * a cgroup subsystem to conditionally allow or deny new forks.
5691  */
5692 int cgroup_can_fork(struct task_struct *child)
5693 {
5694         struct cgroup_subsys *ss;
5695         int i, j, ret;
5696
5697         do_each_subsys_mask(ss, i, have_canfork_callback) {
5698                 ret = ss->can_fork(child);
5699                 if (ret)
5700                         goto out_revert;
5701         } while_each_subsys_mask();
5702
5703         return 0;
5704
5705 out_revert:
5706         for_each_subsys(ss, j) {
5707                 if (j >= i)
5708                         break;
5709                 if (ss->cancel_fork)
5710                         ss->cancel_fork(child);
5711         }
5712
5713         return ret;
5714 }
5715
5716 /**
5717  * cgroup_cancel_fork - called if a fork failed after cgroup_can_fork()
5718  * @child: the task in question
5719  *
5720  * This calls the cancel_fork() callbacks if a fork failed *after*
5721  * cgroup_can_fork() succeded.
5722  */
5723 void cgroup_cancel_fork(struct task_struct *child)
5724 {
5725         struct cgroup_subsys *ss;
5726         int i;
5727
5728         for_each_subsys(ss, i)
5729                 if (ss->cancel_fork)
5730                         ss->cancel_fork(child);
5731 }
5732
5733 /**
5734  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5735  * @child: the task in question
5736  *
5737  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5738  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5739  * visible on the task list in case we race with the first call to
5740  * cgroup_task_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5741  * list.
5742  */
5743 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
5744 {
5745         struct cgroup_subsys *ss;
5746         int i;
5747
5748         /*
5749          * This may race against cgroup_enable_task_cg_lists().  As that
5750          * function sets use_task_css_set_links before grabbing
5751          * tasklist_lock and we just went through tasklist_lock to add
5752          * @child, it's guaranteed that either we see the set
5753          * use_task_css_set_links or cgroup_enable_task_cg_lists() sees
5754          * @child during its iteration.
5755          *
5756          * If we won the race, @child is associated with %current's
5757          * css_set.  Grabbing css_set_lock guarantees both that the
5758          * association is stable, and, on completion of the parent's
5759          * migration, @child is visible in the source of migration or
5760          * already in the destination cgroup.  This guarantee is necessary
5761          * when implementing operations which need to migrate all tasks of
5762          * a cgroup to another.
5763          *
5764          * Note that if we lose to cgroup_enable_task_cg_lists(), @child
5765          * will remain in init_css_set.  This is safe because all tasks are
5766          * in the init_css_set before cg_links is enabled and there's no
5767          * operation which transfers all tasks out of init_css_set.
5768          */
5769         if (use_task_css_set_links) {
5770                 struct css_set *cset;
5771
5772                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
5773                 cset = task_css_set(current);
5774                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
5775                         get_css_set(cset);
5776                         cset->nr_tasks++;
5777                         css_set_move_task(child, NULL, cset, false);
5778                 }
5779                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5780         }
5781
5782         /*
5783          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5784          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5785          * and addition to css_set.
5786          */
5787         do_each_subsys_mask(ss, i, have_fork_callback) {
5788                 ss->fork(child);
5789         } while_each_subsys_mask();
5790 }
5791
5792 /**
5793  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5794  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5795  *
5796  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5797  *
5798  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5799  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5800  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5801  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5802  * is required on large systems.
5803  *
5804  * We set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).  We
5805  * call cgroup_exit() while the task is still competent to handle
5806  * notify_on_release(), then leave the task attached to the root cgroup in
5807  * each hierarchy for the remainder of its exit.  No need to bother with
5808  * init_css_set refcnting.  init_css_set never goes away and we can't race
5809  * with migration path - PF_EXITING is visible to migration path.
5810  */
5811 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
5812 {
5813         struct cgroup_subsys *ss;
5814         struct css_set *cset;
5815         int i;
5816
5817         /*
5818          * Unlink from @tsk from its css_set.  As migration path can't race
5819          * with us, we can check css_set and cg_list without synchronization.
5820          */
5821         cset = task_css_set(tsk);
5822
5823         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5824                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
5825                 css_set_move_task(tsk, cset, NULL, false);
5826                 cset->nr_tasks--;
5827                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5828         } else {
5829                 get_css_set(cset);
5830         }
5831
5832         /* see cgroup_post_fork() for details */
5833         do_each_subsys_mask(ss, i, have_exit_callback) {
5834                 ss->exit(tsk);
5835         } while_each_subsys_mask();
5836 }
5837
5838 void cgroup_release(struct task_struct *task)
5839 {
5840         struct cgroup_subsys *ss;
5841         int ssid;
5842
5843         do_each_subsys_mask(ss, ssid, have_release_callback) {
5844                 ss->release(task);
5845         } while_each_subsys_mask();
5846 }
5847
5848 void cgroup_free(struct task_struct *task)
5849 {
5850         struct css_set *cset = task_css_set(task);
5851         put_css_set(cset);
5852 }
5853
5854 static int __init cgroup_disable(char *str)
5855 {
5856         struct cgroup_subsys *ss;
5857         char *token;
5858         int i;
5859
5860         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5861                 if (!*token)
5862                         continue;
5863
5864                 for_each_subsys(ss, i) {
5865                         if (strcmp(token, ss->name) &&
5866                             strcmp(token, ss->legacy_name))
5867                                 continue;
5868                         cgroup_disable_mask |= 1 << i;
5869                 }
5870         }
5871         return 1;
5872 }
5873 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5874
5875 void __init __weak enable_debug_cgroup(void) { }
5876
5877 static int __init enable_cgroup_debug(char *str)
5878 {
5879         cgroup_debug = true;
5880         enable_debug_cgroup();
5881         return 1;
5882 }
5883 __setup("cgroup_debug", enable_cgroup_debug);
5884
5885 /**
5886  * css_tryget_online_from_dir - get corresponding css from a cgroup dentry
5887  * @dentry: directory dentry of interest
5888  * @ss: subsystem of interest
5889  *
5890  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
5891  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
5892  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
5893  */
5894 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_online_from_dir(struct dentry *dentry,
5895                                                        struct cgroup_subsys *ss)
5896 {
5897         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
5898         struct file_system_type *s_type = dentry->d_sb->s_type;
5899         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
5900         struct cgroup *cgrp;
5901
5902         /* is @dentry a cgroup dir? */
5903         if ((s_type != &cgroup_fs_type && s_type != &cgroup2_fs_type) ||
5904             !kn || kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
5905                 return ERR_PTR(-EBADF);
5906
5907         rcu_read_lock();
5908
5909         /*
5910          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
5911          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
5912          * protected for this access.  See css_release_work_fn() for details.
5913          */
5914         cgrp = rcu_dereference(*(void __rcu __force **)&kn->priv);
5915         if (cgrp)
5916                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
5917
5918         if (!css || !css_tryget_online(css))
5919                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
5920
5921         rcu_read_unlock();
5922         return css;
5923 }
5924
5925 /**
5926  * css_from_id - lookup css by id
5927  * @id: the cgroup id
5928  * @ss: cgroup subsys to be looked into
5929  *
5930  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
5931  * Should be called under rcu_read_lock().
5932  */
5933 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
5934 {
5935         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5936         return idr_find(&ss->css_idr, id);
5937 }
5938
5939 /**
5940  * cgroup_get_from_path - lookup and get a cgroup from its default hierarchy path
5941  * @path: path on the default hierarchy
5942  *
5943  * Find the cgroup at @path on the default hierarchy, increment its
5944  * reference count and return it.  Returns pointer to the found cgroup on
5945  * success, ERR_PTR(-ENOENT) if @path doens't exist and ERR_PTR(-ENOTDIR)
5946  * if @path points to a non-directory.
5947  */
5948 struct cgroup *cgroup_get_from_path(const char *path)
5949 {
5950         struct kernfs_node *kn;
5951         struct cgroup *cgrp;
5952
5953         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5954
5955         kn = kernfs_walk_and_get(cgrp_dfl_root.cgrp.kn, path);
5956         if (kn) {
5957                 if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR) {
5958                         cgrp = kn->priv;
5959                         cgroup_get_live(cgrp);
5960                 } else {
5961                         cgrp = ERR_PTR(-ENOTDIR);
5962                 }
5963                 kernfs_put(kn);
5964         } else {
5965                 cgrp = ERR_PTR(-ENOENT);
5966         }
5967
5968         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5969         return cgrp;
5970 }
5971 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_get_from_path);
5972
5973 /**
5974  * cgroup_get_from_fd - get a cgroup pointer from a fd
5975  * @fd: fd obtained by open(cgroup2_dir)
5976  *
5977  * Find the cgroup from a fd which should be obtained
5978  * by opening a cgroup directory.  Returns a pointer to the
5979  * cgroup on success. ERR_PTR is returned if the cgroup
5980  * cannot be found.
5981  */
5982 struct cgroup *cgroup_get_from_fd(int fd)
5983 {
5984         struct cgroup_subsys_state *css;
5985         struct cgroup *cgrp;
5986         struct file *f;
5987
5988         f = fget_raw(fd);
5989         if (!f)
5990                 return ERR_PTR(-EBADF);
5991
5992         css = css_tryget_online_from_dir(f->f_path.dentry, NULL);
5993         fput(f);
5994         if (IS_ERR(css))
5995                 return ERR_CAST(css);
5996
5997         cgrp = css->cgroup;
5998         if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {
5999                 cgroup_put(cgrp);
6000                 return ERR_PTR(-EBADF);
6001         }
6002
6003         return cgrp;
6004 }
6005 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_get_from_fd);
6006
6007 /*
6008  * sock->sk_cgrp_data handling.  For more info, see sock_cgroup_data
6009  * definition in cgroup-defs.h.
6010  */
6011 #ifdef CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA
6012
6013 #if defined(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO) || defined(CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID)
6014
6015 DEFINE_SPINLOCK(cgroup_sk_update_lock);
6016 static bool cgroup_sk_alloc_disabled __read_mostly;
6017
6018 void cgroup_sk_alloc_disable(void)
6019 {
6020         if (cgroup_sk_alloc_disabled)
6021                 return;
6022         pr_info("cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio or net_cls activation\n");
6023         cgroup_sk_alloc_disabled = true;
6024 }
6025
6026 #else
6027
6028 #define cgroup_sk_alloc_disabled        false
6029
6030 #endif
6031
6032 void cgroup_sk_alloc(struct sock_cgroup_data *skcd)
6033 {
6034         if (cgroup_sk_alloc_disabled)
6035                 return;
6036
6037         /* Socket clone path */
6038         if (skcd->val) {
6039                 /*
6040                  * We might be cloning a socket which is left in an empty
6041                  * cgroup and the cgroup might have already been rmdir'd.
6042                  * Don't use cgroup_get_live().
6043                  */
6044                 cgroup_get(sock_cgroup_ptr(skcd));
6045                 return;
6046         }
6047
6048         rcu_read_lock();
6049
6050         while (true) {
6051                 struct css_set *cset;
6052
6053                 cset = task_css_set(current);
6054                 if (likely(cgroup_tryget(cset->dfl_cgrp))) {
6055                         skcd->val = (unsigned long)cset->dfl_cgrp;
6056                         break;
6057                 }
6058                 cpu_relax();
6059         }
6060
6061         rcu_read_unlock();
6062 }
6063
6064 void cgroup_sk_free(struct sock_cgroup_data *skcd)
6065 {
6066         cgroup_put(sock_cgroup_ptr(skcd));
6067 }
6068
6069 #endif  /* CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA */
6070
6071 #ifdef CONFIG_CGROUP_BPF
6072 int cgroup_bpf_attach(struct cgroup *cgrp, struct bpf_prog *prog,
6073                       enum bpf_attach_type type, u32 flags)
6074 {
6075         int ret;
6076
6077         mutex_lock(&cgroup_mutex);
6078         ret = __cgroup_bpf_attach(cgrp, prog, type, flags);
6079         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6080         return ret;
6081 }
6082 int cgroup_bpf_detach(struct cgroup *cgrp, struct bpf_prog *prog,
6083                       enum bpf_attach_type type, u32 flags)
6084 {
6085         int ret;
6086
6087         mutex_lock(&cgroup_mutex);
6088         ret = __cgroup_bpf_detach(cgrp, prog, type);
6089         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6090         return ret;
6091 }
6092 int cgroup_bpf_query(struct cgroup *cgrp, const union bpf_attr *attr,
6093                      union bpf_attr __user *uattr)
6094 {
6095         int ret;
6096
6097         mutex_lock(&cgroup_mutex);
6098         ret = __cgroup_bpf_query(cgrp, attr, uattr);
6099         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
6100         return ret;
6101 }
6102 #endif /* CONFIG_CGROUP_BPF */
6103
6104 #ifdef CONFIG_SYSFS
6105 static ssize_t show_delegatable_files(struct cftype *files, char *buf,
6106                                       ssize_t size, const char *prefix)
6107 {
6108         struct cftype *cft;
6109         ssize_t ret = 0;
6110
6111         for (cft = files; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++) {
6112                 if (!(cft->flags & CFTYPE_NS_DELEGATABLE))
6113                         continue;
6114
6115                 if (prefix)
6116                         ret += snprintf(buf + ret, size - ret, "%s.", prefix);
6117
6118                 ret += snprintf(buf + ret, size - ret, "%s\n", cft->name);
6119
6120                 if (WARN_ON(ret >= size))
6121                         break;
6122         }
6123
6124         return ret;
6125 }
6126
6127 static ssize_t delegate_show(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
6128                               char *buf)
6129 {
6130         struct cgroup_subsys *ss;
6131         int ssid;
6132         ssize_t ret = 0;
6133
6134         ret = show_delegatable_files(cgroup_base_files, buf, PAGE_SIZE - ret,
6135                                      NULL);
6136
6137         for_each_subsys(ss, ssid)
6138                 ret += show_delegatable_files(ss->dfl_cftypes, buf + ret,
6139                                               PAGE_SIZE - ret,
6140                                               cgroup_subsys_name[ssid]);
6141
6142         return ret;
6143 }
6144 static struct kobj_attribute cgroup_delegate_attr = __ATTR_RO(delegate);
6145
6146 static ssize_t features_show(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
6147                              char *buf)
6148 {
6149         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "nsdelegate\n");
6150 }
6151 static struct kobj_attribute cgroup_features_attr = __ATTR_RO(features);
6152
6153 static struct attribute *cgroup_sysfs_attrs[] = {
6154         &cgroup_delegate_attr.attr,
6155         &cgroup_features_attr.attr,
6156         NULL,
6157 };
6158
6159 static const struct attribute_group cgroup_sysfs_attr_group = {
6160         .attrs = cgroup_sysfs_attrs,
6161         .name = "cgroup",
6162 };
6163
6164 static int __init cgroup_sysfs_init(void)
6165 {
6166         return sysfs_create_group(kernel_kobj, &cgroup_sysfs_attr_group);
6167 }
6168 subsys_initcall(cgroup_sysfs_init);
6169 #endif /* CONFIG_SYSFS */