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