2b7354faaca7b9987667a4ed5b02666d43f9073f
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #include <linux/cgroup.h>
30 #include <linux/cred.h>
31 #include <linux/ctype.h>
32 #include <linux/errno.h>
33 #include <linux/init_task.h>
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/list.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/mount.h>
39 #include <linux/pagemap.h>
40 #include <linux/proc_fs.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/sched.h>
43 #include <linux/backing-dev.h>
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/magic.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/string.h>
49 #include <linux/sort.h>
50 #include <linux/kmod.h>
51 #include <linux/module.h>
52 #include <linux/delayacct.h>
53 #include <linux/cgroupstats.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55 #include <linux/namei.h>
56 #include <linux/pid_namespace.h>
57 #include <linux/idr.h>
58 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
59 #include <linux/eventfd.h>
60 #include <linux/poll.h>
61 #include <linux/flex_array.h> /* used in cgroup_attach_task */
62 #include <linux/kthread.h>
63
64 #include <linux/atomic.h>
65
66 /*
67  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
68  * hierarchy must be performed while holding it.
69  *
70  * cgroup_root_mutex nests inside cgroup_mutex and should be held to modify
71  * cgroupfs_root of any cgroup hierarchy - subsys list, flags,
72  * release_agent_path and so on.  Modifying requires both cgroup_mutex and
73  * cgroup_root_mutex.  Readers can acquire either of the two.  This is to
74  * break the following locking order cycle.
75  *
76  *  A. cgroup_mutex -> cred_guard_mutex -> s_type->i_mutex_key -> namespace_sem
77  *  B. namespace_sem -> cgroup_mutex
78  *
79  * B happens only through cgroup_show_options() and using cgroup_root_mutex
80  * breaks it.
81  */
82 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
83 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
84 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);        /* only for lockdep */
85 #else
86 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
87 #endif
88
89 static DEFINE_MUTEX(cgroup_root_mutex);
90
91 /*
92  * Generate an array of cgroup subsystem pointers. At boot time, this is
93  * populated with the built in subsystems, and modular subsystems are
94  * registered after that. The mutable section of this array is protected by
95  * cgroup_mutex.
96  */
97 #define SUBSYS(_x) [_x ## _subsys_id] = &_x ## _subsys,
98 #define IS_SUBSYS_ENABLED(option) IS_BUILTIN(option)
99 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = {
100 #include <linux/cgroup_subsys.h>
101 };
102
103 /*
104  * The dummy hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
105  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
106  * part of that cgroup.
107  */
108 static struct cgroupfs_root cgroup_dummy_root;
109
110 /* dummy_top is a shorthand for the dummy hierarchy's top cgroup */
111 static struct cgroup * const cgroup_dummy_top = &cgroup_dummy_root.top_cgroup;
112
113 /*
114  * cgroupfs file entry, pointed to from leaf dentry->d_fsdata.
115  */
116 struct cfent {
117         struct list_head                node;
118         struct dentry                   *dentry;
119         struct cftype                   *type;
120
121         /* file xattrs */
122         struct simple_xattrs            xattrs;
123 };
124
125 /*
126  * CSS ID -- ID per subsys's Cgroup Subsys State(CSS). used only when
127  * cgroup_subsys->use_id != 0.
128  */
129 #define CSS_ID_MAX      (65535)
130 struct css_id {
131         /*
132          * The css to which this ID points. This pointer is set to valid value
133          * after cgroup is populated. If cgroup is removed, this will be NULL.
134          * This pointer is expected to be RCU-safe because destroy()
135          * is called after synchronize_rcu(). But for safe use, css_tryget()
136          * should be used for avoiding race.
137          */
138         struct cgroup_subsys_state __rcu *css;
139         /*
140          * ID of this css.
141          */
142         unsigned short id;
143         /*
144          * Depth in hierarchy which this ID belongs to.
145          */
146         unsigned short depth;
147         /*
148          * ID is freed by RCU. (and lookup routine is RCU safe.)
149          */
150         struct rcu_head rcu_head;
151         /*
152          * Hierarchy of CSS ID belongs to.
153          */
154         unsigned short stack[0]; /* Array of Length (depth+1) */
155 };
156
157 /*
158  * cgroup_event represents events which userspace want to receive.
159  */
160 struct cgroup_event {
161         /*
162          * Cgroup which the event belongs to.
163          */
164         struct cgroup *cgrp;
165         /*
166          * Control file which the event associated.
167          */
168         struct cftype *cft;
169         /*
170          * eventfd to signal userspace about the event.
171          */
172         struct eventfd_ctx *eventfd;
173         /*
174          * Each of these stored in a list by the cgroup.
175          */
176         struct list_head list;
177         /*
178          * All fields below needed to unregister event when
179          * userspace closes eventfd.
180          */
181         poll_table pt;
182         wait_queue_head_t *wqh;
183         wait_queue_t wait;
184         struct work_struct remove;
185 };
186
187 /* The list of hierarchy roots */
188
189 static LIST_HEAD(cgroup_roots);
190 static int cgroup_root_count;
191
192 /*
193  * Hierarchy ID allocation and mapping.  It follows the same exclusion
194  * rules as other root ops - both cgroup_mutex and cgroup_root_mutex for
195  * writes, either for reads.
196  */
197 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
198
199 static struct cgroup_name root_cgroup_name = { .name = "/" };
200
201 /*
202  * Assign a monotonically increasing serial number to cgroups.  It
203  * guarantees cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller
204  * numbers.  Also, as cgroups are always appended to the parent's
205  * ->children list, it guarantees that sibling cgroups are always sorted in
206  * the ascending serial number order on the list.  Protected by
207  * cgroup_mutex.
208  */
209 static u64 cgroup_serial_nr_next = 1;
210
211 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
212  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
213  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
214  * be called.
215  */
216 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
217
218 static struct cftype cgroup_base_files[];
219
220 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work);
221 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
222 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
223                               bool is_add);
224
225 /* convenient tests for these bits */
226 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
227 {
228         return test_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
229 }
230
231 /**
232  * cgroup_is_descendant - test ancestry
233  * @cgrp: the cgroup to be tested
234  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
235  *
236  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
237  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
238  * and @ancestor are accessible.
239  */
240 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
241 {
242         while (cgrp) {
243                 if (cgrp == ancestor)
244                         return true;
245                 cgrp = cgrp->parent;
246         }
247         return false;
248 }
249 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_is_descendant);
250
251 static int cgroup_is_releasable(const struct cgroup *cgrp)
252 {
253         const int bits =
254                 (1 << CGRP_RELEASABLE) |
255                 (1 << CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE);
256         return (cgrp->flags & bits) == bits;
257 }
258
259 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
260 {
261         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
262 }
263
264 /**
265  * for_each_subsys - iterate all loaded cgroup subsystems
266  * @ss: the iteration cursor
267  * @i: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
268  *
269  * Should be called under cgroup_mutex.
270  */
271 #define for_each_subsys(ss, i)                                          \
272         for ((i) = 0; (i) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (i)++)                 \
273                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
274                        !((ss) = cgroup_subsys[i]); })) { }              \
275                 else
276
277 /**
278  * for_each_builtin_subsys - iterate all built-in cgroup subsystems
279  * @ss: the iteration cursor
280  * @i: the index of @ss, CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT after reaching the end
281  *
282  * Bulit-in subsystems are always present and iteration itself doesn't
283  * require any synchronization.
284  */
285 #define for_each_builtin_subsys(ss, i)                                  \
286         for ((i) = 0; (i) < CGROUP_BUILTIN_SUBSYS_COUNT &&              \
287              (((ss) = cgroup_subsys[i]) || true); (i)++)
288
289 /* iterate each subsystem attached to a hierarchy */
290 #define for_each_root_subsys(root, ss)                                  \
291         list_for_each_entry((ss), &(root)->subsys_list, sibling)
292
293 /* iterate across the active hierarchies */
294 #define for_each_active_root(root)                                      \
295         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
296
297 static inline struct cgroup *__d_cgrp(struct dentry *dentry)
298 {
299         return dentry->d_fsdata;
300 }
301
302 static inline struct cfent *__d_cfe(struct dentry *dentry)
303 {
304         return dentry->d_fsdata;
305 }
306
307 static inline struct cftype *__d_cft(struct dentry *dentry)
308 {
309         return __d_cfe(dentry)->type;
310 }
311
312 /**
313  * cgroup_lock_live_group - take cgroup_mutex and check that cgrp is alive.
314  * @cgrp: the cgroup to be checked for liveness
315  *
316  * On success, returns true; the mutex should be later unlocked.  On
317  * failure returns false with no lock held.
318  */
319 static bool cgroup_lock_live_group(struct cgroup *cgrp)
320 {
321         mutex_lock(&cgroup_mutex);
322         if (cgroup_is_dead(cgrp)) {
323                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
324                 return false;
325         }
326         return true;
327 }
328
329 /* the list of cgroups eligible for automatic release. Protected by
330  * release_list_lock */
331 static LIST_HEAD(release_list);
332 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(release_list_lock);
333 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
334 static DECLARE_WORK(release_agent_work, cgroup_release_agent);
335 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
336
337 /*
338  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
339  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
340  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
341  * This M:N relationship is represented by the following link structure
342  * which exists for each association and allows traversing the associations
343  * from both sides.
344  */
345 struct cgrp_cset_link {
346         /* the cgroup and css_set this link associates */
347         struct cgroup           *cgrp;
348         struct css_set          *cset;
349
350         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
351         struct list_head        cset_link;
352
353         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
354         struct list_head        cgrp_link;
355 };
356
357 /* The default css_set - used by init and its children prior to any
358  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
359  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
360  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
361  * haven't been created.
362  */
363
364 static struct css_set init_css_set;
365 static struct cgrp_cset_link init_cgrp_cset_link;
366
367 static int cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
368                            struct cgroup_subsys_state *css);
369
370 /* css_set_lock protects the list of css_set objects, and the
371  * chain of tasks off each css_set.  Nests outside task->alloc_lock
372  * due to cgroup_iter_start() */
373 static DEFINE_RWLOCK(css_set_lock);
374 static int css_set_count;
375
376 /*
377  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
378  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
379  * account cgroups in empty hierarchies.
380  */
381 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
382 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
383
384 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
385 {
386         unsigned long key = 0UL;
387         struct cgroup_subsys *ss;
388         int i;
389
390         for_each_subsys(ss, i)
391                 key += (unsigned long)css[i];
392         key = (key >> 16) ^ key;
393
394         return key;
395 }
396
397 /* We don't maintain the lists running through each css_set to its
398  * task until after the first call to cgroup_iter_start(). This
399  * reduces the fork()/exit() overhead for people who have cgroups
400  * compiled into their kernel but not actually in use */
401 static int use_task_css_set_links __read_mostly;
402
403 static void __put_css_set(struct css_set *cset, int taskexit)
404 {
405         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
406
407         /*
408          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
409          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
410          * rwlock
411          */
412         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
413                 return;
414         write_lock(&css_set_lock);
415         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount)) {
416                 write_unlock(&css_set_lock);
417                 return;
418         }
419
420         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
421         hash_del(&cset->hlist);
422         css_set_count--;
423
424         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
425                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
426
427                 list_del(&link->cset_link);
428                 list_del(&link->cgrp_link);
429
430                 /* @cgrp can't go away while we're holding css_set_lock */
431                 if (list_empty(&cgrp->cset_links) && notify_on_release(cgrp)) {
432                         if (taskexit)
433                                 set_bit(CGRP_RELEASABLE, &cgrp->flags);
434                         check_for_release(cgrp);
435                 }
436
437                 kfree(link);
438         }
439
440         write_unlock(&css_set_lock);
441         kfree_rcu(cset, rcu_head);
442 }
443
444 /*
445  * refcounted get/put for css_set objects
446  */
447 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
448 {
449         atomic_inc(&cset->refcount);
450 }
451
452 static inline void put_css_set(struct css_set *cset)
453 {
454         __put_css_set(cset, 0);
455 }
456
457 static inline void put_css_set_taskexit(struct css_set *cset)
458 {
459         __put_css_set(cset, 1);
460 }
461
462 /**
463  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
464  * @cset: candidate css_set being tested
465  * @old_cset: existing css_set for a task
466  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
467  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
468  *
469  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
470  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
471  */
472 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
473                              struct css_set *old_cset,
474                              struct cgroup *new_cgrp,
475                              struct cgroup_subsys_state *template[])
476 {
477         struct list_head *l1, *l2;
478
479         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys))) {
480                 /* Not all subsystems matched */
481                 return false;
482         }
483
484         /*
485          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
486          * different cgroups in heirarchies with no subsystems. We
487          * could get by with just this check alone (and skip the
488          * memcmp above) but on most setups the memcmp check will
489          * avoid the need for this more expensive check on almost all
490          * candidates.
491          */
492
493         l1 = &cset->cgrp_links;
494         l2 = &old_cset->cgrp_links;
495         while (1) {
496                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
497                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
498
499                 l1 = l1->next;
500                 l2 = l2->next;
501                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
502                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
503                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
504                         break;
505                 } else {
506                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
507                 }
508                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
509                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
510                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
511                 cgrp1 = link1->cgrp;
512                 cgrp2 = link2->cgrp;
513                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
514                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
515
516                 /*
517                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
518                  * that's changing, then we need to check that this
519                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
520                  * hierarchy, then this css_set should point to the
521                  * same cgroup as the old css_set.
522                  */
523                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
524                         if (cgrp1 != new_cgrp)
525                                 return false;
526                 } else {
527                         if (cgrp1 != cgrp2)
528                                 return false;
529                 }
530         }
531         return true;
532 }
533
534 /**
535  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
536  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
537  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
538  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
539  */
540 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
541                                         struct cgroup *cgrp,
542                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
543 {
544         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
545         struct cgroup_subsys *ss;
546         struct css_set *cset;
547         unsigned long key;
548         int i;
549
550         /*
551          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
552          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
553          * won't change, so no need for locking.
554          */
555         for_each_subsys(ss, i) {
556                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
557                         /* Subsystem is in this hierarchy. So we want
558                          * the subsystem state from the new
559                          * cgroup */
560                         template[i] = cgrp->subsys[i];
561                 } else {
562                         /* Subsystem is not in this hierarchy, so we
563                          * don't want to change the subsystem state */
564                         template[i] = old_cset->subsys[i];
565                 }
566         }
567
568         key = css_set_hash(template);
569         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
570                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
571                         continue;
572
573                 /* This css_set matches what we need */
574                 return cset;
575         }
576
577         /* No existing cgroup group matched */
578         return NULL;
579 }
580
581 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
582 {
583         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
584
585         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
586                 list_del(&link->cset_link);
587                 kfree(link);
588         }
589 }
590
591 /**
592  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
593  * @count: the number of links to allocate
594  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
595  *
596  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
597  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
598  */
599 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
600 {
601         struct cgrp_cset_link *link;
602         int i;
603
604         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
605
606         for (i = 0; i < count; i++) {
607                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
608                 if (!link) {
609                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
610                         return -ENOMEM;
611                 }
612                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
613         }
614         return 0;
615 }
616
617 /**
618  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
619  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
620  * @cset: the css_set to be linked
621  * @cgrp: the destination cgroup
622  */
623 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
624                          struct cgroup *cgrp)
625 {
626         struct cgrp_cset_link *link;
627
628         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
629         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
630         link->cset = cset;
631         link->cgrp = cgrp;
632         list_move(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
633         /*
634          * Always add links to the tail of the list so that the list
635          * is sorted by order of hierarchy creation
636          */
637         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
638 }
639
640 /**
641  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
642  * @old_cset: the baseline css_set
643  * @cgrp: the cgroup to be updated
644  *
645  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
646  * substituted into the appropriate hierarchy.
647  */
648 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
649                                     struct cgroup *cgrp)
650 {
651         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
652         struct css_set *cset;
653         struct list_head tmp_links;
654         struct cgrp_cset_link *link;
655         unsigned long key;
656
657         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
658
659         /* First see if we already have a cgroup group that matches
660          * the desired set */
661         read_lock(&css_set_lock);
662         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
663         if (cset)
664                 get_css_set(cset);
665         read_unlock(&css_set_lock);
666
667         if (cset)
668                 return cset;
669
670         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
671         if (!cset)
672                 return NULL;
673
674         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
675         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
676                 kfree(cset);
677                 return NULL;
678         }
679
680         atomic_set(&cset->refcount, 1);
681         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
682         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
683         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
684
685         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
686          * find_existing_css_set() */
687         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
688
689         write_lock(&css_set_lock);
690         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
691         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
692                 struct cgroup *c = link->cgrp;
693
694                 if (c->root == cgrp->root)
695                         c = cgrp;
696                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
697         }
698
699         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
700
701         css_set_count++;
702
703         /* Add this cgroup group to the hash table */
704         key = css_set_hash(cset->subsys);
705         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
706
707         write_unlock(&css_set_lock);
708
709         return cset;
710 }
711
712 /*
713  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
714  * called with cgroup_mutex held.
715  */
716 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
717                                             struct cgroupfs_root *root)
718 {
719         struct css_set *cset;
720         struct cgroup *res = NULL;
721
722         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
723         read_lock(&css_set_lock);
724         /*
725          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
726          * task can't change groups, so the only thing that can happen
727          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
728          */
729         cset = task_css_set(task);
730         if (cset == &init_css_set) {
731                 res = &root->top_cgroup;
732         } else {
733                 struct cgrp_cset_link *link;
734
735                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
736                         struct cgroup *c = link->cgrp;
737
738                         if (c->root == root) {
739                                 res = c;
740                                 break;
741                         }
742                 }
743         }
744         read_unlock(&css_set_lock);
745         BUG_ON(!res);
746         return res;
747 }
748
749 /*
750  * There is one global cgroup mutex. We also require taking
751  * task_lock() when dereferencing a task's cgroup subsys pointers.
752  * See "The task_lock() exception", at the end of this comment.
753  *
754  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
755  *
756  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
757  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
758  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
759  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
760  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
761  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
762  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
763  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
764  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
765  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
766  * needs that mutex.
767  *
768  * The fork and exit callbacks cgroup_fork() and cgroup_exit(), don't
769  * (usually) take cgroup_mutex.  These are the two most performance
770  * critical pieces of code here.  The exception occurs on cgroup_exit(),
771  * when a task in a notify_on_release cgroup exits.  Then cgroup_mutex
772  * is taken, and if the cgroup count is zero, a usermode call made
773  * to the release agent with the name of the cgroup (path relative to
774  * the root of cgroup file system) as the argument.
775  *
776  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
777  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
778  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
779  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, top_cgroup
780  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
781  * need a special hack to ensure that top_cgroup cannot be deleted.
782  *
783  *      The task_lock() exception
784  *
785  * The need for this exception arises from the action of
786  * cgroup_attach_task(), which overwrites one task's cgroup pointer with
787  * another.  It does so using cgroup_mutex, however there are
788  * several performance critical places that need to reference
789  * task->cgroup without the expense of grabbing a system global
790  * mutex.  Therefore except as noted below, when dereferencing or, as
791  * in cgroup_attach_task(), modifying a task's cgroup pointer we use
792  * task_lock(), which acts on a spinlock (task->alloc_lock) already in
793  * the task_struct routinely used for such matters.
794  *
795  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
796  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
797  */
798
799 /*
800  * A couple of forward declarations required, due to cyclic reference loop:
801  * cgroup_mkdir -> cgroup_create -> cgroup_populate_dir ->
802  * cgroup_add_file -> cgroup_create_file -> cgroup_dir_inode_operations
803  * -> cgroup_mkdir.
804  */
805
806 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
807 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
808 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry);
809 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask);
810 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations;
811 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
812
813 static struct backing_dev_info cgroup_backing_dev_info = {
814         .name           = "cgroup",
815         .capabilities   = BDI_CAP_NO_ACCT_AND_WRITEBACK,
816 };
817
818 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss,
819                         struct cgroup *parent, struct cgroup *child);
820
821 static struct inode *cgroup_new_inode(umode_t mode, struct super_block *sb)
822 {
823         struct inode *inode = new_inode(sb);
824
825         if (inode) {
826                 inode->i_ino = get_next_ino();
827                 inode->i_mode = mode;
828                 inode->i_uid = current_fsuid();
829                 inode->i_gid = current_fsgid();
830                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
831                 inode->i_mapping->backing_dev_info = &cgroup_backing_dev_info;
832         }
833         return inode;
834 }
835
836 static struct cgroup_name *cgroup_alloc_name(struct dentry *dentry)
837 {
838         struct cgroup_name *name;
839
840         name = kmalloc(sizeof(*name) + dentry->d_name.len + 1, GFP_KERNEL);
841         if (!name)
842                 return NULL;
843         strcpy(name->name, dentry->d_name.name);
844         return name;
845 }
846
847 static void cgroup_free_fn(struct work_struct *work)
848 {
849         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
850         struct cgroup_subsys *ss;
851
852         mutex_lock(&cgroup_mutex);
853         /*
854          * Release the subsystem state objects.
855          */
856         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
857                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
858
859                 ss->css_free(css);
860         }
861
862         cgrp->root->number_of_cgroups--;
863         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
864
865         /*
866          * We get a ref to the parent's dentry, and put the ref when
867          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed that the
868          * parent won't be destroyed before its children.
869          */
870         dput(cgrp->parent->dentry);
871
872         /*
873          * Drop the active superblock reference that we took when we
874          * created the cgroup. This will free cgrp->root, if we are
875          * holding the last reference to @sb.
876          */
877         deactivate_super(cgrp->root->sb);
878
879         /*
880          * if we're getting rid of the cgroup, refcount should ensure
881          * that there are no pidlists left.
882          */
883         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
884
885         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
886
887         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
888         kfree(cgrp);
889 }
890
891 static void cgroup_free_rcu(struct rcu_head *head)
892 {
893         struct cgroup *cgrp = container_of(head, struct cgroup, rcu_head);
894
895         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_free_fn);
896         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
897 }
898
899 static void cgroup_diput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
900 {
901         /* is dentry a directory ? if so, kfree() associated cgroup */
902         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
903                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_fsdata;
904
905                 BUG_ON(!(cgroup_is_dead(cgrp)));
906                 call_rcu(&cgrp->rcu_head, cgroup_free_rcu);
907         } else {
908                 struct cfent *cfe = __d_cfe(dentry);
909                 struct cgroup *cgrp = dentry->d_parent->d_fsdata;
910
911                 WARN_ONCE(!list_empty(&cfe->node) &&
912                           cgrp != &cgrp->root->top_cgroup,
913                           "cfe still linked for %s\n", cfe->type->name);
914                 simple_xattrs_free(&cfe->xattrs);
915                 kfree(cfe);
916         }
917         iput(inode);
918 }
919
920 static int cgroup_delete(const struct dentry *d)
921 {
922         return 1;
923 }
924
925 static void remove_dir(struct dentry *d)
926 {
927         struct dentry *parent = dget(d->d_parent);
928
929         d_delete(d);
930         simple_rmdir(parent->d_inode, d);
931         dput(parent);
932 }
933
934 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
935 {
936         struct cfent *cfe;
937
938         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
939         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
940
941         /*
942          * If we're doing cleanup due to failure of cgroup_create(),
943          * the corresponding @cfe may not exist.
944          */
945         list_for_each_entry(cfe, &cgrp->files, node) {
946                 struct dentry *d = cfe->dentry;
947
948                 if (cft && cfe->type != cft)
949                         continue;
950
951                 dget(d);
952                 d_delete(d);
953                 simple_unlink(cgrp->dentry->d_inode, d);
954                 list_del_init(&cfe->node);
955                 dput(d);
956
957                 break;
958         }
959 }
960
961 /**
962  * cgroup_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
963  * @cgrp: target cgroup
964  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
965  */
966 static void cgroup_clear_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
967 {
968         struct cgroup_subsys *ss;
969         int i;
970
971         for_each_subsys(ss, i) {
972                 struct cftype_set *set;
973
974                 if (!test_bit(i, &subsys_mask))
975                         continue;
976                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node)
977                         cgroup_addrm_files(cgrp, set->cfts, false);
978         }
979 }
980
981 /*
982  * NOTE : the dentry must have been dget()'ed
983  */
984 static void cgroup_d_remove_dir(struct dentry *dentry)
985 {
986         struct dentry *parent;
987
988         parent = dentry->d_parent;
989         spin_lock(&parent->d_lock);
990         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
991         list_del_init(&dentry->d_u.d_child);
992         spin_unlock(&dentry->d_lock);
993         spin_unlock(&parent->d_lock);
994         remove_dir(dentry);
995 }
996
997 /*
998  * Call with cgroup_mutex held. Drops reference counts on modules, including
999  * any duplicate ones that parse_cgroupfs_options took. If this function
1000  * returns an error, no reference counts are touched.
1001  */
1002 static int rebind_subsystems(struct cgroupfs_root *root,
1003                              unsigned long added_mask, unsigned removed_mask)
1004 {
1005         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1006         struct cgroup_subsys *ss;
1007         unsigned long pinned = 0;
1008         int i, ret;
1009
1010         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1011         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_root_mutex));
1012
1013         /* Check that any added subsystems are currently free */
1014         for_each_subsys(ss, i) {
1015                 if (!(added_mask & (1 << i)))
1016                         continue;
1017
1018                 /* is the subsystem mounted elsewhere? */
1019                 if (ss->root != &cgroup_dummy_root) {
1020                         ret = -EBUSY;
1021                         goto out_put;
1022                 }
1023
1024                 /* pin the module */
1025                 if (!try_module_get(ss->module)) {
1026                         ret = -ENOENT;
1027                         goto out_put;
1028                 }
1029                 pinned |= 1 << i;
1030         }
1031
1032         /* subsys could be missing if unloaded between parsing and here */
1033         if (added_mask != pinned) {
1034                 ret = -ENOENT;
1035                 goto out_put;
1036         }
1037
1038         ret = cgroup_populate_dir(cgrp, added_mask);
1039         if (ret)
1040                 goto out_put;
1041
1042         /*
1043          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1044          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1045          */
1046         cgroup_clear_dir(cgrp, removed_mask);
1047
1048         for_each_subsys(ss, i) {
1049                 unsigned long bit = 1UL << i;
1050
1051                 if (bit & added_mask) {
1052                         /* We're binding this subsystem to this hierarchy */
1053                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]);
1054                         BUG_ON(!cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1055                         BUG_ON(cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup != cgroup_dummy_top);
1056
1057                         cgrp->subsys[i] = cgroup_dummy_top->subsys[i];
1058                         cgrp->subsys[i]->cgroup = cgrp;
1059                         list_move(&ss->sibling, &root->subsys_list);
1060                         ss->root = root;
1061                         if (ss->bind)
1062                                 ss->bind(cgrp->subsys[i]);
1063
1064                         /* refcount was already taken, and we're keeping it */
1065                         root->subsys_mask |= bit;
1066                 } else if (bit & removed_mask) {
1067                         /* We're removing this subsystem */
1068                         BUG_ON(cgrp->subsys[i] != cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1069                         BUG_ON(cgrp->subsys[i]->cgroup != cgrp);
1070
1071                         if (ss->bind)
1072                                 ss->bind(cgroup_dummy_top->subsys[i]);
1073                         cgroup_dummy_top->subsys[i]->cgroup = cgroup_dummy_top;
1074                         cgrp->subsys[i] = NULL;
1075                         cgroup_subsys[i]->root = &cgroup_dummy_root;
1076                         list_move(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
1077
1078                         /* subsystem is now free - drop reference on module */
1079                         module_put(ss->module);
1080                         root->subsys_mask &= ~bit;
1081                 }
1082         }
1083
1084         /*
1085          * Mark @root has finished binding subsystems.  @root->subsys_mask
1086          * now matches the bound subsystems.
1087          */
1088         root->flags |= CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND;
1089
1090         return 0;
1091
1092 out_put:
1093         for_each_subsys(ss, i)
1094                 if (pinned & (1 << i))
1095                         module_put(ss->module);
1096         return ret;
1097 }
1098
1099 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *dentry)
1100 {
1101         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
1102         struct cgroup_subsys *ss;
1103
1104         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1105         for_each_root_subsys(root, ss)
1106                 seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1107         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR)
1108                 seq_puts(seq, ",sane_behavior");
1109         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1110                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1111         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1112                 seq_puts(seq, ",xattr");
1113         if (strlen(root->release_agent_path))
1114                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1115         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags))
1116                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1117         if (strlen(root->name))
1118                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1119         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1120         return 0;
1121 }
1122
1123 struct cgroup_sb_opts {
1124         unsigned long subsys_mask;
1125         unsigned long flags;
1126         char *release_agent;
1127         bool cpuset_clone_children;
1128         char *name;
1129         /* User explicitly requested empty subsystem */
1130         bool none;
1131
1132         struct cgroupfs_root *new_root;
1133
1134 };
1135
1136 /*
1137  * Convert a hierarchy specifier into a bitmask of subsystems and
1138  * flags. Call with cgroup_mutex held to protect the cgroup_subsys[]
1139  * array. This function takes refcounts on subsystems to be used, unless it
1140  * returns error, in which case no refcounts are taken.
1141  */
1142 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1143 {
1144         char *token, *o = data;
1145         bool all_ss = false, one_ss = false;
1146         unsigned long mask = (unsigned long)-1;
1147         struct cgroup_subsys *ss;
1148         int i;
1149
1150         BUG_ON(!mutex_is_locked(&cgroup_mutex));
1151
1152 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1153         mask = ~(1UL << cpuset_subsys_id);
1154 #endif
1155
1156         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1157
1158         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1159                 if (!*token)
1160                         return -EINVAL;
1161                 if (!strcmp(token, "none")) {
1162                         /* Explicitly have no subsystems */
1163                         opts->none = true;
1164                         continue;
1165                 }
1166                 if (!strcmp(token, "all")) {
1167                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1168                         if (one_ss)
1169                                 return -EINVAL;
1170                         all_ss = true;
1171                         continue;
1172                 }
1173                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1174                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1175                         continue;
1176                 }
1177                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1178                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1179                         continue;
1180                 }
1181                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1182                         opts->cpuset_clone_children = true;
1183                         continue;
1184                 }
1185                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1186                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1187                         continue;
1188                 }
1189                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1190                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1191                         if (opts->release_agent)
1192                                 return -EINVAL;
1193                         opts->release_agent =
1194                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1195                         if (!opts->release_agent)
1196                                 return -ENOMEM;
1197                         continue;
1198                 }
1199                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1200                         const char *name = token + 5;
1201                         /* Can't specify an empty name */
1202                         if (!strlen(name))
1203                                 return -EINVAL;
1204                         /* Must match [\w.-]+ */
1205                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1206                                 char c = name[i];
1207                                 if (isalnum(c))
1208                                         continue;
1209                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1210                                         continue;
1211                                 return -EINVAL;
1212                         }
1213                         /* Specifying two names is forbidden */
1214                         if (opts->name)
1215                                 return -EINVAL;
1216                         opts->name = kstrndup(name,
1217                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1218                                               GFP_KERNEL);
1219                         if (!opts->name)
1220                                 return -ENOMEM;
1221
1222                         continue;
1223                 }
1224
1225                 for_each_subsys(ss, i) {
1226                         if (strcmp(token, ss->name))
1227                                 continue;
1228                         if (ss->disabled)
1229                                 continue;
1230
1231                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1232                         if (all_ss)
1233                                 return -EINVAL;
1234                         set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1235                         one_ss = true;
1236
1237                         break;
1238                 }
1239                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1240                         return -ENOENT;
1241         }
1242
1243         /*
1244          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1245          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options
1246          * were not specified, let's default to 'all'
1247          */
1248         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1249                 for_each_subsys(ss, i)
1250                         if (!ss->disabled)
1251                                 set_bit(i, &opts->subsys_mask);
1252
1253         /* Consistency checks */
1254
1255         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1256                 pr_warning("cgroup: sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1257
1258                 if (opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) {
1259                         pr_err("cgroup: sane_behavior: noprefix is not allowed\n");
1260                         return -EINVAL;
1261                 }
1262
1263                 if (opts->cpuset_clone_children) {
1264                         pr_err("cgroup: sane_behavior: clone_children is not allowed\n");
1265                         return -EINVAL;
1266                 }
1267         }
1268
1269         /*
1270          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1271          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1272          * the cpuset subsystem.
1273          */
1274         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1275                 return -EINVAL;
1276
1277
1278         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1279         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1280                 return -EINVAL;
1281
1282         /*
1283          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1284          * empty hierarchies must have a name).
1285          */
1286         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1287                 return -EINVAL;
1288
1289         return 0;
1290 }
1291
1292 static int cgroup_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1293 {
1294         int ret = 0;
1295         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1296         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1297         struct cgroup_sb_opts opts;
1298         unsigned long added_mask, removed_mask;
1299
1300         if (root->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1301                 pr_err("cgroup: sane_behavior: remount is not allowed\n");
1302                 return -EINVAL;
1303         }
1304
1305         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1306         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1307         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1308
1309         /* See what subsystems are wanted */
1310         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1311         if (ret)
1312                 goto out_unlock;
1313
1314         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1315                 pr_warning("cgroup: option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1316                            task_tgid_nr(current), current->comm);
1317
1318         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1319         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1320
1321         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1322         if (((opts.flags ^ root->flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) ||
1323             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1324                 pr_err("cgroup: option or name mismatch, new: 0x%lx \"%s\", old: 0x%lx \"%s\"\n",
1325                        opts.flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, opts.name ?: "",
1326                        root->flags & CGRP_ROOT_OPTION_MASK, root->name);
1327                 ret = -EINVAL;
1328                 goto out_unlock;
1329         }
1330
1331         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1332         if (root->number_of_cgroups > 1) {
1333                 ret = -EBUSY;
1334                 goto out_unlock;
1335         }
1336
1337         ret = rebind_subsystems(root, added_mask, removed_mask);
1338         if (ret)
1339                 goto out_unlock;
1340
1341         if (opts.release_agent)
1342                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1343  out_unlock:
1344         kfree(opts.release_agent);
1345         kfree(opts.name);
1346         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1347         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1348         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1349         return ret;
1350 }
1351
1352 static const struct super_operations cgroup_ops = {
1353         .statfs = simple_statfs,
1354         .drop_inode = generic_delete_inode,
1355         .show_options = cgroup_show_options,
1356         .remount_fs = cgroup_remount,
1357 };
1358
1359 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1360 {
1361         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->sibling);
1362         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->children);
1363         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->files);
1364         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1365         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->release_list);
1366         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1367         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1368         cgrp->dummy_css.cgroup = cgrp;
1369         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->event_list);
1370         spin_lock_init(&cgrp->event_list_lock);
1371         simple_xattrs_init(&cgrp->xattrs);
1372 }
1373
1374 static void init_cgroup_root(struct cgroupfs_root *root)
1375 {
1376         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1377
1378         INIT_LIST_HEAD(&root->subsys_list);
1379         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1380         root->number_of_cgroups = 1;
1381         cgrp->root = root;
1382         RCU_INIT_POINTER(cgrp->name, &root_cgroup_name);
1383         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1384         idr_init(&root->cgroup_idr);
1385 }
1386
1387 static int cgroup_init_root_id(struct cgroupfs_root *root, int start, int end)
1388 {
1389         int id;
1390
1391         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1392         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1393
1394         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, start, end,
1395                               GFP_KERNEL);
1396         if (id < 0)
1397                 return id;
1398
1399         root->hierarchy_id = id;
1400         return 0;
1401 }
1402
1403 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroupfs_root *root)
1404 {
1405         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1406         lockdep_assert_held(&cgroup_root_mutex);
1407
1408         if (root->hierarchy_id) {
1409                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1410                 root->hierarchy_id = 0;
1411         }
1412 }
1413
1414 static int cgroup_test_super(struct super_block *sb, void *data)
1415 {
1416         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1417         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1418
1419         /* If we asked for a name then it must match */
1420         if (opts->name && strcmp(opts->name, root->name))
1421                 return 0;
1422
1423         /*
1424          * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1425          * subsystems) then they must match
1426          */
1427         if ((opts->subsys_mask || opts->none)
1428             && (opts->subsys_mask != root->subsys_mask))
1429                 return 0;
1430
1431         return 1;
1432 }
1433
1434 static struct cgroupfs_root *cgroup_root_from_opts(struct cgroup_sb_opts *opts)
1435 {
1436         struct cgroupfs_root *root;
1437
1438         if (!opts->subsys_mask && !opts->none)
1439                 return NULL;
1440
1441         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1442         if (!root)
1443                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1444
1445         init_cgroup_root(root);
1446
1447         /*
1448          * We need to set @root->subsys_mask now so that @root can be
1449          * matched by cgroup_test_super() before it finishes
1450          * initialization; otherwise, competing mounts with the same
1451          * options may try to bind the same subsystems instead of waiting
1452          * for the first one leading to unexpected mount errors.
1453          * SUBSYS_BOUND will be set once actual binding is complete.
1454          */
1455         root->subsys_mask = opts->subsys_mask;
1456         root->flags = opts->flags;
1457         if (opts->release_agent)
1458                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1459         if (opts->name)
1460                 strcpy(root->name, opts->name);
1461         if (opts->cpuset_clone_children)
1462                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->top_cgroup.flags);
1463         return root;
1464 }
1465
1466 static void cgroup_free_root(struct cgroupfs_root *root)
1467 {
1468         if (root) {
1469                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
1470                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
1471
1472                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
1473                 kfree(root);
1474         }
1475 }
1476
1477 static int cgroup_set_super(struct super_block *sb, void *data)
1478 {
1479         int ret;
1480         struct cgroup_sb_opts *opts = data;
1481
1482         /* If we don't have a new root, we can't set up a new sb */
1483         if (!opts->new_root)
1484                 return -EINVAL;
1485
1486         BUG_ON(!opts->subsys_mask && !opts->none);
1487
1488         ret = set_anon_super(sb, NULL);
1489         if (ret)
1490                 return ret;
1491
1492         sb->s_fs_info = opts->new_root;
1493         opts->new_root->sb = sb;
1494
1495         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
1496         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
1497         sb->s_magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
1498         sb->s_op = &cgroup_ops;
1499
1500         return 0;
1501 }
1502
1503 static int cgroup_get_rootdir(struct super_block *sb)
1504 {
1505         static const struct dentry_operations cgroup_dops = {
1506                 .d_iput = cgroup_diput,
1507                 .d_delete = cgroup_delete,
1508         };
1509
1510         struct inode *inode =
1511                 cgroup_new_inode(S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO | S_IWUSR, sb);
1512
1513         if (!inode)
1514                 return -ENOMEM;
1515
1516         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1517         inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
1518         /* directories start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
1519         inc_nlink(inode);
1520         sb->s_root = d_make_root(inode);
1521         if (!sb->s_root)
1522                 return -ENOMEM;
1523         /* for everything else we want ->d_op set */
1524         sb->s_d_op = &cgroup_dops;
1525         return 0;
1526 }
1527
1528 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1529                          int flags, const char *unused_dev_name,
1530                          void *data)
1531 {
1532         struct cgroup_sb_opts opts;
1533         struct cgroupfs_root *root;
1534         int ret = 0;
1535         struct super_block *sb;
1536         struct cgroupfs_root *new_root;
1537         struct list_head tmp_links;
1538         struct inode *inode;
1539         const struct cred *cred;
1540
1541         /* First find the desired set of subsystems */
1542         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1543         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1544         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1545         if (ret)
1546                 goto out_err;
1547
1548         /*
1549          * Allocate a new cgroup root. We may not need it if we're
1550          * reusing an existing hierarchy.
1551          */
1552         new_root = cgroup_root_from_opts(&opts);
1553         if (IS_ERR(new_root)) {
1554                 ret = PTR_ERR(new_root);
1555                 goto out_err;
1556         }
1557         opts.new_root = new_root;
1558
1559         /* Locate an existing or new sb for this hierarchy */
1560         sb = sget(fs_type, cgroup_test_super, cgroup_set_super, 0, &opts);
1561         if (IS_ERR(sb)) {
1562                 ret = PTR_ERR(sb);
1563                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1564                 goto out_err;
1565         }
1566
1567         root = sb->s_fs_info;
1568         BUG_ON(!root);
1569         if (root == opts.new_root) {
1570                 /* We used the new root structure, so this is a new hierarchy */
1571                 struct cgroup *root_cgrp = &root->top_cgroup;
1572                 struct cgroupfs_root *existing_root;
1573                 int i;
1574                 struct css_set *cset;
1575
1576                 BUG_ON(sb->s_root != NULL);
1577
1578                 ret = cgroup_get_rootdir(sb);
1579                 if (ret)
1580                         goto drop_new_super;
1581                 inode = sb->s_root->d_inode;
1582
1583                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1584                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1585                 mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1586
1587                 root_cgrp->id = idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp,
1588                                            0, 1, GFP_KERNEL);
1589                 if (root_cgrp->id < 0)
1590                         goto unlock_drop;
1591
1592                 /* Check for name clashes with existing mounts */
1593                 ret = -EBUSY;
1594                 if (strlen(root->name))
1595                         for_each_active_root(existing_root)
1596                                 if (!strcmp(existing_root->name, root->name))
1597                                         goto unlock_drop;
1598
1599                 /*
1600                  * We're accessing css_set_count without locking
1601                  * css_set_lock here, but that's OK - it can only be
1602                  * increased by someone holding cgroup_lock, and
1603                  * that's us. The worst that can happen is that we
1604                  * have some link structures left over
1605                  */
1606                 ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1607                 if (ret)
1608                         goto unlock_drop;
1609
1610                 /* ID 0 is reserved for dummy root, 1 for unified hierarchy */
1611                 ret = cgroup_init_root_id(root, 2, 0);
1612                 if (ret)
1613                         goto unlock_drop;
1614
1615                 sb->s_root->d_fsdata = root_cgrp;
1616                 root_cgrp->dentry = sb->s_root;
1617
1618                 /*
1619                  * We're inside get_sb() and will call lookup_one_len() to
1620                  * create the root files, which doesn't work if SELinux is
1621                  * in use.  The following cred dancing somehow works around
1622                  * it.  See 2ce9738ba ("cgroupfs: use init_cred when
1623                  * populating new cgroupfs mount") for more details.
1624                  */
1625                 cred = override_creds(&init_cred);
1626
1627                 ret = cgroup_addrm_files(root_cgrp, cgroup_base_files, true);
1628                 if (ret)
1629                         goto rm_base_files;
1630
1631                 ret = rebind_subsystems(root, root->subsys_mask, 0);
1632                 if (ret)
1633                         goto rm_base_files;
1634
1635                 revert_creds(cred);
1636
1637                 /*
1638                  * There must be no failure case after here, since rebinding
1639                  * takes care of subsystems' refcounts, which are explicitly
1640                  * dropped in the failure exit path.
1641                  */
1642
1643                 list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1644                 cgroup_root_count++;
1645
1646                 /* Link the top cgroup in this hierarchy into all
1647                  * the css_set objects */
1648                 write_lock(&css_set_lock);
1649                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1650                         link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1651                 write_unlock(&css_set_lock);
1652
1653                 free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1654
1655                 BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->children));
1656                 BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1657
1658                 mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1659                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1660                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1661         } else {
1662                 /*
1663                  * We re-used an existing hierarchy - the new root (if
1664                  * any) is not needed
1665                  */
1666                 cgroup_free_root(opts.new_root);
1667
1668                 if ((root->flags ^ opts.flags) & CGRP_ROOT_OPTION_MASK) {
1669                         if ((root->flags | opts.flags) & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1670                                 pr_err("cgroup: sane_behavior: new mount options should match the existing superblock\n");
1671                                 ret = -EINVAL;
1672                                 goto drop_new_super;
1673                         } else {
1674                                 pr_warning("cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1675                         }
1676                 }
1677         }
1678
1679         kfree(opts.release_agent);
1680         kfree(opts.name);
1681         return dget(sb->s_root);
1682
1683  rm_base_files:
1684         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1685         cgroup_addrm_files(&root->top_cgroup, cgroup_base_files, false);
1686         revert_creds(cred);
1687  unlock_drop:
1688         cgroup_exit_root_id(root);
1689         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1690         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1691         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1692  drop_new_super:
1693         deactivate_locked_super(sb);
1694  out_err:
1695         kfree(opts.release_agent);
1696         kfree(opts.name);
1697         return ERR_PTR(ret);
1698 }
1699
1700 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb) {
1701         struct cgroupfs_root *root = sb->s_fs_info;
1702         struct cgroup *cgrp = &root->top_cgroup;
1703         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1704         int ret;
1705
1706         BUG_ON(!root);
1707
1708         BUG_ON(root->number_of_cgroups != 1);
1709         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->children));
1710
1711         mutex_lock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1712         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1713         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
1714
1715         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1716         if (root->flags & CGRP_ROOT_SUBSYS_BOUND) {
1717                 ret = rebind_subsystems(root, 0, root->subsys_mask);
1718                 /* Shouldn't be able to fail ... */
1719                 BUG_ON(ret);
1720         }
1721
1722         /*
1723          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1724          * root cgroup
1725          */
1726         write_lock(&css_set_lock);
1727
1728         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1729                 list_del(&link->cset_link);
1730                 list_del(&link->cgrp_link);
1731                 kfree(link);
1732         }
1733         write_unlock(&css_set_lock);
1734
1735         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1736                 list_del(&root->root_list);
1737                 cgroup_root_count--;
1738         }
1739
1740         cgroup_exit_root_id(root);
1741
1742         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
1743         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1744         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
1745
1746         simple_xattrs_free(&cgrp->xattrs);
1747
1748         kill_litter_super(sb);
1749         cgroup_free_root(root);
1750 }
1751
1752 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1753         .name = "cgroup",
1754         .mount = cgroup_mount,
1755         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1756 };
1757
1758 static struct kobject *cgroup_kobj;
1759
1760 /**
1761  * cgroup_path - generate the path of a cgroup
1762  * @cgrp: the cgroup in question
1763  * @buf: the buffer to write the path into
1764  * @buflen: the length of the buffer
1765  *
1766  * Writes path of cgroup into buf.  Returns 0 on success, -errno on error.
1767  *
1768  * We can't generate cgroup path using dentry->d_name, as accessing
1769  * dentry->name must be protected by irq-unsafe dentry->d_lock or parent
1770  * inode's i_mutex, while on the other hand cgroup_path() can be called
1771  * with some irq-safe spinlocks held.
1772  */
1773 int cgroup_path(const struct cgroup *cgrp, char *buf, int buflen)
1774 {
1775         int ret = -ENAMETOOLONG;
1776         char *start;
1777
1778         if (!cgrp->parent) {
1779                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) >= buflen)
1780                         return -ENAMETOOLONG;
1781                 return 0;
1782         }
1783
1784         start = buf + buflen - 1;
1785         *start = '\0';
1786
1787         rcu_read_lock();
1788         do {
1789                 const char *name = cgroup_name(cgrp);
1790                 int len;
1791
1792                 len = strlen(name);
1793                 if ((start -= len) < buf)
1794                         goto out;
1795                 memcpy(start, name, len);
1796
1797                 if (--start < buf)
1798                         goto out;
1799                 *start = '/';
1800
1801                 cgrp = cgrp->parent;
1802         } while (cgrp->parent);
1803         ret = 0;
1804         memmove(buf, start, buf + buflen - start);
1805 out:
1806         rcu_read_unlock();
1807         return ret;
1808 }
1809 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path);
1810
1811 /**
1812  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
1813  * @task: target task
1814  * @buf: the buffer to write the path into
1815  * @buflen: the length of the buffer
1816  *
1817  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
1818  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
1819  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
1820  * cgroup controller callbacks.
1821  *
1822  * Returns 0 on success, fails with -%ENAMETOOLONG if @buflen is too short.
1823  */
1824 int task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
1825 {
1826         struct cgroupfs_root *root;
1827         struct cgroup *cgrp;
1828         int hierarchy_id = 1, ret = 0;
1829
1830         if (buflen < 2)
1831                 return -ENAMETOOLONG;
1832
1833         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1834
1835         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
1836
1837         if (root) {
1838                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1839                 ret = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1840         } else {
1841                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
1842                 memcpy(buf, "/", 2);
1843         }
1844
1845         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1846         return ret;
1847 }
1848 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
1849
1850 /*
1851  * Control Group taskset
1852  */
1853 struct task_and_cgroup {
1854         struct task_struct      *task;
1855         struct cgroup           *cgrp;
1856         struct css_set          *cset;
1857 };
1858
1859 struct cgroup_taskset {
1860         struct task_and_cgroup  single;
1861         struct flex_array       *tc_array;
1862         int                     tc_array_len;
1863         int                     idx;
1864         struct cgroup           *cur_cgrp;
1865 };
1866
1867 /**
1868  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1869  * @tset: taskset of interest
1870  *
1871  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1872  */
1873 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1874 {
1875         if (tset->tc_array) {
1876                 tset->idx = 0;
1877                 return cgroup_taskset_next(tset);
1878         } else {
1879                 tset->cur_cgrp = tset->single.cgrp;
1880                 return tset->single.task;
1881         }
1882 }
1883 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_first);
1884
1885 /**
1886  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
1887  * @tset: taskset of interest
1888  *
1889  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
1890  * with cgroup_taskset_first().
1891  */
1892 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
1893 {
1894         struct task_and_cgroup *tc;
1895
1896         if (!tset->tc_array || tset->idx >= tset->tc_array_len)
1897                 return NULL;
1898
1899         tc = flex_array_get(tset->tc_array, tset->idx++);
1900         tset->cur_cgrp = tc->cgrp;
1901         return tc->task;
1902 }
1903 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_next);
1904
1905 /**
1906  * cgroup_taskset_cur_cgroup - return the matching cgroup for the current task
1907  * @tset: taskset of interest
1908  *
1909  * Return the cgroup for the current (last returned) task of @tset.  This
1910  * function must be preceded by either cgroup_taskset_first() or
1911  * cgroup_taskset_next().
1912  */
1913 struct cgroup *cgroup_taskset_cur_cgroup(struct cgroup_taskset *tset)
1914 {
1915         return tset->cur_cgrp;
1916 }
1917 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_cur_cgroup);
1918
1919 /**
1920  * cgroup_taskset_size - return the number of tasks in taskset
1921  * @tset: taskset of interest
1922  */
1923 int cgroup_taskset_size(struct cgroup_taskset *tset)
1924 {
1925         return tset->tc_array ? tset->tc_array_len : 1;
1926 }
1927 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_taskset_size);
1928
1929
1930 /*
1931  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
1932  *
1933  * Must be called with cgroup_mutex and threadgroup locked.
1934  */
1935 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
1936                                 struct task_struct *tsk,
1937                                 struct css_set *new_cset)
1938 {
1939         struct css_set *old_cset;
1940
1941         /*
1942          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
1943          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
1944          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
1945          */
1946         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
1947         old_cset = task_css_set(tsk);
1948
1949         task_lock(tsk);
1950         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
1951         task_unlock(tsk);
1952
1953         /* Update the css_set linked lists if we're using them */
1954         write_lock(&css_set_lock);
1955         if (!list_empty(&tsk->cg_list))
1956                 list_move(&tsk->cg_list, &new_cset->tasks);
1957         write_unlock(&css_set_lock);
1958
1959         /*
1960          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
1961          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
1962          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
1963          */
1964         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &old_cgrp->flags);
1965         put_css_set(old_cset);
1966 }
1967
1968 /**
1969  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
1970  * @cgrp: the cgroup to attach to
1971  * @tsk: the task or the leader of the threadgroup to be attached
1972  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
1973  *
1974  * Call holding cgroup_mutex and the group_rwsem of the leader. Will take
1975  * task_lock of @tsk or each thread in the threadgroup individually in turn.
1976  */
1977 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk,
1978                               bool threadgroup)
1979 {
1980         int retval, i, group_size;
1981         struct cgroup_subsys *ss, *failed_ss = NULL;
1982         struct cgroupfs_root *root = cgrp->root;
1983         /* threadgroup list cursor and array */
1984         struct task_struct *leader = tsk;
1985         struct task_and_cgroup *tc;
1986         struct flex_array *group;
1987         struct cgroup_taskset tset = { };
1988
1989         /*
1990          * step 0: in order to do expensive, possibly blocking operations for
1991          * every thread, we cannot iterate the thread group list, since it needs
1992          * rcu or tasklist locked. instead, build an array of all threads in the
1993          * group - group_rwsem prevents new threads from appearing, and if
1994          * threads exit, this will just be an over-estimate.
1995          */
1996         if (threadgroup)
1997                 group_size = get_nr_threads(tsk);
1998         else
1999                 group_size = 1;
2000         /* flex_array supports very large thread-groups better than kmalloc. */
2001         group = flex_array_alloc(sizeof(*tc), group_size, GFP_KERNEL);
2002         if (!group)
2003                 return -ENOMEM;
2004         /* pre-allocate to guarantee space while iterating in rcu read-side. */
2005         retval = flex_array_prealloc(group, 0, group_size, GFP_KERNEL);
2006         if (retval)
2007                 goto out_free_group_list;
2008
2009         i = 0;
2010         /*
2011          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2012          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2013          * take an rcu_read_lock.
2014          */
2015         rcu_read_lock();
2016         do {
2017                 struct task_and_cgroup ent;
2018
2019                 /* @tsk either already exited or can't exit until the end */
2020                 if (tsk->flags & PF_EXITING)
2021                         continue;
2022
2023                 /* as per above, nr_threads may decrease, but not increase. */
2024                 BUG_ON(i >= group_size);
2025                 ent.task = tsk;
2026                 ent.cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
2027                 /* nothing to do if this task is already in the cgroup */
2028                 if (ent.cgrp == cgrp)
2029                         continue;
2030                 /*
2031                  * saying GFP_ATOMIC has no effect here because we did prealloc
2032                  * earlier, but it's good form to communicate our expectations.
2033                  */
2034                 retval = flex_array_put(group, i, &ent, GFP_ATOMIC);
2035                 BUG_ON(retval != 0);
2036                 i++;
2037
2038                 if (!threadgroup)
2039                         break;
2040         } while_each_thread(leader, tsk);
2041         rcu_read_unlock();
2042         /* remember the number of threads in the array for later. */
2043         group_size = i;
2044         tset.tc_array = group;
2045         tset.tc_array_len = group_size;
2046
2047         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2048         retval = 0;
2049         if (!group_size)
2050                 goto out_free_group_list;
2051
2052         /*
2053          * step 1: check that we can legitimately attach to the cgroup.
2054          */
2055         for_each_root_subsys(root, ss) {
2056                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
2057
2058                 if (ss->can_attach) {
2059                         retval = ss->can_attach(css, &tset);
2060                         if (retval) {
2061                                 failed_ss = ss;
2062                                 goto out_cancel_attach;
2063                         }
2064                 }
2065         }
2066
2067         /*
2068          * step 2: make sure css_sets exist for all threads to be migrated.
2069          * we use find_css_set, which allocates a new one if necessary.
2070          */
2071         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2072                 struct css_set *old_cset;
2073
2074                 tc = flex_array_get(group, i);
2075                 old_cset = task_css_set(tc->task);
2076                 tc->cset = find_css_set(old_cset, cgrp);
2077                 if (!tc->cset) {
2078                         retval = -ENOMEM;
2079                         goto out_put_css_set_refs;
2080                 }
2081         }
2082
2083         /*
2084          * step 3: now that we're guaranteed success wrt the css_sets,
2085          * proceed to move all tasks to the new cgroup.  There are no
2086          * failure cases after here, so this is the commit point.
2087          */
2088         for (i = 0; i < group_size; i++) {
2089                 tc = flex_array_get(group, i);
2090                 cgroup_task_migrate(tc->cgrp, tc->task, tc->cset);
2091         }
2092         /* nothing is sensitive to fork() after this point. */
2093
2094         /*
2095          * step 4: do subsystem attach callbacks.
2096          */
2097         for_each_root_subsys(root, ss) {
2098                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
2099
2100                 if (ss->attach)
2101                         ss->attach(css, &tset);
2102         }
2103
2104         /*
2105          * step 5: success! and cleanup
2106          */
2107         retval = 0;
2108 out_put_css_set_refs:
2109         if (retval) {
2110                 for (i = 0; i < group_size; i++) {
2111                         tc = flex_array_get(group, i);
2112                         if (!tc->cset)
2113                                 break;
2114                         put_css_set(tc->cset);
2115                 }
2116         }
2117 out_cancel_attach:
2118         if (retval) {
2119                 for_each_root_subsys(root, ss) {
2120                         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
2121
2122                         if (ss == failed_ss)
2123                                 break;
2124                         if (ss->cancel_attach)
2125                                 ss->cancel_attach(css, &tset);
2126                 }
2127         }
2128 out_free_group_list:
2129         flex_array_free(group);
2130         return retval;
2131 }
2132
2133 /*
2134  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2135  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2136  * cgroup_mutex and threadgroup; may take task_lock of task.
2137  */
2138 static int attach_task_by_pid(struct cgroup *cgrp, u64 pid, bool threadgroup)
2139 {
2140         struct task_struct *tsk;
2141         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2142         int ret;
2143
2144         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2145                 return -ENODEV;
2146
2147 retry_find_task:
2148         rcu_read_lock();
2149         if (pid) {
2150                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2151                 if (!tsk) {
2152                         rcu_read_unlock();
2153                         ret= -ESRCH;
2154                         goto out_unlock_cgroup;
2155                 }
2156                 /*
2157                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2158                  * only need to check permissions on one of them.
2159                  */
2160                 tcred = __task_cred(tsk);
2161                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2162                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2163                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2164                         rcu_read_unlock();
2165                         ret = -EACCES;
2166                         goto out_unlock_cgroup;
2167                 }
2168         } else
2169                 tsk = current;
2170
2171         if (threadgroup)
2172                 tsk = tsk->group_leader;
2173
2174         /*
2175          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2176          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2177          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2178          */
2179         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2180                 ret = -EINVAL;
2181                 rcu_read_unlock();
2182                 goto out_unlock_cgroup;
2183         }
2184
2185         get_task_struct(tsk);
2186         rcu_read_unlock();
2187
2188         threadgroup_lock(tsk);
2189         if (threadgroup) {
2190                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2191                         /*
2192                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2193                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2194                          * there is no choice but to throw this task away and
2195                          * try again; this is
2196                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2197                          */
2198                         threadgroup_unlock(tsk);
2199                         put_task_struct(tsk);
2200                         goto retry_find_task;
2201                 }
2202         }
2203
2204         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2205
2206         threadgroup_unlock(tsk);
2207
2208         put_task_struct(tsk);
2209 out_unlock_cgroup:
2210         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2211         return ret;
2212 }
2213
2214 /**
2215  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2216  * @from: attach to all cgroups of a given task
2217  * @tsk: the task to be attached
2218  */
2219 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2220 {
2221         struct cgroupfs_root *root;
2222         int retval = 0;
2223
2224         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2225         for_each_active_root(root) {
2226                 struct cgroup *from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2227
2228                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2229                 if (retval)
2230                         break;
2231         }
2232         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2233
2234         return retval;
2235 }
2236 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2237
2238 static int cgroup_tasks_write(struct cgroup_subsys_state *css,
2239                               struct cftype *cft, u64 pid)
2240 {
2241         return attach_task_by_pid(css->cgroup, pid, false);
2242 }
2243
2244 static int cgroup_procs_write(struct cgroup_subsys_state *css,
2245                               struct cftype *cft, u64 tgid)
2246 {
2247         return attach_task_by_pid(css->cgroup, tgid, true);
2248 }
2249
2250 static int cgroup_release_agent_write(struct cgroup_subsys_state *css,
2251                                       struct cftype *cft, const char *buffer)
2252 {
2253         BUILD_BUG_ON(sizeof(css->cgroup->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2254         if (strlen(buffer) >= PATH_MAX)
2255                 return -EINVAL;
2256         if (!cgroup_lock_live_group(css->cgroup))
2257                 return -ENODEV;
2258         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
2259         strcpy(css->cgroup->root->release_agent_path, buffer);
2260         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
2261         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2262         return 0;
2263 }
2264
2265 static int cgroup_release_agent_show(struct cgroup_subsys_state *css,
2266                                      struct cftype *cft, struct seq_file *seq)
2267 {
2268         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
2269
2270         if (!cgroup_lock_live_group(cgrp))
2271                 return -ENODEV;
2272         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2273         seq_putc(seq, '\n');
2274         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2275         return 0;
2276 }
2277
2278 static int cgroup_sane_behavior_show(struct cgroup_subsys_state *css,
2279                                      struct cftype *cft, struct seq_file *seq)
2280 {
2281         seq_printf(seq, "%d\n", cgroup_sane_behavior(css->cgroup));
2282         return 0;
2283 }
2284
2285 /* return the css for the given cgroup file */
2286 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_file_css(struct cfent *cfe)
2287 {
2288         struct cftype *cft = cfe->type;
2289         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(cfe->dentry->d_parent);
2290
2291         if (cft->ss)
2292                 return cgrp->subsys[cft->ss->subsys_id];
2293         return &cgrp->dummy_css;
2294 }
2295
2296 /* A buffer size big enough for numbers or short strings */
2297 #define CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE 64
2298
2299 static ssize_t cgroup_write_X64(struct cgroup_subsys_state *css,
2300                                 struct cftype *cft, struct file *file,
2301                                 const char __user *userbuf, size_t nbytes,
2302                                 loff_t *unused_ppos)
2303 {
2304         char buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2305         int retval = 0;
2306         char *end;
2307
2308         if (!nbytes)
2309                 return -EINVAL;
2310         if (nbytes >= sizeof(buffer))
2311                 return -E2BIG;
2312         if (copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes))
2313                 return -EFAULT;
2314
2315         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2316         if (cft->write_u64) {
2317                 u64 val = simple_strtoull(strstrip(buffer), &end, 0);
2318                 if (*end)
2319                         return -EINVAL;
2320                 retval = cft->write_u64(css, cft, val);
2321         } else {
2322                 s64 val = simple_strtoll(strstrip(buffer), &end, 0);
2323                 if (*end)
2324                         return -EINVAL;
2325                 retval = cft->write_s64(css, cft, val);
2326         }
2327         if (!retval)
2328                 retval = nbytes;
2329         return retval;
2330 }
2331
2332 static ssize_t cgroup_write_string(struct cgroup_subsys_state *css,
2333                                    struct cftype *cft, struct file *file,
2334                                    const char __user *userbuf, size_t nbytes,
2335                                    loff_t *unused_ppos)
2336 {
2337         char local_buffer[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2338         int retval = 0;
2339         size_t max_bytes = cft->max_write_len;
2340         char *buffer = local_buffer;
2341
2342         if (!max_bytes)
2343                 max_bytes = sizeof(local_buffer) - 1;
2344         if (nbytes >= max_bytes)
2345                 return -E2BIG;
2346         /* Allocate a dynamic buffer if we need one */
2347         if (nbytes >= sizeof(local_buffer)) {
2348                 buffer = kmalloc(nbytes + 1, GFP_KERNEL);
2349                 if (buffer == NULL)
2350                         return -ENOMEM;
2351         }
2352         if (nbytes && copy_from_user(buffer, userbuf, nbytes)) {
2353                 retval = -EFAULT;
2354                 goto out;
2355         }
2356
2357         buffer[nbytes] = 0;     /* nul-terminate */
2358         retval = cft->write_string(css, cft, strstrip(buffer));
2359         if (!retval)
2360                 retval = nbytes;
2361 out:
2362         if (buffer != local_buffer)
2363                 kfree(buffer);
2364         return retval;
2365 }
2366
2367 static ssize_t cgroup_file_write(struct file *file, const char __user *buf,
2368                                  size_t nbytes, loff_t *ppos)
2369 {
2370         struct cfent *cfe = __d_cfe(file->f_dentry);
2371         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2372         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_file_css(cfe);
2373
2374         if (cft->write)
2375                 return cft->write(css, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2376         if (cft->write_u64 || cft->write_s64)
2377                 return cgroup_write_X64(css, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2378         if (cft->write_string)
2379                 return cgroup_write_string(css, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2380         if (cft->trigger) {
2381                 int ret = cft->trigger(css, (unsigned int)cft->private);
2382                 return ret ? ret : nbytes;
2383         }
2384         return -EINVAL;
2385 }
2386
2387 static ssize_t cgroup_read_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
2388                                struct cftype *cft, struct file *file,
2389                                char __user *buf, size_t nbytes, loff_t *ppos)
2390 {
2391         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2392         u64 val = cft->read_u64(css, cft);
2393         int len = sprintf(tmp, "%llu\n", (unsigned long long) val);
2394
2395         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2396 }
2397
2398 static ssize_t cgroup_read_s64(struct cgroup_subsys_state *css,
2399                                struct cftype *cft, struct file *file,
2400                                char __user *buf, size_t nbytes, loff_t *ppos)
2401 {
2402         char tmp[CGROUP_LOCAL_BUFFER_SIZE];
2403         s64 val = cft->read_s64(css, cft);
2404         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", (long long) val);
2405
2406         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, tmp, len);
2407 }
2408
2409 static ssize_t cgroup_file_read(struct file *file, char __user *buf,
2410                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
2411 {
2412         struct cfent *cfe = __d_cfe(file->f_dentry);
2413         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2414         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_file_css(cfe);
2415
2416         if (cft->read)
2417                 return cft->read(css, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2418         if (cft->read_u64)
2419                 return cgroup_read_u64(css, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2420         if (cft->read_s64)
2421                 return cgroup_read_s64(css, cft, file, buf, nbytes, ppos);
2422         return -EINVAL;
2423 }
2424
2425 /*
2426  * seqfile ops/methods for returning structured data. Currently just
2427  * supports string->u64 maps, but can be extended in future.
2428  */
2429
2430 static int cgroup_map_add(struct cgroup_map_cb *cb, const char *key, u64 value)
2431 {
2432         struct seq_file *sf = cb->state;
2433         return seq_printf(sf, "%s %llu\n", key, (unsigned long long)value);
2434 }
2435
2436 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2437 {
2438         struct cfent *cfe = m->private;
2439         struct cftype *cft = cfe->type;
2440         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_file_css(cfe);
2441
2442         if (cft->read_map) {
2443                 struct cgroup_map_cb cb = {
2444                         .fill = cgroup_map_add,
2445                         .state = m,
2446                 };
2447                 return cft->read_map(css, cft, &cb);
2448         }
2449         return cft->read_seq_string(css, cft, m);
2450 }
2451
2452 static const struct file_operations cgroup_seqfile_operations = {
2453         .read = seq_read,
2454         .write = cgroup_file_write,
2455         .llseek = seq_lseek,
2456         .release = single_release,
2457 };
2458
2459 static int cgroup_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
2460 {
2461         struct cfent *cfe = __d_cfe(file->f_dentry);
2462         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2463         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_file_css(cfe);
2464         int err;
2465
2466         err = generic_file_open(inode, file);
2467         if (err)
2468                 return err;
2469
2470         /*
2471          * If the file belongs to a subsystem, pin the css.  Will be
2472          * unpinned either on open failure or release.  This ensures that
2473          * @css stays alive for all file operations.
2474          */
2475         if (css->ss && !css_tryget(css))
2476                 return -ENODEV;
2477
2478         if (cft->read_map || cft->read_seq_string) {
2479                 file->f_op = &cgroup_seqfile_operations;
2480                 err = single_open(file, cgroup_seqfile_show, cfe);
2481         } else if (cft->open) {
2482                 err = cft->open(inode, file);
2483         }
2484
2485         if (css->ss && err)
2486                 css_put(css);
2487         return err;
2488 }
2489
2490 static int cgroup_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
2491 {
2492         struct cfent *cfe = __d_cfe(file->f_dentry);
2493         struct cftype *cft = __d_cft(file->f_dentry);
2494         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_file_css(cfe);
2495         int ret = 0;
2496
2497         if (cft->release)
2498                 ret = cft->release(inode, file);
2499         if (css->ss)
2500                 css_put(css);
2501         return ret;
2502 }
2503
2504 /*
2505  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
2506  */
2507 static int cgroup_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2508                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2509 {
2510         int ret;
2511         struct cgroup_name *name, *old_name;
2512         struct cgroup *cgrp;
2513
2514         /*
2515          * It's convinient to use parent dir's i_mutex to protected
2516          * cgrp->name.
2517          */
2518         lockdep_assert_held(&old_dir->i_mutex);
2519
2520         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2521                 return -ENOTDIR;
2522         if (new_dentry->d_inode)
2523                 return -EEXIST;
2524         if (old_dir != new_dir)
2525                 return -EIO;
2526
2527         cgrp = __d_cgrp(old_dentry);
2528
2529         /*
2530          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
2531          * limited.  Disallow if sane_behavior.
2532          */
2533         if (cgroup_sane_behavior(cgrp))
2534                 return -EPERM;
2535
2536         name = cgroup_alloc_name(new_dentry);
2537         if (!name)
2538                 return -ENOMEM;
2539
2540         ret = simple_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2541         if (ret) {
2542                 kfree(name);
2543                 return ret;
2544         }
2545
2546         old_name = rcu_dereference_protected(cgrp->name, true);
2547         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
2548
2549         kfree_rcu(old_name, rcu_head);
2550         return 0;
2551 }
2552
2553 static struct simple_xattrs *__d_xattrs(struct dentry *dentry)
2554 {
2555         if (S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
2556                 return &__d_cgrp(dentry)->xattrs;
2557         else
2558                 return &__d_cfe(dentry)->xattrs;
2559 }
2560
2561 static inline int xattr_enabled(struct dentry *dentry)
2562 {
2563         struct cgroupfs_root *root = dentry->d_sb->s_fs_info;
2564         return root->flags & CGRP_ROOT_XATTR;
2565 }
2566
2567 static bool is_valid_xattr(const char *name)
2568 {
2569         if (!strncmp(name, XATTR_TRUSTED_PREFIX, XATTR_TRUSTED_PREFIX_LEN) ||
2570             !strncmp(name, XATTR_SECURITY_PREFIX, XATTR_SECURITY_PREFIX_LEN))
2571                 return true;
2572         return false;
2573 }
2574
2575 static int cgroup_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2576                            const void *val, size_t size, int flags)
2577 {
2578         if (!xattr_enabled(dentry))
2579                 return -EOPNOTSUPP;
2580         if (!is_valid_xattr(name))
2581                 return -EINVAL;
2582         return simple_xattr_set(__d_xattrs(dentry), name, val, size, flags);
2583 }
2584
2585 static int cgroup_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
2586 {
2587         if (!xattr_enabled(dentry))
2588                 return -EOPNOTSUPP;
2589         if (!is_valid_xattr(name))
2590                 return -EINVAL;
2591         return simple_xattr_remove(__d_xattrs(dentry), name);
2592 }
2593
2594 static ssize_t cgroup_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
2595                                void *buf, size_t size)
2596 {
2597         if (!xattr_enabled(dentry))
2598                 return -EOPNOTSUPP;
2599         if (!is_valid_xattr(name))
2600                 return -EINVAL;
2601         return simple_xattr_get(__d_xattrs(dentry), name, buf, size);
2602 }
2603
2604 static ssize_t cgroup_listxattr(struct dentry *dentry, char *buf, size_t size)
2605 {
2606         if (!xattr_enabled(dentry))
2607                 return -EOPNOTSUPP;
2608         return simple_xattr_list(__d_xattrs(dentry), buf, size);
2609 }
2610
2611 static const struct file_operations cgroup_file_operations = {
2612         .read = cgroup_file_read,
2613         .write = cgroup_file_write,
2614         .llseek = generic_file_llseek,
2615         .open = cgroup_file_open,
2616         .release = cgroup_file_release,
2617 };
2618
2619 static const struct inode_operations cgroup_file_inode_operations = {
2620         .setxattr = cgroup_setxattr,
2621         .getxattr = cgroup_getxattr,
2622         .listxattr = cgroup_listxattr,
2623         .removexattr = cgroup_removexattr,
2624 };
2625
2626 static const struct inode_operations cgroup_dir_inode_operations = {
2627         .lookup = cgroup_lookup,
2628         .mkdir = cgroup_mkdir,
2629         .rmdir = cgroup_rmdir,
2630         .rename = cgroup_rename,
2631         .setxattr = cgroup_setxattr,
2632         .getxattr = cgroup_getxattr,
2633         .listxattr = cgroup_listxattr,
2634         .removexattr = cgroup_removexattr,
2635 };
2636
2637 static struct dentry *cgroup_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags)
2638 {
2639         if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
2640                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
2641         d_add(dentry, NULL);
2642         return NULL;
2643 }
2644
2645 /*
2646  * Check if a file is a control file
2647  */
2648 static inline struct cftype *__file_cft(struct file *file)
2649 {
2650         if (file_inode(file)->i_fop != &cgroup_file_operations)
2651                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2652         return __d_cft(file->f_dentry);
2653 }
2654
2655 static int cgroup_create_file(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2656                                 struct super_block *sb)
2657 {
2658         struct inode *inode;
2659
2660         if (!dentry)
2661                 return -ENOENT;
2662         if (dentry->d_inode)
2663                 return -EEXIST;
2664
2665         inode = cgroup_new_inode(mode, sb);
2666         if (!inode)
2667                 return -ENOMEM;
2668
2669         if (S_ISDIR(mode)) {
2670                 inode->i_op = &cgroup_dir_inode_operations;
2671                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
2672
2673                 /* start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
2674                 inc_nlink(inode);
2675                 inc_nlink(dentry->d_parent->d_inode);
2676
2677                 /*
2678                  * Control reaches here with cgroup_mutex held.
2679                  * @inode->i_mutex should nest outside cgroup_mutex but we
2680                  * want to populate it immediately without releasing
2681                  * cgroup_mutex.  As @inode isn't visible to anyone else
2682                  * yet, trylock will always succeed without affecting
2683                  * lockdep checks.
2684                  */
2685                 WARN_ON_ONCE(!mutex_trylock(&inode->i_mutex));
2686         } else if (S_ISREG(mode)) {
2687                 inode->i_size = 0;
2688                 inode->i_fop = &cgroup_file_operations;
2689                 inode->i_op = &cgroup_file_inode_operations;
2690         }
2691         d_instantiate(dentry, inode);
2692         dget(dentry);   /* Extra count - pin the dentry in core */
2693         return 0;
2694 }
2695
2696 /**
2697  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
2698  * @cft: the control file in question
2699  *
2700  * returns cft->mode if ->mode is not 0
2701  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
2702  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
2703  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
2704  */
2705 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
2706 {
2707         umode_t mode = 0;
2708
2709         if (cft->mode)
2710                 return cft->mode;
2711
2712         if (cft->read || cft->read_u64 || cft->read_s64 ||
2713             cft->read_map || cft->read_seq_string)
2714                 mode |= S_IRUGO;
2715
2716         if (cft->write || cft->write_u64 || cft->write_s64 ||
2717             cft->write_string || cft->trigger)
2718                 mode |= S_IWUSR;
2719
2720         return mode;
2721 }
2722
2723 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
2724 {
2725         struct dentry *dir = cgrp->dentry;
2726         struct cgroup *parent = __d_cgrp(dir);
2727         struct dentry *dentry;
2728         struct cfent *cfe;
2729         int error;
2730         umode_t mode;
2731         char name[MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN + MAX_CFTYPE_NAME + 2] = { 0 };
2732
2733         if (cft->ss && !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
2734                 strcpy(name, cft->ss->name);
2735                 strcat(name, ".");
2736         }
2737         strcat(name, cft->name);
2738
2739         BUG_ON(!mutex_is_locked(&dir->d_inode->i_mutex));
2740
2741         cfe = kzalloc(sizeof(*cfe), GFP_KERNEL);
2742         if (!cfe)
2743                 return -ENOMEM;
2744
2745         dentry = lookup_one_len(name, dir, strlen(name));
2746         if (IS_ERR(dentry)) {
2747                 error = PTR_ERR(dentry);
2748                 goto out;
2749         }
2750
2751         cfe->type = (void *)cft;
2752         cfe->dentry = dentry;
2753         dentry->d_fsdata = cfe;
2754         simple_xattrs_init(&cfe->xattrs);
2755
2756         mode = cgroup_file_mode(cft);
2757         error = cgroup_create_file(dentry, mode | S_IFREG, cgrp->root->sb);
2758         if (!error) {
2759                 list_add_tail(&cfe->node, &parent->files);
2760                 cfe = NULL;
2761         }
2762         dput(dentry);
2763 out:
2764         kfree(cfe);
2765         return error;
2766 }
2767
2768 /**
2769  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
2770  * @cgrp: the target cgroup
2771  * @cfts: array of cftypes to be added
2772  * @is_add: whether to add or remove
2773  *
2774  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
2775  * For removals, this function never fails.  If addition fails, this
2776  * function doesn't remove files already added.  The caller is responsible
2777  * for cleaning up.
2778  */
2779 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
2780                               bool is_add)
2781 {
2782         struct cftype *cft;
2783         int ret;
2784
2785         lockdep_assert_held(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
2786         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2787
2788         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
2789                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
2790                 if ((cft->flags & CFTYPE_INSANE) && cgroup_sane_behavior(cgrp))
2791                         continue;
2792                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgrp->parent)
2793                         continue;
2794                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgrp->parent)
2795                         continue;
2796
2797                 if (is_add) {
2798                         ret = cgroup_add_file(cgrp, cft);
2799                         if (ret) {
2800                                 pr_warn("cgroup_addrm_files: failed to add %s, err=%d\n",
2801                                         cft->name, ret);
2802                                 return ret;
2803                         }
2804                 } else {
2805                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
2806                 }
2807         }
2808         return 0;
2809 }
2810
2811 static void cgroup_cfts_prepare(void)
2812         __acquires(&cgroup_mutex)
2813 {
2814         /*
2815          * Thanks to the entanglement with vfs inode locking, we can't walk
2816          * the existing cgroups under cgroup_mutex and create files.
2817          * Instead, we use cgroup_for_each_descendant_pre() and drop RCU
2818          * read lock before calling cgroup_addrm_files().
2819          */
2820         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2821 }
2822
2823 static int cgroup_cfts_commit(struct cftype *cfts, bool is_add)
2824         __releases(&cgroup_mutex)
2825 {
2826         LIST_HEAD(pending);
2827         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
2828         struct cgroup *cgrp, *root = &ss->root->top_cgroup;
2829         struct super_block *sb = ss->root->sb;
2830         struct dentry *prev = NULL;
2831         struct inode *inode;
2832         u64 update_before;
2833         int ret = 0;
2834
2835         /* %NULL @cfts indicates abort and don't bother if @ss isn't attached */
2836         if (!cfts || ss->root == &cgroup_dummy_root ||
2837             !atomic_inc_not_zero(&sb->s_active)) {
2838                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2839                 return 0;
2840         }
2841
2842         /*
2843          * All cgroups which are created after we drop cgroup_mutex will
2844          * have the updated set of files, so we only need to update the
2845          * cgroups created before the current @cgroup_serial_nr_next.
2846          */
2847         update_before = cgroup_serial_nr_next;
2848
2849         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2850
2851         /* @root always needs to be updated */
2852         inode = root->dentry->d_inode;
2853         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2854         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2855         ret = cgroup_addrm_files(root, cfts, is_add);
2856         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2857         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2858
2859         if (ret)
2860                 goto out_deact;
2861
2862         /* add/rm files for all cgroups created before */
2863         rcu_read_lock();
2864         cgroup_for_each_descendant_pre(cgrp, root) {
2865                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
2866                         continue;
2867
2868                 inode = cgrp->dentry->d_inode;
2869                 dget(cgrp->dentry);
2870                 rcu_read_unlock();
2871
2872                 dput(prev);
2873                 prev = cgrp->dentry;
2874
2875                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
2876                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
2877                 if (cgrp->serial_nr < update_before && !cgroup_is_dead(cgrp))
2878                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, is_add);
2879                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2880                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2881
2882                 rcu_read_lock();
2883                 if (ret)
2884                         break;
2885         }
2886         rcu_read_unlock();
2887         dput(prev);
2888 out_deact:
2889         deactivate_super(sb);
2890         return ret;
2891 }
2892
2893 /**
2894  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
2895  * @ss: target cgroup subsystem
2896  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2897  *
2898  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
2899  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
2900  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
2901  * attached or not.
2902  *
2903  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
2904  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
2905  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
2906  */
2907 int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
2908 {
2909         struct cftype_set *set;
2910         struct cftype *cft;
2911         int ret;
2912
2913         set = kzalloc(sizeof(*set), GFP_KERNEL);
2914         if (!set)
2915                 return -ENOMEM;
2916
2917         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++)
2918                 cft->ss = ss;
2919
2920         cgroup_cfts_prepare();
2921         set->cfts = cfts;
2922         list_add_tail(&set->node, &ss->cftsets);
2923         ret = cgroup_cfts_commit(cfts, true);
2924         if (ret)
2925                 cgroup_rm_cftypes(cfts);
2926         return ret;
2927 }
2928 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_add_cftypes);
2929
2930 /**
2931  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
2932  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
2933  *
2934  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
2935  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
2936  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
2937  *
2938  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
2939  * registered.
2940  */
2941 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
2942 {
2943         struct cftype_set *set;
2944
2945         if (!cfts || !cfts[0].ss)
2946                 return -ENOENT;
2947
2948         cgroup_cfts_prepare();
2949
2950         list_for_each_entry(set, &cfts[0].ss->cftsets, node) {
2951                 if (set->cfts == cfts) {
2952                         list_del(&set->node);
2953                         kfree(set);
2954                         cgroup_cfts_commit(cfts, false);
2955                         return 0;
2956                 }
2957         }
2958
2959         cgroup_cfts_commit(NULL, false);
2960         return -ENOENT;
2961 }
2962
2963 /**
2964  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
2965  * @cgrp: the cgroup in question
2966  *
2967  * Return the number of tasks in the cgroup.
2968  */
2969 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
2970 {
2971         int count = 0;
2972         struct cgrp_cset_link *link;
2973
2974         read_lock(&css_set_lock);
2975         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
2976                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
2977         read_unlock(&css_set_lock);
2978         return count;
2979 }
2980
2981 /*
2982  * Advance a list_head iterator.  The iterator should be positioned at
2983  * the start of a css_set
2984  */
2985 static void cgroup_advance_iter(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
2986 {
2987         struct list_head *l = it->cset_link;
2988         struct cgrp_cset_link *link;
2989         struct css_set *cset;
2990
2991         /* Advance to the next non-empty css_set */
2992         do {
2993                 l = l->next;
2994                 if (l == &cgrp->cset_links) {
2995                         it->cset_link = NULL;
2996                         return;
2997                 }
2998                 link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
2999                 cset = link->cset;
3000         } while (list_empty(&cset->tasks));
3001         it->cset_link = l;
3002         it->task = cset->tasks.next;
3003 }
3004
3005 /*
3006  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually
3007  * using their cgroups capability, we don't maintain the lists running
3008  * through each css_set to its tasks until we see the list actually
3009  * used - in other words after the first call to cgroup_iter_start().
3010  */
3011 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
3012 {
3013         struct task_struct *p, *g;
3014         write_lock(&css_set_lock);
3015         use_task_css_set_links = 1;
3016         /*
3017          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
3018          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
3019          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
3020          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
3021          * tasklist if we walk through it with RCU.
3022          */
3023         read_lock(&tasklist_lock);
3024         do_each_thread(g, p) {
3025                 task_lock(p);
3026                 /*
3027                  * We should check if the process is exiting, otherwise
3028                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
3029                  * entry won't be deleted though the process has exited.
3030                  */
3031                 if (!(p->flags & PF_EXITING) && list_empty(&p->cg_list))
3032                         list_add(&p->cg_list, &task_css_set(p)->tasks);
3033                 task_unlock(p);
3034         } while_each_thread(g, p);
3035         read_unlock(&tasklist_lock);
3036         write_unlock(&css_set_lock);
3037 }
3038
3039 /**
3040  * cgroup_next_child - find the next child of a given cgroup
3041  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3042  * @cgrp: cgroup whose descendants to walk
3043  *
3044  * This function returns the next child of @cgrp and should be called under
3045  * RCU read lock.  The only requirement is that @cgrp and @pos are
3046  * accessible.  The next sibling is guaranteed to be returned regardless of
3047  * their states.
3048  */
3049 struct cgroup *cgroup_next_child(struct cgroup *pos, struct cgroup *cgrp)
3050 {
3051         struct cgroup *next;
3052
3053         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3054
3055         /*
3056          * @pos could already have been removed.  Once a cgroup is removed,
3057          * its ->sibling.next is no longer updated when its next sibling
3058          * changes.  As CGRP_DEAD assertion is serialized and happens
3059          * before the cgroup is taken off the ->sibling list, if we see it
3060          * unasserted, it's guaranteed that the next sibling hasn't
3061          * finished its grace period even if it's already removed, and thus
3062          * safe to dereference from this RCU critical section.  If
3063          * ->sibling.next is inaccessible, cgroup_is_dead() is guaranteed
3064          * to be visible as %true here.
3065          *
3066          * If @pos is dead, its next pointer can't be dereferenced;
3067          * however, as each cgroup is given a monotonically increasing
3068          * unique serial number and always appended to the sibling list,
3069          * the next one can be found by walking the parent's children until
3070          * we see a cgroup with higher serial number than @pos's.  While
3071          * this path can be slower, it's taken only when either the current
3072          * cgroup is removed or iteration and removal race.
3073          */
3074         if (!pos) {
3075                 next = list_entry_rcu(cgrp->children.next, struct cgroup, sibling);
3076         } else if (likely(!cgroup_is_dead(pos))) {
3077                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup, sibling);
3078         } else {
3079                 list_for_each_entry_rcu(next, &cgrp->children, sibling)
3080                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3081                                 break;
3082         }
3083
3084         if (&next->sibling != &cgrp->children)
3085                 return next;
3086         return NULL;
3087 }
3088 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_child);
3089
3090 /**
3091  * cgroup_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3092  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3093  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3094  *
3095  * To be used by cgroup_for_each_descendant_pre().  Find the next
3096  * descendant to visit for pre-order traversal of @cgroup's descendants.
3097  *
3098  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3099  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3100  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3101  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3102  */
3103 struct cgroup *cgroup_next_descendant_pre(struct cgroup *pos,
3104                                           struct cgroup *cgroup)
3105 {
3106         struct cgroup *next;
3107
3108         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3109
3110         /* if first iteration, pretend we just visited @cgroup */
3111         if (!pos)
3112                 pos = cgroup;
3113
3114         /* visit the first child if exists */
3115         next = cgroup_next_child(NULL, pos);
3116         if (next)
3117                 return next;
3118
3119         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3120         while (pos != cgroup) {
3121                 next = cgroup_next_child(pos, pos->parent);
3122                 if (next)
3123                         return next;
3124                 pos = pos->parent;
3125         }
3126
3127         return NULL;
3128 }
3129 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_pre);
3130
3131 /**
3132  * cgroup_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a cgroup
3133  * @pos: cgroup of interest
3134  *
3135  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant,
3136  * @pos is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3137  * subtree of @pos.
3138  *
3139  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3140  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3141  * function will return the correct rightmost descendant as long as @pos is
3142  * accessible.
3143  */
3144 struct cgroup *cgroup_rightmost_descendant(struct cgroup *pos)
3145 {
3146         struct cgroup *last, *tmp;
3147
3148         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3149
3150         do {
3151                 last = pos;
3152                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3153                 pos = NULL;
3154                 cgroup_for_each_child(tmp, last)
3155                         pos = tmp;
3156         } while (pos);
3157
3158         return last;
3159 }
3160 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_rightmost_descendant);
3161
3162 static struct cgroup *cgroup_leftmost_descendant(struct cgroup *pos)
3163 {
3164         struct cgroup *last;
3165
3166         do {
3167                 last = pos;
3168                 pos = cgroup_next_child(NULL, pos);
3169         } while (pos);
3170
3171         return last;
3172 }
3173
3174 /**
3175  * cgroup_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3176  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3177  * @cgroup: cgroup whose descendants to walk
3178  *
3179  * To be used by cgroup_for_each_descendant_post().  Find the next
3180  * descendant to visit for post-order traversal of @cgroup's descendants.
3181  *
3182  * While this function requires RCU read locking, it doesn't require the
3183  * whole traversal to be contained in a single RCU critical section.  This
3184  * function will return the correct next descendant as long as both @pos
3185  * and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of @cgroup.
3186  */
3187 struct cgroup *cgroup_next_descendant_post(struct cgroup *pos,
3188                                            struct cgroup *cgroup)
3189 {
3190         struct cgroup *next;
3191
3192         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
3193
3194         /* if first iteration, visit the leftmost descendant */
3195         if (!pos) {
3196                 next = cgroup_leftmost_descendant(cgroup);
3197                 return next != cgroup ? next : NULL;
3198         }
3199
3200         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3201         next = cgroup_next_child(pos, pos->parent);
3202         if (next)
3203                 return cgroup_leftmost_descendant(next);
3204
3205         /* no sibling left, visit parent */
3206         next = pos->parent;
3207         return next != cgroup ? next : NULL;
3208 }
3209 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_next_descendant_post);
3210
3211 void cgroup_iter_start(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3212         __acquires(css_set_lock)
3213 {
3214         /*
3215          * The first time anyone tries to iterate across a cgroup,
3216          * we need to enable the list linking each css_set to its
3217          * tasks, and fix up all existing tasks.
3218          */
3219         if (!use_task_css_set_links)
3220                 cgroup_enable_task_cg_lists();
3221
3222         read_lock(&css_set_lock);
3223         it->cset_link = &cgrp->cset_links;
3224         cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3225 }
3226
3227 struct task_struct *cgroup_iter_next(struct cgroup *cgrp,
3228                                         struct cgroup_iter *it)
3229 {
3230         struct task_struct *res;
3231         struct list_head *l = it->task;
3232         struct cgrp_cset_link *link;
3233
3234         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3235         if (!it->cset_link)
3236                 return NULL;
3237         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3238         /* Advance iterator to find next entry */
3239         l = l->next;
3240         link = list_entry(it->cset_link, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3241         if (l == &link->cset->tasks) {
3242                 /* We reached the end of this task list - move on to
3243                  * the next cg_cgroup_link */
3244                 cgroup_advance_iter(cgrp, it);
3245         } else {
3246                 it->task = l;
3247         }
3248         return res;
3249 }
3250
3251 void cgroup_iter_end(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_iter *it)
3252         __releases(css_set_lock)
3253 {
3254         read_unlock(&css_set_lock);
3255 }
3256
3257 static inline int started_after_time(struct task_struct *t1,
3258                                      struct timespec *time,
3259                                      struct task_struct *t2)
3260 {
3261         int start_diff = timespec_compare(&t1->start_time, time);
3262         if (start_diff > 0) {
3263                 return 1;
3264         } else if (start_diff < 0) {
3265                 return 0;
3266         } else {
3267                 /*
3268                  * Arbitrarily, if two processes started at the same
3269                  * time, we'll say that the lower pointer value
3270                  * started first. Note that t2 may have exited by now
3271                  * so this may not be a valid pointer any longer, but
3272                  * that's fine - it still serves to distinguish
3273                  * between two tasks started (effectively) simultaneously.
3274                  */
3275                 return t1 > t2;
3276         }
3277 }
3278
3279 /*
3280  * This function is a callback from heap_insert() and is used to order
3281  * the heap.
3282  * In this case we order the heap in descending task start time.
3283  */
3284 static inline int started_after(void *p1, void *p2)
3285 {
3286         struct task_struct *t1 = p1;
3287         struct task_struct *t2 = p2;
3288         return started_after_time(t1, &t2->start_time, t2);
3289 }
3290
3291 /**
3292  * cgroup_scan_tasks - iterate though all the tasks in a cgroup
3293  * @scan: struct cgroup_scanner containing arguments for the scan
3294  *
3295  * Arguments include pointers to callback functions test_task() and
3296  * process_task().
3297  * Iterate through all the tasks in a cgroup, calling test_task() for each,
3298  * and if it returns true, call process_task() for it also.
3299  * The test_task pointer may be NULL, meaning always true (select all tasks).
3300  * Effectively duplicates cgroup_iter_{start,next,end}()
3301  * but does not lock css_set_lock for the call to process_task().
3302  * The struct cgroup_scanner may be embedded in any structure of the caller's
3303  * creation.
3304  * It is guaranteed that process_task() will act on every task that
3305  * is a member of the cgroup for the duration of this call. This
3306  * function may or may not call process_task() for tasks that exit
3307  * or move to a different cgroup during the call, or are forked or
3308  * move into the cgroup during the call.
3309  *
3310  * Note that test_task() may be called with locks held, and may in some
3311  * situations be called multiple times for the same task, so it should
3312  * be cheap.
3313  * If the heap pointer in the struct cgroup_scanner is non-NULL, a heap has been
3314  * pre-allocated and will be used for heap operations (and its "gt" member will
3315  * be overwritten), else a temporary heap will be used (allocation of which
3316  * may cause this function to fail).
3317  */
3318 int cgroup_scan_tasks(struct cgroup_scanner *scan)
3319 {
3320         int retval, i;
3321         struct cgroup_iter it;
3322         struct task_struct *p, *dropped;
3323         /* Never dereference latest_task, since it's not refcounted */
3324         struct task_struct *latest_task = NULL;
3325         struct ptr_heap tmp_heap;
3326         struct ptr_heap *heap;
3327         struct timespec latest_time = { 0, 0 };
3328
3329         if (scan->heap) {
3330                 /* The caller supplied our heap and pre-allocated its memory */
3331                 heap = scan->heap;
3332                 heap->gt = &started_after;
3333         } else {
3334                 /* We need to allocate our own heap memory */
3335                 heap = &tmp_heap;
3336                 retval = heap_init(heap, PAGE_SIZE, GFP_KERNEL, &started_after);
3337                 if (retval)
3338                         /* cannot allocate the heap */
3339                         return retval;
3340         }
3341
3342  again:
3343         /*
3344          * Scan tasks in the cgroup, using the scanner's "test_task" callback
3345          * to determine which are of interest, and using the scanner's
3346          * "process_task" callback to process any of them that need an update.
3347          * Since we don't want to hold any locks during the task updates,
3348          * gather tasks to be processed in a heap structure.
3349          * The heap is sorted by descending task start time.
3350          * If the statically-sized heap fills up, we overflow tasks that
3351          * started later, and in future iterations only consider tasks that
3352          * started after the latest task in the previous pass. This
3353          * guarantees forward progress and that we don't miss any tasks.
3354          */
3355         heap->size = 0;
3356         cgroup_iter_start(scan->cgrp, &it);
3357         while ((p = cgroup_iter_next(scan->cgrp, &it))) {
3358                 /*
3359                  * Only affect tasks that qualify per the caller's callback,
3360                  * if he provided one
3361                  */
3362                 if (scan->test_task && !scan->test_task(p, scan))
3363                         continue;
3364                 /*
3365                  * Only process tasks that started after the last task
3366                  * we processed
3367                  */
3368                 if (!started_after_time(p, &latest_time, latest_task))
3369                         continue;
3370                 dropped = heap_insert(heap, p);
3371                 if (dropped == NULL) {
3372                         /*
3373                          * The new task was inserted; the heap wasn't
3374                          * previously full
3375                          */
3376                         get_task_struct(p);
3377                 } else if (dropped != p) {
3378                         /*
3379                          * The new task was inserted, and pushed out a
3380                          * different task
3381                          */
3382                         get_task_struct(p);
3383                         put_task_struct(dropped);
3384                 }
3385                 /*
3386                  * Else the new task was newer than anything already in
3387                  * the heap and wasn't inserted
3388                  */
3389         }
3390         cgroup_iter_end(scan->cgrp, &it);
3391
3392         if (heap->size) {
3393                 for (i = 0; i < heap->size; i++) {
3394                         struct task_struct *q = heap->ptrs[i];
3395                         if (i == 0) {
3396                                 latest_time = q->start_time;
3397                                 latest_task = q;
3398                         }
3399                         /* Process the task per the caller's callback */
3400                         scan->process_task(q, scan);
3401                         put_task_struct(q);
3402                 }
3403                 /*
3404                  * If we had to process any tasks at all, scan again
3405                  * in case some of them were in the middle of forking
3406                  * children that didn't get processed.
3407                  * Not the most efficient way to do it, but it avoids
3408                  * having to take callback_mutex in the fork path
3409                  */
3410                 goto again;
3411         }
3412         if (heap == &tmp_heap)
3413                 heap_free(&tmp_heap);
3414         return 0;
3415 }
3416
3417 static void cgroup_transfer_one_task(struct task_struct *task,
3418                                      struct cgroup_scanner *scan)
3419 {
3420         struct cgroup *new_cgroup = scan->data;
3421
3422         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3423         cgroup_attach_task(new_cgroup, task, false);
3424         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3425 }
3426
3427 /**
3428  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3429  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3430  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3431  */
3432 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3433 {
3434         struct cgroup_scanner scan;
3435
3436         scan.cgrp = from;
3437         scan.test_task = NULL; /* select all tasks in cgroup */
3438         scan.process_task = cgroup_transfer_one_task;
3439         scan.heap = NULL;
3440         scan.data = to;
3441
3442         return cgroup_scan_tasks(&scan);
3443 }
3444
3445 /*
3446  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3447  *
3448  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3449  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3450  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3451  * unless we produce it entirely atomically.
3452  *
3453  */
3454
3455 /* which pidlist file are we talking about? */
3456 enum cgroup_filetype {
3457         CGROUP_FILE_PROCS,
3458         CGROUP_FILE_TASKS,
3459 };
3460
3461 /*
3462  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3463  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3464  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3465  * to the cgroup.
3466  */
3467 struct cgroup_pidlist {
3468         /*
3469          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3470          * this particular list stays in the list.
3471         */
3472         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3473         /* array of xids */
3474         pid_t *list;
3475         /* how many elements the above list has */
3476         int length;
3477         /* how many files are using the current array */
3478         int use_count;
3479         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3480         struct list_head links;
3481         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3482         struct cgroup *owner;
3483         /* protects the other fields */
3484         struct rw_semaphore rwsem;
3485 };
3486
3487 /*
3488  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3489  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3490  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3491  */
3492 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3493 static void *pidlist_allocate(int count)
3494 {
3495         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3496                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3497         else
3498                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3499 }
3500 static void pidlist_free(void *p)
3501 {
3502         if (is_vmalloc_addr(p))
3503                 vfree(p);
3504         else
3505                 kfree(p);
3506 }
3507
3508 /*
3509  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3510  * Returns the number of unique elements.
3511  */
3512 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3513 {
3514         int src, dest = 1;
3515
3516         /*
3517          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3518          * edge cases first; no work needs to be done for either
3519          */
3520         if (length == 0 || length == 1)
3521                 return length;
3522         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3523         for (src = 1; src < length; src++) {
3524                 /* find next unique element */
3525                 while (list[src] == list[src-1]) {
3526                         src++;
3527                         if (src == length)
3528                                 goto after;
3529                 }
3530                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3531                 list[dest] = list[src];
3532                 dest++;
3533         }
3534 after:
3535         return dest;
3536 }
3537
3538 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3539 {
3540         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3541 }
3542
3543 /*
3544  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3545  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3546  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3547  * memory.
3548  */
3549 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3550                                                   enum cgroup_filetype type)
3551 {
3552         struct cgroup_pidlist *l;
3553         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3554         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3555
3556         /*
3557          * We can't drop the pidlist_mutex before taking the l->rwsem in case
3558          * the last ref-holder is trying to remove l from the list at the same
3559          * time. Holding the pidlist_mutex precludes somebody taking whichever
3560          * list we find out from under us - compare release_pid_array().
3561          */
3562         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3563         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links) {
3564                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns) {
3565                         /* make sure l doesn't vanish out from under us */
3566                         down_write(&l->rwsem);
3567                         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3568                         return l;
3569                 }
3570         }
3571         /* entry not found; create a new one */
3572         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3573         if (!l) {
3574                 mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3575                 return l;
3576         }
3577         init_rwsem(&l->rwsem);
3578         down_write(&l->rwsem);
3579         l->key.type = type;
3580         l->key.ns = get_pid_ns(ns);
3581         l->owner = cgrp;
3582         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3583         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3584         return l;
3585 }
3586
3587 /*
3588  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3589  */
3590 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3591                               struct cgroup_pidlist **lp)
3592 {
3593         pid_t *array;
3594         int length;
3595         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3596         struct cgroup_iter it;
3597         struct task_struct *tsk;
3598         struct cgroup_pidlist *l;
3599
3600         /*
3601          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3602          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3603          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3604          * show up until sometime later on.
3605          */
3606         length = cgroup_task_count(cgrp);
3607         array = pidlist_allocate(length);
3608         if (!array)
3609                 return -ENOMEM;
3610         /* now, populate the array */
3611         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3612         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3613                 if (unlikely(n == length))
3614                         break;
3615                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
3616                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3617                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
3618                 else
3619                         pid = task_pid_vnr(tsk);
3620                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
3621                         array[n++] = pid;
3622         }
3623         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3624         length = n;
3625         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
3626         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
3627         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
3628                 length = pidlist_uniq(array, length);
3629         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3630         if (!l) {
3631                 pidlist_free(array);
3632                 return -ENOMEM;
3633         }
3634         /* store array, freeing old if necessary - lock already held */
3635         pidlist_free(l->list);
3636         l->list = array;
3637         l->length = length;
3638         l->use_count++;
3639         up_write(&l->rwsem);
3640         *lp = l;
3641         return 0;
3642 }
3643
3644 /**
3645  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
3646  * @stats: cgroupstats to fill information into
3647  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
3648  * been requested.
3649  *
3650  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
3651  * space.
3652  */
3653 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
3654 {
3655         int ret = -EINVAL;
3656         struct cgroup *cgrp;
3657         struct cgroup_iter it;
3658         struct task_struct *tsk;
3659
3660         /*
3661          * Validate dentry by checking the superblock operations,
3662          * and make sure it's a directory.
3663          */
3664         if (dentry->d_sb->s_op != &cgroup_ops ||
3665             !S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
3666                  goto err;
3667
3668         ret = 0;
3669         cgrp = dentry->d_fsdata;
3670
3671         cgroup_iter_start(cgrp, &it);
3672         while ((tsk = cgroup_iter_next(cgrp, &it))) {
3673                 switch (tsk->state) {
3674                 case TASK_RUNNING:
3675                         stats->nr_running++;
3676                         break;
3677                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
3678                         stats->nr_sleeping++;
3679                         break;
3680                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
3681                         stats->nr_uninterruptible++;
3682                         break;
3683                 case TASK_STOPPED:
3684                         stats->nr_stopped++;
3685                         break;
3686                 default:
3687                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
3688                                 stats->nr_io_wait++;
3689                         break;
3690                 }
3691         }
3692         cgroup_iter_end(cgrp, &it);
3693
3694 err:
3695         return ret;
3696 }
3697
3698
3699 /*
3700  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
3701  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
3702  * in the cgroup->l->list array.
3703  */
3704
3705 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3706 {
3707         /*
3708          * Initially we receive a position value that corresponds to
3709          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
3710          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
3711          * next pid to display, if any
3712          */
3713         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3714         int index = 0, pid = *pos;
3715         int *iter;
3716
3717         down_read(&l->rwsem);
3718         if (pid) {
3719                 int end = l->length;
3720
3721                 while (index < end) {
3722                         int mid = (index + end) / 2;
3723                         if (l->list[mid] == pid) {
3724                                 index = mid;
3725                                 break;
3726                         } else if (l->list[mid] <= pid)
3727                                 index = mid + 1;
3728                         else
3729                                 end = mid;
3730                 }
3731         }
3732         /* If we're off the end of the array, we're done */
3733         if (index >= l->length)
3734                 return NULL;
3735         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
3736         iter = l->list + index;
3737         *pos = *iter;
3738         return iter;
3739 }
3740
3741 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
3742 {
3743         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3744         up_read(&l->rwsem);
3745 }
3746
3747 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3748 {
3749         struct cgroup_pidlist *l = s->private;
3750         pid_t *p = v;
3751         pid_t *end = l->list + l->length;
3752         /*
3753          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
3754          * end, we're done
3755          */
3756         p++;
3757         if (p >= end) {
3758                 return NULL;
3759         } else {
3760                 *pos = *p;
3761                 return p;
3762         }
3763 }
3764
3765 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
3766 {
3767         return seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
3768 }
3769
3770 /*
3771  * seq_operations functions for iterating on pidlists through seq_file -
3772  * independent of whether it's tasks or procs
3773  */
3774 static const struct seq_operations cgroup_pidlist_seq_operations = {
3775         .start = cgroup_pidlist_start,
3776         .stop = cgroup_pidlist_stop,
3777         .next = cgroup_pidlist_next,
3778         .show = cgroup_pidlist_show,
3779 };
3780
3781 static void cgroup_release_pid_array(struct cgroup_pidlist *l)
3782 {
3783         /*
3784          * the case where we're the last user of this particular pidlist will
3785          * have us remove it from the cgroup's list, which entails taking the
3786          * mutex. since in pidlist_find the pidlist->lock depends on cgroup->
3787          * pidlist_mutex, we have to take pidlist_mutex first.
3788          */
3789         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3790         down_write(&l->rwsem);
3791         BUG_ON(!l->use_count);
3792         if (!--l->use_count) {
3793                 /* we're the last user if refcount is 0; remove and free */
3794                 list_del(&l->links);
3795                 mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3796                 pidlist_free(l->list);
3797                 put_pid_ns(l->key.ns);
3798                 up_write(&l->rwsem);
3799                 kfree(l);
3800                 return;
3801         }
3802         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3803         up_write(&l->rwsem);
3804 }
3805
3806 static int cgroup_pidlist_release(struct inode *inode, struct file *file)
3807 {
3808         struct cgroup_pidlist *l;
3809         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3810                 return 0;
3811         /*
3812          * the seq_file will only be initialized if the file was opened for
3813          * reading; hence we check if it's not null only in that case.
3814          */
3815         l = ((struct seq_file *)file->private_data)->private;
3816         cgroup_release_pid_array(l);
3817         return seq_release(inode, file);
3818 }
3819
3820 static const struct file_operations cgroup_pidlist_operations = {
3821         .read = seq_read,
3822         .llseek = seq_lseek,
3823         .write = cgroup_file_write,
3824         .release = cgroup_pidlist_release,
3825 };
3826
3827 /*
3828  * The following functions handle opens on a file that displays a pidlist
3829  * (tasks or procs). Prepare an array of the process/thread IDs of whoever's
3830  * in the cgroup.
3831  */
3832 /* helper function for the two below it */
3833 static int cgroup_pidlist_open(struct file *file, enum cgroup_filetype type)
3834 {
3835         struct cgroup *cgrp = __d_cgrp(file->f_dentry->d_parent);
3836         struct cgroup_pidlist *l;
3837         int retval;
3838
3839         /* Nothing to do for write-only files */
3840         if (!(file->f_mode & FMODE_READ))
3841                 return 0;
3842
3843         /* have the array populated */
3844         retval = pidlist_array_load(cgrp, type, &l);
3845         if (retval)
3846                 return retval;
3847         /* configure file information */
3848         file->f_op = &cgroup_pidlist_operations;
3849
3850         retval = seq_open(file, &cgroup_pidlist_seq_operations);
3851         if (retval) {
3852                 cgroup_release_pid_array(l);
3853                 return retval;
3854         }
3855         ((struct seq_file *)file->private_data)->private = l;
3856         return 0;
3857 }
3858 static int cgroup_tasks_open(struct inode *unused, struct file *file)
3859 {
3860         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_TASKS);
3861 }
3862 static int cgroup_procs_open(struct inode *unused, struct file *file)
3863 {
3864         return cgroup_pidlist_open(file, CGROUP_FILE_PROCS);
3865 }
3866
3867 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
3868                                          struct cftype *cft)
3869 {
3870         return notify_on_release(css->cgroup);
3871 }
3872
3873 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
3874                                           struct cftype *cft, u64 val)
3875 {
3876         clear_bit(CGRP_RELEASABLE, &css->cgroup->flags);
3877         if (val)
3878                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
3879         else
3880                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
3881         return 0;
3882 }
3883
3884 /*
3885  * When dput() is called asynchronously, if umount has been done and
3886  * then deactivate_super() in cgroup_free_fn() kills the superblock,
3887  * there's a small window that vfs will see the root dentry with non-zero
3888  * refcnt and trigger BUG().
3889  *
3890  * That's why we hold a reference before dput() and drop it right after.
3891  */
3892 static void cgroup_dput(struct cgroup *cgrp)
3893 {
3894         struct super_block *sb = cgrp->root->sb;
3895
3896         atomic_inc(&sb->s_active);
3897         dput(cgrp->dentry);
3898         deactivate_super(sb);
3899 }
3900
3901 /*
3902  * Unregister event and free resources.
3903  *
3904  * Gets called from workqueue.
3905  */
3906 static void cgroup_event_remove(struct work_struct *work)
3907 {
3908         struct cgroup_event *event = container_of(work, struct cgroup_event,
3909                         remove);
3910         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3911
3912         remove_wait_queue(event->wqh, &event->wait);
3913
3914         event->cft->unregister_event(cgrp, event->cft, event->eventfd);
3915
3916         /* Notify userspace the event is going away. */
3917         eventfd_signal(event->eventfd, 1);
3918
3919         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
3920         kfree(event);
3921         cgroup_dput(cgrp);
3922 }
3923
3924 /*
3925  * Gets called on POLLHUP on eventfd when user closes it.
3926  *
3927  * Called with wqh->lock held and interrupts disabled.
3928  */
3929 static int cgroup_event_wake(wait_queue_t *wait, unsigned mode,
3930                 int sync, void *key)
3931 {
3932         struct cgroup_event *event = container_of(wait,
3933                         struct cgroup_event, wait);
3934         struct cgroup *cgrp = event->cgrp;
3935         unsigned long flags = (unsigned long)key;
3936
3937         if (flags & POLLHUP) {
3938                 /*
3939                  * If the event has been detached at cgroup removal, we
3940                  * can simply return knowing the other side will cleanup
3941                  * for us.
3942                  *
3943                  * We can't race against event freeing since the other
3944                  * side will require wqh->lock via remove_wait_queue(),
3945                  * which we hold.
3946                  */
3947                 spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
3948                 if (!list_empty(&event->list)) {
3949                         list_del_init(&event->list);
3950                         /*
3951                          * We are in atomic context, but cgroup_event_remove()
3952                          * may sleep, so we have to call it in workqueue.
3953                          */
3954                         schedule_work(&event->remove);
3955                 }
3956                 spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
3957         }
3958
3959         return 0;
3960 }
3961
3962 static void cgroup_event_ptable_queue_proc(struct file *file,
3963                 wait_queue_head_t *wqh, poll_table *pt)
3964 {
3965         struct cgroup_event *event = container_of(pt,
3966                         struct cgroup_event, pt);
3967
3968         event->wqh = wqh;
3969         add_wait_queue(wqh, &event->wait);
3970 }
3971
3972 /*
3973  * Parse input and register new cgroup event handler.
3974  *
3975  * Input must be in format '<event_fd> <control_fd> <args>'.
3976  * Interpretation of args is defined by control file implementation.
3977  */
3978 static int cgroup_write_event_control(struct cgroup_subsys_state *css,
3979                                       struct cftype *cft, const char *buffer)
3980 {
3981         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3982         struct cgroup_event *event;
3983         struct cgroup *cgrp_cfile;
3984         unsigned int efd, cfd;
3985         struct file *efile;
3986         struct file *cfile;
3987         char *endp;
3988         int ret;
3989
3990         efd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3991         if (*endp != ' ')
3992                 return -EINVAL;
3993         buffer = endp + 1;
3994
3995         cfd = simple_strtoul(buffer, &endp, 10);
3996         if ((*endp != ' ') && (*endp != '\0'))
3997                 return -EINVAL;
3998         buffer = endp + 1;
3999
4000         event = kzalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
4001         if (!event)
4002                 return -ENOMEM;
4003         event->cgrp = cgrp;
4004         INIT_LIST_HEAD(&event->list);
4005         init_poll_funcptr(&event->pt, cgroup_event_ptable_queue_proc);
4006         init_waitqueue_func_entry(&event->wait, cgroup_event_wake);
4007         INIT_WORK(&event->remove, cgroup_event_remove);
4008
4009         efile = eventfd_fget(efd);
4010         if (IS_ERR(efile)) {
4011                 ret = PTR_ERR(efile);
4012                 goto out_kfree;
4013         }
4014
4015         event->eventfd = eventfd_ctx_fileget(efile);
4016         if (IS_ERR(event->eventfd)) {
4017                 ret = PTR_ERR(event->eventfd);
4018                 goto out_put_efile;
4019         }
4020
4021         cfile = fget(cfd);
4022         if (!cfile) {
4023                 ret = -EBADF;
4024                 goto out_put_eventfd;
4025         }
4026
4027         /* the process need read permission on control file */
4028         /* AV: shouldn't we check that it's been opened for read instead? */
4029         ret = inode_permission(file_inode(cfile), MAY_READ);
4030         if (ret < 0)
4031                 goto out_put_cfile;
4032
4033         event->cft = __file_cft(cfile);
4034         if (IS_ERR(event->cft)) {
4035                 ret = PTR_ERR(event->cft);
4036                 goto out_put_cfile;
4037         }
4038
4039         /*
4040          * The file to be monitored must be in the same cgroup as
4041          * cgroup.event_control is.
4042          */
4043         cgrp_cfile = __d_cgrp(cfile->f_dentry->d_parent);
4044         if (cgrp_cfile != cgrp) {
4045                 ret = -EINVAL;
4046                 goto out_put_cfile;
4047         }
4048
4049         if (!event->cft->register_event || !event->cft->unregister_event) {
4050                 ret = -EINVAL;
4051                 goto out_put_cfile;
4052         }
4053
4054         ret = event->cft->register_event(cgrp, event->cft,
4055                         event->eventfd, buffer);
4056         if (ret)
4057                 goto out_put_cfile;
4058
4059         efile->f_op->poll(efile, &event->pt);
4060
4061         /*
4062          * Events should be removed after rmdir of cgroup directory, but before
4063          * destroying subsystem state objects. Let's take reference to cgroup
4064          * directory dentry to do that.
4065          */
4066         dget(cgrp->dentry);
4067
4068         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4069         list_add(&event->list, &cgrp->event_list);
4070         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4071
4072         fput(cfile);
4073         fput(efile);
4074
4075         return 0;
4076
4077 out_put_cfile:
4078         fput(cfile);
4079 out_put_eventfd:
4080         eventfd_ctx_put(event->eventfd);
4081 out_put_efile:
4082         fput(efile);
4083 out_kfree:
4084         kfree(event);
4085
4086         return ret;
4087 }
4088
4089 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
4090                                       struct cftype *cft)
4091 {
4092         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4093 }
4094
4095 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
4096                                        struct cftype *cft, u64 val)
4097 {
4098         if (val)
4099                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4100         else
4101                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4102         return 0;
4103 }
4104
4105 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
4106         {
4107                 .name = "cgroup.procs",
4108                 .open = cgroup_procs_open,
4109                 .write_u64 = cgroup_procs_write,
4110                 .release = cgroup_pidlist_release,
4111                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4112         },
4113         {
4114                 .name = "cgroup.event_control",
4115                 .write_string = cgroup_write_event_control,
4116                 .mode = S_IWUGO,
4117         },
4118         {
4119                 .name = "cgroup.clone_children",
4120                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4121                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4122                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4123         },
4124         {
4125                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4126                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4127                 .read_seq_string = cgroup_sane_behavior_show,
4128         },
4129
4130         /*
4131          * Historical crazy stuff.  These don't have "cgroup."  prefix and
4132          * don't exist if sane_behavior.  If you're depending on these, be
4133          * prepared to be burned.
4134          */
4135         {
4136                 .name = "tasks",
4137                 .flags = CFTYPE_INSANE,         /* use "procs" instead */
4138                 .open = cgroup_tasks_open,
4139                 .write_u64 = cgroup_tasks_write,
4140                 .release = cgroup_pidlist_release,
4141                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4142         },
4143         {
4144                 .name = "notify_on_release",
4145                 .flags = CFTYPE_INSANE,
4146                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4147                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4148         },
4149         {
4150                 .name = "release_agent",
4151                 .flags = CFTYPE_INSANE | CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4152                 .read_seq_string = cgroup_release_agent_show,
4153                 .write_string = cgroup_release_agent_write,
4154                 .max_write_len = PATH_MAX,
4155         },
4156         { }     /* terminate */
4157 };
4158
4159 /**
4160  * cgroup_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
4161  * @cgrp: target cgroup
4162  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4163  *
4164  * On failure, no file is added.
4165  */
4166 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned long subsys_mask)
4167 {
4168         struct cgroup_subsys *ss;
4169         int i, ret = 0;
4170
4171         /* process cftsets of each subsystem */
4172         for_each_subsys(ss, i) {
4173                 struct cftype_set *set;
4174
4175                 if (!test_bit(i, &subsys_mask))
4176                         continue;
4177
4178                 list_for_each_entry(set, &ss->cftsets, node) {
4179                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, set->cfts, true);
4180                         if (ret < 0)
4181                                 goto err;
4182                 }
4183         }
4184
4185         /* This cgroup is ready now */
4186         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4187                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4188                 struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
4189
4190                 /*
4191                  * Update id->css pointer and make this css visible from
4192                  * CSS ID functions. This pointer will be dereferened
4193                  * from RCU-read-side without locks.
4194                  */
4195                 if (id)
4196                         rcu_assign_pointer(id->css, css);
4197         }
4198
4199         return 0;
4200 err:
4201         cgroup_clear_dir(cgrp, subsys_mask);
4202         return ret;
4203 }
4204
4205 static void css_dput_fn(struct work_struct *work)
4206 {
4207         struct cgroup_subsys_state *css =
4208                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, dput_work);
4209
4210         cgroup_dput(css->cgroup);
4211 }
4212
4213 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4214 {
4215         struct cgroup_subsys_state *css =
4216                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4217
4218         schedule_work(&css->dput_work);
4219 }
4220
4221 static void init_cgroup_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4222                                struct cgroup_subsys *ss,
4223                                struct cgroup *cgrp)
4224 {
4225         css->cgroup = cgrp;
4226         css->ss = ss;
4227         css->flags = 0;
4228         css->id = NULL;
4229         if (cgrp == cgroup_dummy_top)
4230                 css->flags |= CSS_ROOT;
4231         BUG_ON(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4232         cgrp->subsys[ss->subsys_id] = css;
4233
4234         /*
4235          * css holds an extra ref to @cgrp->dentry which is put on the last
4236          * css_put().  dput() requires process context, which css_put() may
4237          * be called without.  @css->dput_work will be used to invoke
4238          * dput() asynchronously from css_put().
4239          */
4240         INIT_WORK(&css->dput_work, css_dput_fn);
4241 }
4242
4243 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4244 static int online_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4245 {
4246         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4247         int ret = 0;
4248
4249         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4250
4251         if (ss->css_online)
4252                 ret = ss->css_online(css);
4253         if (!ret)
4254                 css->flags |= CSS_ONLINE;
4255         return ret;
4256 }
4257
4258 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4259 static void offline_css(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4260 {
4261         struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4262
4263         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4264
4265         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4266                 return;
4267
4268         if (ss->css_offline)
4269                 ss->css_offline(css);
4270
4271         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
4272 }
4273
4274 /*
4275  * cgroup_create - create a cgroup
4276  * @parent: cgroup that will be parent of the new cgroup
4277  * @dentry: dentry of the new cgroup
4278  * @mode: mode to set on new inode
4279  *
4280  * Must be called with the mutex on the parent inode held
4281  */
4282 static long cgroup_create(struct cgroup *parent, struct dentry *dentry,
4283                              umode_t mode)
4284 {
4285         struct cgroup *cgrp;
4286         struct cgroup_name *name;
4287         struct cgroupfs_root *root = parent->root;
4288         int err = 0;
4289         struct cgroup_subsys *ss;
4290         struct super_block *sb = root->sb;
4291
4292         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4293         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4294         if (!cgrp)
4295                 return -ENOMEM;
4296
4297         name = cgroup_alloc_name(dentry);
4298         if (!name)
4299                 goto err_free_cgrp;
4300         rcu_assign_pointer(cgrp->name, name);
4301
4302         /*
4303          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
4304          * a half-baked cgroup.
4305          */
4306         cgrp->id = idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 1, 0, GFP_KERNEL);
4307         if (cgrp->id < 0)
4308                 goto err_free_name;
4309
4310         /*
4311          * Only live parents can have children.  Note that the liveliness
4312          * check isn't strictly necessary because cgroup_mkdir() and
4313          * cgroup_rmdir() are fully synchronized by i_mutex; however, do it
4314          * anyway so that locking is contained inside cgroup proper and we
4315          * don't get nasty surprises if we ever grow another caller.
4316          */
4317         if (!cgroup_lock_live_group(parent)) {
4318                 err = -ENODEV;
4319                 goto err_free_id;
4320         }
4321
4322         /* Grab a reference on the superblock so the hierarchy doesn't
4323          * get deleted on unmount if there are child cgroups.  This
4324          * can be done outside cgroup_mutex, since the sb can't
4325          * disappear while someone has an open control file on the
4326          * fs */
4327         atomic_inc(&sb->s_active);
4328
4329         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4330
4331         dentry->d_fsdata = cgrp;
4332         cgrp->dentry = dentry;
4333
4334         cgrp->parent = parent;
4335         cgrp->root = parent->root;
4336
4337         if (notify_on_release(parent))
4338                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4339
4340         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4341                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4342
4343         for_each_root_subsys(root, ss) {
4344                 struct cgroup_subsys_state *css;
4345
4346                 css = ss->css_alloc(parent->subsys[ss->subsys_id]);
4347                 if (IS_ERR(css)) {
4348                         err = PTR_ERR(css);
4349                         goto err_free_all;
4350                 }
4351
4352                 err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release);
4353                 if (err) {
4354                         ss->css_free(css);
4355                         goto err_free_all;
4356                 }
4357
4358                 init_cgroup_css(css, ss, cgrp);
4359
4360                 if (ss->use_id) {
4361                         err = alloc_css_id(ss, parent, cgrp);
4362                         if (err)
4363                                 goto err_free_all;
4364                 }
4365         }
4366
4367         /*
4368          * Create directory.  cgroup_create_file() returns with the new
4369          * directory locked on success so that it can be populated without
4370          * dropping cgroup_mutex.
4371          */
4372         err = cgroup_create_file(dentry, S_IFDIR | mode, sb);
4373         if (err < 0)
4374                 goto err_free_all;
4375         lockdep_assert_held(&dentry->d_inode->i_mutex);
4376
4377         cgrp->serial_nr = cgroup_serial_nr_next++;
4378
4379         /* allocation complete, commit to creation */
4380         list_add_tail_rcu(&cgrp->sibling, &cgrp->parent->children);
4381         root->number_of_cgroups++;
4382
4383         /* each css holds a ref to the cgroup's dentry */
4384         for_each_root_subsys(root, ss)
4385                 dget(dentry);
4386
4387         /* hold a ref to the parent's dentry */
4388         dget(parent->dentry);
4389
4390         /* creation succeeded, notify subsystems */
4391         for_each_root_subsys(root, ss) {
4392                 err = online_css(ss, cgrp);
4393                 if (err)
4394                         goto err_destroy;
4395
4396                 if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4397                     parent->parent) {
4398                         pr_warning("cgroup: %s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4399                                    current->comm, current->pid, ss->name);
4400                         if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4401                                 pr_warning("cgroup: \"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root.\n");
4402                         ss->warned_broken_hierarchy = true;
4403                 }
4404         }
4405
4406         idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
4407
4408         err = cgroup_addrm_files(cgrp, cgroup_base_files, true);
4409         if (err)
4410                 goto err_destroy;
4411
4412         err = cgroup_populate_dir(cgrp, root->subsys_mask);
4413         if (err)
4414                 goto err_destroy;
4415
4416         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4417         mutex_unlock(&cgrp->dentry->d_inode->i_mutex);
4418
4419         return 0;
4420
4421 err_free_all:
4422         for_each_root_subsys(root, ss) {
4423                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4424
4425                 if (css) {
4426                         percpu_ref_cancel_init(&css->refcnt);
4427                         ss->css_free(css);
4428                 }
4429         }
4430         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4431         /* Release the reference count that we took on the superblock */
4432         deactivate_super(sb);
4433 err_free_id:
4434         idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
4435 err_free_name:
4436         kfree(rcu_dereference_raw(cgrp->name));
4437 err_free_cgrp:
4438         kfree(cgrp);
4439         return err;
4440
4441 err_destroy:
4442         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4443         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4444         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
4445         return err;
4446 }
4447
4448 static int cgroup_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
4449 {
4450         struct cgroup *c_parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
4451
4452         /* the vfs holds inode->i_mutex already */
4453         return cgroup_create(c_parent, dentry, mode | S_IFDIR);
4454 }
4455
4456 static void cgroup_css_killed(struct cgroup *cgrp)
4457 {
4458         if (!atomic_dec_and_test(&cgrp->css_kill_cnt))
4459                 return;
4460
4461         /* percpu ref's of all css's are killed, kick off the next step */
4462         INIT_WORK(&cgrp->destroy_work, cgroup_offline_fn);
4463         schedule_work(&cgrp->destroy_work);
4464 }
4465
4466 static void css_ref_killed_fn(struct percpu_ref *ref)
4467 {
4468         struct cgroup_subsys_state *css =
4469                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4470
4471         cgroup_css_killed(css->cgroup);
4472 }
4473
4474 /**
4475  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4476  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4477  *
4478  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4479  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4480  * guarantee that css_tryget() won't succeed by the time ->css_offline() is
4481  * invoked.  To satisfy all the requirements, destruction is implemented in
4482  * the following two steps.
4483  *
4484  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4485  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4486  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4487  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4488  *
4489  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4490  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4491  *     cgroup is RCU-freed.
4492  *
4493  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4494  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4495  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4496  * doesn't cause any problem.
4497  */
4498 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4499         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4500 {
4501         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4502         struct cgroup_event *event, *tmp;
4503         struct cgroup_subsys *ss;
4504         bool empty;
4505
4506         lockdep_assert_held(&d->d_inode->i_mutex);
4507         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4508
4509         /*
4510          * css_set_lock synchronizes access to ->cset_links and prevents
4511          * @cgrp from being removed while __put_css_set() is in progress.
4512          */
4513         read_lock(&css_set_lock);
4514         empty = list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children);
4515         read_unlock(&css_set_lock);
4516         if (!empty)
4517                 return -EBUSY;
4518
4519         /*
4520          * Block new css_tryget() by killing css refcnts.  cgroup core
4521          * guarantees that, by the time ->css_offline() is invoked, no new
4522          * css reference will be given out via css_tryget().  We can't
4523          * simply call percpu_ref_kill() and proceed to offlining css's
4524          * because percpu_ref_kill() doesn't guarantee that the ref is seen
4525          * as killed on all CPUs on return.
4526          *
4527          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4528          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.  The
4529          * notification callback keeps track of the number of css's to be
4530          * killed and schedules cgroup_offline_fn() to perform the rest of
4531          * destruction once the percpu refs of all css's are confirmed to
4532          * be killed.
4533          */
4534         atomic_set(&cgrp->css_kill_cnt, 1);
4535         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss) {
4536                 struct cgroup_subsys_state *css = cgrp->subsys[ss->subsys_id];
4537
4538                 /*
4539                  * Killing would put the base ref, but we need to keep it
4540                  * alive until after ->css_offline.
4541                  */
4542                 percpu_ref_get(&css->refcnt);
4543
4544                 atomic_inc(&cgrp->css_kill_cnt);
4545                 percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_ref_killed_fn);
4546         }
4547         cgroup_css_killed(cgrp);
4548
4549         /*
4550          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4551          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().  Note that
4552          * CGRP_DEAD assertion is depended upon by cgroup_next_child() to
4553          * resume iteration after dropping RCU read lock.  See
4554          * cgroup_next_child() for details.
4555          */
4556         set_bit(CGRP_DEAD, &cgrp->flags);
4557
4558         /* CGRP_DEAD is set, remove from ->release_list for the last time */
4559         raw_spin_lock(&release_list_lock);
4560         if (!list_empty(&cgrp->release_list))
4561                 list_del_init(&cgrp->release_list);
4562         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
4563
4564         /*
4565          * Clear and remove @cgrp directory.  The removal puts the base ref
4566          * but we aren't quite done with @cgrp yet, so hold onto it.
4567          */
4568         cgroup_clear_dir(cgrp, cgrp->root->subsys_mask);
4569         cgroup_addrm_files(cgrp, cgroup_base_files, false);
4570         dget(d);
4571         cgroup_d_remove_dir(d);
4572
4573         /*
4574          * Unregister events and notify userspace.
4575          * Notify userspace about cgroup removing only after rmdir of cgroup
4576          * directory to avoid race between userspace and kernelspace.
4577          */
4578         spin_lock(&cgrp->event_list_lock);
4579         list_for_each_entry_safe(event, tmp, &cgrp->event_list, list) {
4580                 list_del_init(&event->list);
4581                 schedule_work(&event->remove);
4582         }
4583         spin_unlock(&cgrp->event_list_lock);
4584
4585         return 0;
4586 };
4587
4588 /**
4589  * cgroup_offline_fn - the second step of cgroup destruction
4590  * @work: cgroup->destroy_free_work
4591  *
4592  * This function is invoked from a work item for a cgroup which is being
4593  * destroyed after the percpu refcnts of all css's are guaranteed to be
4594  * seen as killed on all CPUs, and performs the rest of destruction.  This
4595  * is the second step of destruction described in the comment above
4596  * cgroup_destroy_locked().
4597  */
4598 static void cgroup_offline_fn(struct work_struct *work)
4599 {
4600         struct cgroup *cgrp = container_of(work, struct cgroup, destroy_work);
4601         struct cgroup *parent = cgrp->parent;
4602         struct dentry *d = cgrp->dentry;
4603         struct cgroup_subsys *ss;
4604
4605         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4606
4607         /*
4608          * css_tryget() is guaranteed to fail now.  Tell subsystems to
4609          * initate destruction.
4610          */
4611         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4612                 offline_css(ss, cgrp);
4613
4614         /*
4615          * Put the css refs from cgroup_destroy_locked().  Each css holds
4616          * an extra reference to the cgroup's dentry and cgroup removal
4617          * proceeds regardless of css refs.  On the last put of each css,
4618          * whenever that may be, the extra dentry ref is put so that dentry
4619          * destruction happens only after all css's are released.
4620          */
4621         for_each_root_subsys(cgrp->root, ss)
4622                 css_put(cgrp->subsys[ss->subsys_id]);
4623
4624         /* delete this cgroup from parent->children */
4625         list_del_rcu(&cgrp->sibling);
4626
4627         /*
4628          * We should remove the cgroup object from idr before its grace
4629          * period starts, so we won't be looking up a cgroup while the
4630          * cgroup is being freed.
4631          */
4632         idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
4633         cgrp->id = -1;
4634
4635         dput(d);
4636
4637         set_bit(CGRP_RELEASABLE, &parent->flags);
4638         check_for_release(parent);
4639
4640         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4641 }
4642
4643 static int cgroup_rmdir(struct inode *unused_dir, struct dentry *dentry)
4644 {
4645         int ret;
4646
4647         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4648         ret = cgroup_destroy_locked(dentry->d_fsdata);
4649         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4650
4651         return ret;
4652 }
4653
4654 static void __init_or_module cgroup_init_cftsets(struct cgroup_subsys *ss)
4655 {
4656         INIT_LIST_HEAD(&ss->cftsets);
4657
4658         /*
4659          * base_cftset is embedded in subsys itself, no need to worry about
4660          * deregistration.
4661          */
4662         if (ss->base_cftypes) {
4663                 struct cftype *cft;
4664
4665                 for (cft = ss->base_cftypes; cft->name[0] != '\0'; cft++)
4666                         cft->ss = ss;
4667
4668                 ss->base_cftset.cfts = ss->base_cftypes;
4669                 list_add_tail(&ss->base_cftset.node, &ss->cftsets);
4670         }
4671 }
4672
4673 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4674 {
4675         struct cgroup_subsys_state *css;
4676
4677         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4678
4679         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4680
4681         /* init base cftset */
4682         cgroup_init_cftsets(ss);
4683
4684         /* Create the top cgroup state for this subsystem */
4685         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4686         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4687         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top->subsys[ss->subsys_id]);
4688         /* We don't handle early failures gracefully */
4689         BUG_ON(IS_ERR(css));
4690         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4691
4692         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4693          * pointer to this state - since the subsystem is
4694          * newly registered, all tasks and hence the
4695          * init_css_set is in the subsystem's top cgroup. */
4696         init_css_set.subsys[ss->subsys_id] = css;
4697
4698         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4699
4700         /* At system boot, before all subsystems have been
4701          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4702          * need to invoke fork callbacks here. */
4703         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4704
4705         BUG_ON(online_css(ss, cgroup_dummy_top));
4706
4707         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4708
4709         /* this function shouldn't be used with modular subsystems, since they
4710          * need to register a subsys_id, among other things */
4711         BUG_ON(ss->module);
4712 }
4713
4714 /**
4715  * cgroup_load_subsys: load and register a modular subsystem at runtime
4716  * @ss: the subsystem to load
4717  *
4718  * This function should be called in a modular subsystem's initcall. If the
4719  * subsystem is built as a module, it will be assigned a new subsys_id and set
4720  * up for use. If the subsystem is built-in anyway, work is delegated to the
4721  * simpler cgroup_init_subsys.
4722  */
4723 int __init_or_module cgroup_load_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4724 {
4725         struct cgroup_subsys_state *css;
4726         int i, ret;
4727         struct hlist_node *tmp;
4728         struct css_set *cset;
4729         unsigned long key;
4730
4731         /* check name and function validity */
4732         if (ss->name == NULL || strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN ||
4733             ss->css_alloc == NULL || ss->css_free == NULL)
4734                 return -EINVAL;
4735
4736         /*
4737          * we don't support callbacks in modular subsystems. this check is
4738          * before the ss->module check for consistency; a subsystem that could
4739          * be a module should still have no callbacks even if the user isn't
4740          * compiling it as one.
4741          */
4742         if (ss->fork || ss->exit)
4743                 return -EINVAL;
4744
4745         /*
4746          * an optionally modular subsystem is built-in: we want to do nothing,
4747          * since cgroup_init_subsys will have already taken care of it.
4748          */
4749         if (ss->module == NULL) {
4750                 /* a sanity check */
4751                 BUG_ON(cgroup_subsys[ss->subsys_id] != ss);
4752                 return 0;
4753         }
4754
4755         /* init base cftset */
4756         cgroup_init_cftsets(ss);
4757
4758         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4759         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = ss;
4760
4761         /*
4762          * no ss->css_alloc seems to need anything important in the ss
4763          * struct, so this can happen first (i.e. before the dummy root
4764          * attachment).
4765          */
4766         css = ss->css_alloc(cgroup_dummy_top->subsys[ss->subsys_id]);
4767         if (IS_ERR(css)) {
4768                 /* failure case - need to deassign the cgroup_subsys[] slot. */
4769                 cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4770                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4771                 return PTR_ERR(css);
4772         }
4773
4774         list_add(&ss->sibling, &cgroup_dummy_root.subsys_list);
4775         ss->root = &cgroup_dummy_root;
4776
4777         /* our new subsystem will be attached to the dummy hierarchy. */
4778         init_cgroup_css(css, ss, cgroup_dummy_top);
4779         /* init_idr must be after init_cgroup_css because it sets css->id. */
4780         if (ss->use_id) {
4781                 ret = cgroup_init_idr(ss, css);
4782                 if (ret)
4783                         goto err_unload;
4784         }
4785
4786         /*
4787          * Now we need to entangle the css into the existing css_sets. unlike
4788          * in cgroup_init_subsys, there are now multiple css_sets, so each one
4789          * will need a new pointer to it; done by iterating the css_set_table.
4790          * furthermore, modifying the existing css_sets will corrupt the hash
4791          * table state, so each changed css_set will need its hash recomputed.
4792          * this is all done under the css_set_lock.
4793          */
4794         write_lock(&css_set_lock);
4795         hash_for_each_safe(css_set_table, i, tmp, cset, hlist) {
4796                 /* skip entries that we already rehashed */
4797                 if (cset->subsys[ss->subsys_id])
4798                         continue;
4799                 /* remove existing entry */
4800                 hash_del(&cset->hlist);
4801                 /* set new value */
4802                 cset->subsys[ss->subsys_id] = css;
4803                 /* recompute hash and restore entry */
4804                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4805                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4806         }
4807         write_unlock(&css_set_lock);
4808
4809         ret = online_css(ss, cgroup_dummy_top);
4810         if (ret)
4811                 goto err_unload;
4812
4813         /* success! */
4814         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4815         return 0;
4816
4817 err_unload:
4818         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4819         /* @ss can't be mounted here as try_module_get() would fail */
4820         cgroup_unload_subsys(ss);
4821         return ret;
4822 }
4823 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_load_subsys);
4824
4825 /**
4826  * cgroup_unload_subsys: unload a modular subsystem
4827  * @ss: the subsystem to unload
4828  *
4829  * This function should be called in a modular subsystem's exitcall. When this
4830  * function is invoked, the refcount on the subsystem's module will be 0, so
4831  * the subsystem will not be attached to any hierarchy.
4832  */
4833 void cgroup_unload_subsys(struct cgroup_subsys *ss)
4834 {
4835         struct cgrp_cset_link *link;
4836
4837         BUG_ON(ss->module == NULL);
4838
4839         /*
4840          * we shouldn't be called if the subsystem is in use, and the use of
4841          * try_module_get() in rebind_subsystems() should ensure that it
4842          * doesn't start being used while we're killing it off.
4843          */
4844         BUG_ON(ss->root != &cgroup_dummy_root);
4845
4846         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4847
4848         offline_css(ss, cgroup_dummy_top);
4849
4850         if (ss->use_id)
4851                 idr_destroy(&ss->idr);
4852
4853         /* deassign the subsys_id */
4854         cgroup_subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4855
4856         /* remove subsystem from the dummy root's list of subsystems */
4857         list_del_init(&ss->sibling);
4858
4859         /*
4860          * disentangle the css from all css_sets attached to the dummy
4861          * top. as in loading, we need to pay our respects to the hashtable
4862          * gods.
4863          */
4864         write_lock(&css_set_lock);
4865         list_for_each_entry(link, &cgroup_dummy_top->cset_links, cset_link) {
4866                 struct css_set *cset = link->cset;
4867                 unsigned long key;
4868
4869                 hash_del(&cset->hlist);
4870                 cset->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4871                 key = css_set_hash(cset->subsys);
4872                 hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
4873         }
4874         write_unlock(&css_set_lock);
4875
4876         /*
4877          * remove subsystem's css from the cgroup_dummy_top and free it -
4878          * need to free before marking as null because ss->css_free needs
4879          * the cgrp->subsys pointer to find their state. note that this
4880          * also takes care of freeing the css_id.
4881          */
4882         ss->css_free(cgroup_dummy_top->subsys[ss->subsys_id]);
4883         cgroup_dummy_top->subsys[ss->subsys_id] = NULL;
4884
4885         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4886 }
4887 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_unload_subsys);
4888
4889 /**
4890  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4891  *
4892  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4893  * subsystems that request early init.
4894  */
4895 int __init cgroup_init_early(void)
4896 {
4897         struct cgroup_subsys *ss;
4898         int i;
4899
4900         atomic_set(&init_css_set.refcount, 1);
4901         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.cgrp_links);
4902         INIT_LIST_HEAD(&init_css_set.tasks);
4903         INIT_HLIST_NODE(&init_css_set.hlist);
4904         css_set_count = 1;
4905         init_cgroup_root(&cgroup_dummy_root);
4906         cgroup_root_count = 1;
4907         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4908
4909         init_cgrp_cset_link.cset = &init_css_set;
4910         init_cgrp_cset_link.cgrp = cgroup_dummy_top;
4911         list_add(&init_cgrp_cset_link.cset_link, &cgroup_dummy_top->cset_links);
4912         list_add(&init_cgrp_cset_link.cgrp_link, &init_css_set.cgrp_links);
4913
4914         /* at bootup time, we don't worry about modular subsystems */
4915         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4916                 BUG_ON(!ss->name);
4917                 BUG_ON(strlen(ss->name) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN);
4918                 BUG_ON(!ss->css_alloc);
4919                 BUG_ON(!ss->css_free);
4920                 if (ss->subsys_id != i) {
4921                         printk(KERN_ERR "cgroup: Subsys %s id == %d\n",
4922                                ss->name, ss->subsys_id);
4923                         BUG();
4924                 }
4925
4926                 if (ss->early_init)
4927                         cgroup_init_subsys(ss);
4928         }
4929         return 0;
4930 }
4931
4932 /**
4933  * cgroup_init - cgroup initialization
4934  *
4935  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4936  * any subsystems that didn't request early init.
4937  */
4938 int __init cgroup_init(void)
4939 {
4940         struct cgroup_subsys *ss;
4941         unsigned long key;
4942         int i, err;
4943
4944         err = bdi_init(&cgroup_backing_dev_info);
4945         if (err)
4946                 return err;
4947
4948         for_each_builtin_subsys(ss, i) {
4949                 if (!ss->early_init)
4950                         cgroup_init_subsys(ss);
4951                 if (ss->use_id)
4952                         cgroup_init_idr(ss, init_css_set.subsys[ss->subsys_id]);
4953         }
4954
4955         /* allocate id for the dummy hierarchy */
4956         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4957         mutex_lock(&cgroup_root_mutex);
4958
4959         /* Add init_css_set to the hash table */
4960         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4961         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4962
4963         BUG_ON(cgroup_init_root_id(&cgroup_dummy_root, 0, 1));
4964
4965         err = idr_alloc(&cgroup_dummy_root.cgroup_idr, cgroup_dummy_top,
4966                         0, 1, GFP_KERNEL);
4967         BUG_ON(err < 0);
4968
4969         mutex_unlock(&cgroup_root_mutex);
4970         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4971
4972         cgroup_kobj = kobject_create_and_add("cgroup", fs_kobj);
4973         if (!cgroup_kobj) {
4974                 err = -ENOMEM;
4975                 goto out;
4976         }
4977
4978         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
4979         if (err < 0) {
4980                 kobject_put(cgroup_kobj);
4981                 goto out;
4982         }
4983
4984         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
4985
4986 out:
4987         if (err)
4988                 bdi_destroy(&cgroup_backing_dev_info);
4989
4990         return err;
4991 }
4992
4993 /*
4994  * proc_cgroup_show()
4995  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
4996  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
4997  *  - No need to task_lock(tsk) on this tsk->cgroup reference, as it
4998  *    doesn't really matter if tsk->cgroup changes after we read it,
4999  *    and we take cgroup_mutex, keeping cgroup_attach_task() from changing it
5000  *    anyway.  No need to check that tsk->cgroup != NULL, thanks to
5001  *    the_top_cgroup_hack in cgroup_exit(), which sets an exiting tasks
5002  *    cgroup to top_cgroup.
5003  */
5004
5005 /* TODO: Use a proper seq_file iterator */
5006 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, void *v)
5007 {
5008         struct pid *pid;
5009         struct task_struct *tsk;
5010         char *buf;
5011         int retval;
5012         struct cgroupfs_root *root;
5013
5014         retval = -ENOMEM;
5015         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5016         if (!buf)
5017                 goto out;
5018
5019         retval = -ESRCH;
5020         pid = m->private;
5021         tsk = get_pid_task(pid, PIDTYPE_PID);
5022         if (!tsk)
5023                 goto out_free;
5024
5025         retval = 0;
5026
5027         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5028
5029         for_each_active_root(root) {
5030                 struct cgroup_subsys *ss;
5031                 struct cgroup *cgrp;
5032                 int count = 0;
5033
5034                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
5035                 for_each_root_subsys(root, ss)
5036                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
5037                 if (strlen(root->name))
5038                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
5039                                    root->name);
5040                 seq_putc(m, ':');
5041                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
5042                 retval = cgroup_path(cgrp, buf, PAGE_SIZE);
5043                 if (retval < 0)
5044                         goto out_unlock;
5045                 seq_puts(m, buf);
5046                 seq_putc(m, '\n');
5047         }
5048
5049 out_unlock:
5050         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5051         put_task_struct(tsk);
5052 out_free:
5053         kfree(buf);
5054 out:
5055         return retval;
5056 }
5057
5058 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
5059 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
5060 {
5061         struct cgroup_subsys *ss;
5062         int i;
5063
5064         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
5065         /*
5066          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
5067          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
5068          * subsys/hierarchy state.
5069          */
5070         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5071
5072         for_each_subsys(ss, i)
5073                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5074                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
5075                            ss->root->number_of_cgroups, !ss->disabled);
5076
5077         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5078         return 0;
5079 }
5080
5081 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5082 {
5083         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5084 }
5085
5086 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5087         .open = cgroupstats_open,
5088         .read = seq_read,
5089         .llseek = seq_lseek,
5090         .release = single_release,
5091 };
5092
5093 /**
5094  * cgroup_fork - attach newly forked task to its parents cgroup.
5095  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5096  *
5097  * Description: A task inherits its parent's cgroup at fork().
5098  *
5099  * A pointer to the shared css_set was automatically copied in
5100  * fork.c by dup_task_struct().  However, we ignore that copy, since
5101  * it was not made under the protection of RCU or cgroup_mutex, so
5102  * might no longer be a valid cgroup pointer.  cgroup_attach_task() might
5103  * have already changed current->cgroups, allowing the previously
5104  * referenced cgroup group to be removed and freed.
5105  *
5106  * At the point that cgroup_fork() is called, 'current' is the parent
5107  * task, and the passed argument 'child' points to the child task.
5108  */
5109 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5110 {
5111         task_lock(current);
5112         get_css_set(task_css_set(current));
5113         child->cgroups = current->cgroups;
5114         task_unlock(current);
5115         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5116 }
5117
5118 /**
5119  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5120  * @child: the task in question
5121  *
5122  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5123  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5124  * visible on the task list in case we race with the first call to
5125  * cgroup_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5126  * list.
5127  */
5128 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
5129 {
5130         struct cgroup_subsys *ss;
5131         int i;
5132
5133         /*
5134          * use_task_css_set_links is set to 1 before we walk the tasklist
5135          * under the tasklist_lock and we read it here after we added the child
5136          * to the tasklist under the tasklist_lock as well. If the child wasn't
5137          * yet in the tasklist when we walked through it from
5138          * cgroup_enable_task_cg_lists(), then use_task_css_set_links value
5139          * should be visible now due to the paired locking and barriers implied
5140          * by LOCK/UNLOCK: it is written before the tasklist_lock unlock
5141          * in cgroup_enable_task_cg_lists() and read here after the tasklist_lock
5142          * lock on fork.
5143          */
5144         if (use_task_css_set_links) {
5145                 write_lock(&css_set_lock);
5146                 task_lock(child);
5147                 if (list_empty(&child->cg_list))
5148                         list_add(&child->cg_list, &task_css_set(child)->tasks);
5149                 task_unlock(child);
5150                 write_unlock(&css_set_lock);
5151         }
5152
5153         /*
5154          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5155          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5156          * and addition to css_set.
5157          */
5158         if (need_forkexit_callback) {
5159                 /*
5160                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5161                  * subsystems, and the builtin section of the subsys
5162                  * array is immutable, so we don't need to lock the
5163                  * subsys array here. On the other hand, modular section
5164                  * of the array can be freed at module unload, so we
5165                  * can't touch that.
5166                  */
5167                 for_each_builtin_subsys(ss, i)
5168                         if (ss->fork)
5169                                 ss->fork(child);
5170         }
5171 }
5172
5173 /**
5174  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5175  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5176  * @run_callback: run exit callbacks?
5177  *
5178  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5179  *
5180  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5181  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5182  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5183  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5184  * is required on large systems.
5185  *
5186  * the_top_cgroup_hack:
5187  *
5188  *    Set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).
5189  *
5190  *    We call cgroup_exit() while the task is still competent to
5191  *    handle notify_on_release(), then leave the task attached to the
5192  *    root cgroup in each hierarchy for the remainder of its exit.
5193  *
5194  *    To do this properly, we would increment the reference count on
5195  *    top_cgroup, and near the very end of the kernel/exit.c do_exit()
5196  *    code we would add a second cgroup function call, to drop that
5197  *    reference.  This would just create an unnecessary hot spot on
5198  *    the top_cgroup reference count, to no avail.
5199  *
5200  *    Normally, holding a reference to a cgroup without bumping its
5201  *    count is unsafe.   The cgroup could go away, or someone could
5202  *    attach us to a different cgroup, decrementing the count on
5203  *    the first cgroup that we never incremented.  But in this case,
5204  *    top_cgroup isn't going away, and either task has PF_EXITING set,
5205  *    which wards off any cgroup_attach_task() attempts, or task is a failed
5206  *    fork, never visible to cgroup_attach_task.
5207  */
5208 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk, int run_callbacks)
5209 {
5210         struct cgroup_subsys *ss;
5211         struct css_set *cset;
5212         int i;
5213
5214         /*
5215          * Unlink from the css_set task list if necessary.
5216          * Optimistically check cg_list before taking
5217          * css_set_lock
5218          */
5219         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5220                 write_lock(&css_set_lock);
5221                 if (!list_empty(&tsk->cg_list))
5222                         list_del_init(&tsk->cg_list);
5223                 write_unlock(&css_set_lock);
5224         }
5225
5226         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5227         task_lock(tsk);
5228         cset = task_css_set(tsk);
5229         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
5230
5231         if (run_callbacks && need_forkexit_callback) {
5232                 /*
5233                  * fork/exit callbacks are supported only for builtin
5234                  * subsystems, see cgroup_post_fork() for details.
5235                  */
5236                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5237                         if (ss->exit) {
5238                                 struct cgroup_subsys_state *old_css = cset->subsys[i];
5239                                 struct cgroup_subsys_state *css = task_css(tsk, i);
5240
5241                                 ss->exit(css, old_css, tsk);
5242                         }
5243                 }
5244         }
5245         task_unlock(tsk);
5246
5247         put_css_set_taskexit(cset);
5248 }
5249
5250 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5251 {
5252         if (cgroup_is_releasable(cgrp) &&
5253             list_empty(&cgrp->cset_links) && list_empty(&cgrp->children)) {
5254                 /*
5255                  * Control Group is currently removeable. If it's not
5256                  * already queued for a userspace notification, queue
5257                  * it now
5258                  */
5259                 int need_schedule_work = 0;
5260
5261                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5262                 if (!cgroup_is_dead(cgrp) &&
5263                     list_empty(&cgrp->release_list)) {
5264                         list_add(&cgrp->release_list, &release_list);
5265                         need_schedule_work = 1;
5266                 }
5267                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5268                 if (need_schedule_work)
5269                         schedule_work(&release_agent_work);
5270         }
5271 }
5272
5273 /*
5274  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5275  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5276  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5277  *
5278  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5279  *
5280  * This races with the possibility that some other task will be
5281  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5282  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5283  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5284  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5285  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5286  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5287  *
5288  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5289  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5290  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5291  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5292  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5293  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5294  * task, so no sense holding our caller up for that.
5295  */
5296 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5297 {
5298         BUG_ON(work != &release_agent_work);
5299         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5300         raw_spin_lock(&release_list_lock);
5301         while (!list_empty(&release_list)) {
5302                 char *argv[3], *envp[3];
5303                 int i;
5304                 char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
5305                 struct cgroup *cgrp = list_entry(release_list.next,
5306                                                     struct cgroup,
5307                                                     release_list);
5308                 list_del_init(&cgrp->release_list);
5309                 raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5310                 pathbuf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
5311                 if (!pathbuf)
5312                         goto continue_free;
5313                 if (cgroup_path(cgrp, pathbuf, PAGE_SIZE) < 0)
5314                         goto continue_free;
5315                 agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5316                 if (!agentbuf)
5317                         goto continue_free;
5318
5319                 i = 0;
5320                 argv[i++] = agentbuf;
5321                 argv[i++] = pathbuf;
5322                 argv[i] = NULL;
5323
5324                 i = 0;
5325                 /* minimal command environment */
5326                 envp[i++] = "HOME=/";
5327                 envp[i++] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5328                 envp[i] = NULL;
5329
5330                 /* Drop the lock while we invoke the usermode helper,
5331                  * since the exec could involve hitting disk and hence
5332                  * be a slow process */
5333                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5334                 call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5335                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
5336  continue_free:
5337                 kfree(pathbuf);
5338                 kfree(agentbuf);
5339                 raw_spin_lock(&release_list_lock);
5340         }
5341         raw_spin_unlock(&release_list_lock);
5342         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5343 }
5344
5345 static int __init cgroup_disable(char *str)
5346 {
5347         struct cgroup_subsys *ss;
5348         char *token;
5349         int i;
5350
5351         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5352                 if (!*token)
5353                         continue;
5354
5355                 /*
5356                  * cgroup_disable, being at boot time, can't know about
5357                  * module subsystems, so we don't worry about them.
5358                  */
5359                 for_each_builtin_subsys(ss, i) {
5360                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5361                                 ss->disabled = 1;
5362                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5363                                         " subsystem\n", ss->name);
5364                                 break;
5365                         }
5366                 }
5367         }
5368         return 1;
5369 }
5370 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5371
5372 /*
5373  * Functons for CSS ID.
5374  */
5375
5376 /* to get ID other than 0, this should be called when !cgroup_is_dead() */
5377 unsigned short css_id(struct cgroup_subsys_state *css)
5378 {
5379         struct css_id *cssid;
5380
5381         /*
5382          * This css_id() can return correct value when somone has refcnt
5383          * on this or this is under rcu_read_lock(). Once css->id is allocated,
5384          * it's unchanged until freed.
5385          */
5386         cssid = rcu_dereference_raw(css->id);
5387
5388         if (cssid)
5389                 return cssid->id;
5390         return 0;
5391 }
5392 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_id);
5393
5394 /**
5395  *  css_is_ancestor - test "root" css is an ancestor of "child"
5396  * @child: the css to be tested.
5397  * @root: the css supporsed to be an ancestor of the child.
5398  *
5399  * Returns true if "root" is an ancestor of "child" in its hierarchy. Because
5400  * this function reads css->id, the caller must hold rcu_read_lock().
5401  * But, considering usual usage, the csses should be valid objects after test.
5402  * Assuming that the caller will do some action to the child if this returns
5403  * returns true, the caller must take "child";s reference count.
5404  * If "child" is valid object and this returns true, "root" is valid, too.
5405  */
5406
5407 bool css_is_ancestor(struct cgroup_subsys_state *child,
5408                     const struct cgroup_subsys_state *root)
5409 {
5410         struct css_id *child_id;
5411         struct css_id *root_id;
5412
5413         child_id  = rcu_dereference(child->id);
5414         if (!child_id)
5415                 return false;
5416         root_id = rcu_dereference(root->id);
5417         if (!root_id)
5418                 return false;
5419         if (child_id->depth < root_id->depth)
5420                 return false;
5421         if (child_id->stack[root_id->depth] != root_id->id)
5422                 return false;
5423         return true;
5424 }
5425
5426 void free_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup_subsys_state *css)
5427 {
5428         struct css_id *id = rcu_dereference_protected(css->id, true);
5429
5430         /* When this is called before css_id initialization, id can be NULL */
5431         if (!id)
5432                 return;
5433
5434         BUG_ON(!ss->use_id);
5435
5436         rcu_assign_pointer(id->css, NULL);
5437         rcu_assign_pointer(css->id, NULL);
5438         spin_lock(&ss->id_lock);
5439         idr_remove(&ss->idr, id->id);
5440         spin_unlock(&ss->id_lock);
5441         kfree_rcu(id, rcu_head);
5442 }
5443 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_css_id);
5444
5445 /*
5446  * This is called by init or create(). Then, calls to this function are
5447  * always serialized (By cgroup_mutex() at create()).
5448  */
5449
5450 static struct css_id *get_new_cssid(struct cgroup_subsys *ss, int depth)
5451 {
5452         struct css_id *newid;
5453         int ret, size;
5454
5455         BUG_ON(!ss->use_id);
5456
5457         size = sizeof(*newid) + sizeof(unsigned short) * (depth + 1);
5458         newid = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
5459         if (!newid)
5460                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5461
5462         idr_preload(GFP_KERNEL);
5463         spin_lock(&ss->id_lock);
5464         /* Don't use 0. allocates an ID of 1-65535 */
5465         ret = idr_alloc(&ss->idr, newid, 1, CSS_ID_MAX + 1, GFP_NOWAIT);
5466         spin_unlock(&ss->id_lock);
5467         idr_preload_end();
5468
5469         /* Returns error when there are no free spaces for new ID.*/
5470         if (ret < 0)
5471                 goto err_out;
5472
5473         newid->id = ret;
5474         newid->depth = depth;
5475         return newid;
5476 err_out:
5477         kfree(newid);
5478         return ERR_PTR(ret);
5479
5480 }
5481
5482 static int __init_or_module cgroup_init_idr(struct cgroup_subsys *ss,
5483                                             struct cgroup_subsys_state *rootcss)
5484 {
5485         struct css_id *newid;
5486
5487         spin_lock_init(&ss->id_lock);
5488         idr_init(&ss->idr);
5489
5490         newid = get_new_cssid(ss, 0);
5491         if (IS_ERR(newid))
5492                 return PTR_ERR(newid);
5493
5494         newid->stack[0] = newid->id;
5495         RCU_INIT_POINTER(newid->css, rootcss);
5496         RCU_INIT_POINTER(rootcss->id, newid);
5497         return 0;
5498 }
5499
5500 static int alloc_css_id(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *parent,
5501                         struct cgroup *child)
5502 {
5503         int subsys_id, i, depth = 0;
5504         struct cgroup_subsys_state *parent_css, *child_css;
5505         struct css_id *child_id, *parent_id;
5506
5507         subsys_id = ss->subsys_id;
5508         parent_css = parent->subsys[subsys_id];
5509         child_css = child->subsys[subsys_id];
5510         parent_id = rcu_dereference_protected(parent_css->id, true);
5511         depth = parent_id->depth + 1;
5512
5513         child_id = get_new_cssid(ss, depth);
5514         if (IS_ERR(child_id))
5515                 return PTR_ERR(child_id);
5516
5517         for (i = 0; i < depth; i++)
5518                 child_id->stack[i] = parent_id->stack[i];
5519         child_id->stack[depth] = child_id->id;
5520         /*
5521          * child_id->css pointer will be set after this cgroup is available
5522          * see cgroup_populate_dir()
5523          */
5524         rcu_assign_pointer(child_css->id, child_id);
5525
5526         return 0;
5527 }
5528
5529 /**
5530  * css_lookup - lookup css by id
5531  * @ss: cgroup subsys to be looked into.
5532  * @id: the id
5533  *
5534  * Returns pointer to cgroup_subsys_state if there is valid one with id.
5535  * NULL if not. Should be called under rcu_read_lock()
5536  */
5537 struct cgroup_subsys_state *css_lookup(struct cgroup_subsys *ss, int id)
5538 {
5539         struct css_id *cssid = NULL;
5540
5541         BUG_ON(!ss->use_id);
5542         cssid = idr_find(&ss->idr, id);
5543
5544         if (unlikely(!cssid))
5545                 return NULL;
5546
5547         return rcu_dereference(cssid->css);
5548 }
5549 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_lookup);
5550
5551 /*
5552  * get corresponding css from file open on cgroupfs directory
5553  */
5554 struct cgroup_subsys_state *cgroup_css_from_dir(struct file *f, int id)
5555 {
5556         struct cgroup *cgrp;
5557         struct inode *inode;
5558         struct cgroup_subsys_state *css;
5559
5560         inode = file_inode(f);
5561         /* check in cgroup filesystem dir */
5562         if (inode->i_op != &cgroup_dir_inode_operations)
5563                 return ERR_PTR(-EBADF);
5564
5565         if (id < 0 || id >= CGROUP_SUBSYS_COUNT)
5566                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5567
5568         /* get cgroup */
5569         cgrp = __d_cgrp(f->f_dentry);
5570         css = cgrp->subsys[id];
5571         return css ? css : ERR_PTR(-ENOENT);
5572 }
5573
5574 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5575 static struct cgroup_subsys_state *
5576 debug_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
5577 {
5578         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5579
5580         if (!css)
5581                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5582
5583         return css;
5584 }
5585
5586 static void debug_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
5587 {
5588         kfree(css);
5589 }
5590
5591 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5592                                 struct cftype *cft)
5593 {
5594         return cgroup_task_count(css->cgroup);
5595 }
5596
5597 static u64 current_css_set_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5598                                 struct cftype *cft)
5599 {
5600         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5601 }
5602
5603 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5604                                          struct cftype *cft)
5605 {
5606         u64 count;
5607
5608         rcu_read_lock();
5609         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5610         rcu_read_unlock();
5611         return count;
5612 }
5613
5614 static int current_css_set_cg_links_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5615                                          struct cftype *cft,
5616                                          struct seq_file *seq)
5617 {
5618         struct cgrp_cset_link *link;
5619         struct css_set *cset;
5620
5621         read_lock(&css_set_lock);
5622         rcu_read_lock();
5623         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5624         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5625                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5626                 const char *name;
5627
5628                 if (c->dentry)
5629                         name = c->dentry->d_name.name;
5630                 else
5631                         name = "?";
5632                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5633                            c->root->hierarchy_id, name);
5634         }
5635         rcu_read_unlock();
5636         read_unlock(&css_set_lock);
5637         return 0;
5638 }
5639
5640 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5641 static int cgroup_css_links_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5642                                  struct cftype *cft, struct seq_file *seq)
5643 {
5644         struct cgrp_cset_link *link;
5645
5646         read_lock(&css_set_lock);
5647         list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link) {
5648                 struct css_set *cset = link->cset;
5649                 struct task_struct *task;
5650                 int count = 0;
5651                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5652                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5653                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS) {
5654                                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5655                                 break;
5656                         } else {
5657                                 seq_printf(seq, "  task %d\n",
5658                                            task_pid_vnr(task));
5659                         }
5660                 }
5661         }
5662         read_unlock(&css_set_lock);
5663         return 0;
5664 }
5665
5666 static u64 releasable_read(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft)
5667 {
5668         return test_bit(CGRP_RELEASABLE, &css->cgroup->flags);
5669 }
5670
5671 static struct cftype debug_files[] =  {
5672         {
5673                 .name = "taskcount",
5674                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5675         },
5676
5677         {
5678                 .name = "current_css_set",
5679                 .read_u64 = current_css_set_read,
5680         },
5681
5682         {
5683                 .name = "current_css_set_refcount",
5684                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5685         },
5686
5687         {
5688                 .name = "current_css_set_cg_links",
5689                 .read_seq_string = current_css_set_cg_links_read,
5690         },
5691
5692         {
5693                 .name = "cgroup_css_links",
5694                 .read_seq_string = cgroup_css_links_read,
5695         },
5696
5697         {
5698                 .name = "releasable",
5699                 .read_u64 = releasable_read,
5700         },
5701
5702         { }     /* terminate */
5703 };
5704
5705 struct cgroup_subsys debug_subsys = {
5706         .name = "debug",
5707         .css_alloc = debug_css_alloc,
5708         .css_free = debug_css_free,
5709         .subsys_id = debug_subsys_id,
5710         .base_cftypes = debug_files,
5711 };
5712 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */